집을 장식하기 위해 우진 지붕을 원하십니까? 그런 지붕이 다른 구조물과 어떻게 다른지, 그리고 돈을 지불할 가치가 있는지 알려드리겠습니다. 트러스 시스템 장치의 기능에 특별한주의를 기울일 것입니다.

디자인 특징
우진 지붕은 4개 이상의 삼각형 경사로 구성되며 상단 부분의 한 지점에서 수렴합니다. 경사의 수는 내력벽 둘레의 모양에 따라 결정됩니다.
예를 들어 둘레가 단순한 정사각형이나 직사각형의 형태로 만들어지면 4개의 경사가 사용됩니다. 내력벽의 둘레가 더 복잡한 구성이면 지붕이 다면적이고 경사의 수가 4개 이상이 됩니다.
슬로프는 크기가 같거나 다를 수 있으며 가장 중요한 것은 대칭이고 상단 부분이 한 지점에서 연결된다는 것입니다.
일러스트레이션 | 엉덩이 지붕의 범위 |
![]() | 집에서 루핑 시스템. 텐트 구조는 많은 장점이 있기 때문에 피라미드 방식은 시골집과 여름 별장 건설에 쉽게 사용됩니다. |
![]() | 정원 수목 및 기타 마당으로 덮힌 구조물의 조립. 조립 지침이 간단하기 때문에 천막 구성표는 아버 및 차양 건설에 널리 사용됩니다. |
이점:
- 응용 프로그램의 다양성. 뾰족한 지붕 만이 직사각형 둘레가있는 집과 원 형태의 내 하중 벽 둘레가있는 건물에 똑같이 성공적으로 설치됩니다.
- 쉬운 조립. 구조의 특이한 모양에도 불구하고 기존의 박공 지붕보다 시공이 어렵지 않습니다. 따라서 원하는 경우 건설을 직접 처리할 수 있습니다.
- 강렬한 폭설. 20 °의 경사로도 우뚝 솟은 지붕의 눈이 집중적으로 내립니다. 이것은 슬로프의 기계적 부하를 줄이기 위해 손으로 눈을 치울 필요가 없음을 의미합니다.
- 다른 지붕 구조보다 우수한 지붕 공기 역학. 이 장점은 풍하중이 높은 지역에서 특히 그렇습니다. 바람은 과도한 기계적 부하를 가하지 않고 사방에서 텐트 위로 불어옵니다. 이는 주로 수직으로 위치한 게이블이 없기 때문입니다.
- 외관이 매력적인 지붕 디자인. 피라미드형과 사다리꼴형의 우진 지붕은 모든 면에서 동일하게 보이며 이는 다른 전통적인 구조와 유리하게 구별됩니다.
결점:
- 제한된 다락방 공간. 본격적인 다락방을 경 사진 지붕 아래에 배치 할 수 있다면 텐트의 서까래 시스템으로 인해 다락방이 생활 공간 배치에 적합하지 않습니다. 따라서 여분의 생활 공간이 필요하면 지붕을 짓기 전에 생각하십시오.
- 박공이 없기 때문에 높은 유약 가격. 여전히 텐트 내부에 생활 공간을 마련하기로 결정했다면 게이블이 없기 때문에 유약을 루핑 케이크의 두께에 직접 설치해야 하며 이는 쉽지 않고 비용이 많이 듭니다.
트러스 시스템의 주요 요소

트러스 시스템의 계산 및 배열에 대한 권장 사항:
- 서까래의 길이가 3m를 초과하지 않는 경우 서까래 사이의 단차는 1-1.3m를 유지하고 보의 길이가 3m를 초과하면 서까래 사이의 단차는 1.5m로 증가합니다.
- 도면에 포함된 서까래의 길이에 관계없이 1.5m보다 큰 단계를 선택하지 않는 것이 좋습니다.
- 세라믹 타일로 덮인 텐트 경사각은 30°이고 슬레이트로 덮여 있으며 20~60°입니다.
- 역청 타일 또는 압연 재료로 덮인 경사면의 각도는 10 ~ 30 °입니다.
- 적설량에 대한 저항을 위해 가장 좋은 옵션은 집 길이의 절반에 해당하는 트러스 시스템의 높이입니다.
- 지붕 돌출부의 크기는 이상적으로는 Mauerlat이 놓인 내력벽 길이의 10분의 1이어야 합니다.
- Mauerlat 및 침구 제조에는 250 × 150mm 단면의 견목 목재가 사용됩니다.
- 서까래 및 랙 제조에는 너비가 100mm 이상인 빔 또는 보드가 사용됩니다.
- 트러스 시스템의 모든 연결은 천공 금속판, 너트가 있는 나사산 스터드 및 대형 셀프 태핑 나사를 통해 이루어집니다.
루핑 파이 건설

일반 루프파이와 히프루프파이는 별반 차이가 없습니다. 지붕이 따뜻할지 차가울지 결정해야 합니다.
- 디자인이 따뜻하다면, 서까래 사이의 틈에 단열재와 수증기 장벽을 놓고 상자를 위와 아래에서 채우고 루핑 재료를 놓습니다.
- 디자인이 차갑다면, 단열재는 바닥에 배치되고 경사면은 단열되지 않은 상태로 유지됩니다.
합산
이제 엉덩이 지붕이 무엇인지, 디자인 기능은 무엇이며 어떤 기반으로 만들어 졌는지 알 수 있습니다. 이 기사의 비디오를 보면 추가 자료를 찾을 수 있습니다. 질문이 있으시면 의견에 질문하십시오.
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