Hogyan kell kiszámítani a teljes tetőterületet. Hogyan kell kiszámítani a kontyolt tető területét

Ismernie kell a tető lejtésének pontos területeit, nemcsak a megvásárolandó anyag mennyiségének helyes kiszámításához, hanem a munka mennyiségének meghatározásához is, amelyért a csapat felvételekor fizetni kell. A tető méreteit, valamint a rajta végzett munka mennyiségét mindig négyzetméterben kell kiszámítani. Az egyetlen különbség az, hogy az anyag vásárlásakor néhány korrekciót és együtthatót figyelembe vesznek.

1. táblázat: árnyalatok a fedezet kiszámításakor.

Nüanszok a képenAmit figyelembe kell venni: utasítások

Bármilyen anyagot is vásárol, annak kiszámításakor mindig figyelembe kell vennie teljes terület tetők a meglévő projekt (vagy az Ön számításai) szerint.

Fontos! Ugyanakkor nem lehet levonni belőle a felépítmények által elfoglalt területeket: kémény, tetőtéri vagy tetőtéri ablak, mezzanine. És még fordítva is, ha ugyanazzal az anyaggal kell bélelni őket, akkor ki kell számolni, hogy mennyi lesz, és hozzá kell adni a teljes mennyiséghez.

A lejtő paramétereinek mérésekor emlékezni kell arra, hogy ez a méret nem a gerinc és a falon lévő támaszpont között van, hanem a gerinc és a legkülső vonal között, figyelembe véve a túlnyúlást.

Az anyagszámításnál az ereszcsatorna elhelyezkedése is számít. Ha nem a falon, hanem a párkányon van, akkor 7 cm-t kell hozzáadni a lejtő területéhez.

A tetőn lévő meglévő mellvédek falainak területét, amelyek ugyanazzal az anyaggal kell lefedni, külön számítják ki.

Tetők horganyzott acéllemezzel történő lefedésekor, elkerülő kéményekáltalában függőleges felületekre nyúló hajtások felszerelésével hajtják végre. Ezeket nem kell figyelembe venni a lejtőterületek mérésénél.

A tető szakaszait azokon a helyeken, ahol függőleges szerkezetekkel szomszédos, nem kell külön figyelembe venni.

jegyzetés így, nagyon fontos árnyalat. Ha a tető túlságosan összetett konfigurációjú, ami megnehezíti a mérési folyamatot, a területet nem magukból a lejtőkből, hanem azok vetületéből lehet kiszámítani, korrekciós tényezők segítségével. De ehhez ismernie kell a lejtő pontos paramétereit.

2. táblázat: Meredekség paraméterei.

Lejtési fokJavítási tényező
7 1,014
8 1,02
10 1,031
13 1,054
15 1,077
18 1,118
22 1,202
30 1,41

Egy megjegyzésre. Ha a tetőnek több szakasza van, amelyek különböző horizontokon helyezkednek el, de nem kapcsolódnak egymáshoz a tetőfedő anyaggal, akkor mindegyik területét külön számítják ki.

Fém csempe árak

Fém csempe

Területszámítás hagyományos módon

Most, hogy az általános követelményekről és módosításokról megállapodtunk, közvetlenül folytathatja a számításokat. Valójában egy vagy másik geometriai alakzat területének meghatározásához vezetnek, amelyet bármely lejtő képvisel. Sokan emlékeznek a számítások alapelveire az iskolai geometria tanfolyamról, csak helyesen kell használni a mérőszalagot és a számológépet.

Piramis és íves tetőelemek

A tető konfigurációjától függően leggyakrabban téglalappal vagy paralelogrammával, háromszögekkel vagy trapézzel lesz dolgod. Négyszögek szabálytalan alakú mindig feloszthatja egy szabályos téglalapra és egy vagy két háromszögre, és mindegyiket külön számíthatja ki. Aki ért a matematikához, annak könnyebb lehet az alábbi képen bemutatott képletek használata.

Mielőtt elkezdené a közvetlen számításokat, legyen előtte egy kész terv és a tető szakaszai, jelezve a vízszintes és függőleges méreteket. Szerencsések azok, akiknek van építési dokumentációja, és ha nincs, akkor jegyzettömbbel, ceruzával és mérőszalaggal felvértezett asszisztenssel kell felmászni a tetőre.

Nézzük meg, milyen esetben és mit kell pontosan mérni, és hogyan kell számításokat végezni.

Tető egy lejtővel - vagy két egyforma

Ha meg tudtad mérni a lejtő teljes hosszát, ami, mint már említettük, a gerinc és a túlnyúlás széle közötti távolság, akkor az eredményt a szélességgel megszorozva megkapod a területet. Alternatív megoldásként a lejtő hosszának meghatározásához használhatjuk a vetítési módszert is, amelyhez a lejtő által alkotott háromszög három dimenziójából kettőt kell tudni. A képleteket az alábbiakban mutatjuk be.

Amikor a lejtő hosszát a vetület szerint számítja ki, ne felejtse el hozzáadni a túlnyúlás hosszát a teljes értékhez. Ugyanezen elv alapján kiszámíthatja a nyeregtetőt. Ha a lejtői azonosak, akkor elegendő egy területet kiszámítani, és megduplázni az eredményt.

Csípő- és csípőtetők

A sajátosság az, hogy nincsenek téglalap alakú lejtők, hanem háromszögek és trapézok. A kontyolt tetőkben csak háromszögek vannak, mivel az ilyen tetőkben nincs gerinc, és a ferde szarufák egy központi pontban vannak összekötve. Ezért az egy és kettő területeinek kiszámításának elve ferde szerkezetek itt nem alkalmazható.

Az Ön feladata, hogy a megfelelő képletekkel külön-külön kiszámítsa az egyes konfigurációkban eltérő lejtők területét. A háromszögeknél ugyanazok, de a trapézoknál eltérőek - ráadásul többféle számítási módszer is lehet.

Ha a ház négyzet alakú, akkor csípős tetővel mind a négy lejtő egyenlő lesz. Ha egy ilyen tetőt egy rotunda (gömb alakú falakkal rendelkező épület) fölé készítenek, akkor 6 lejtő lehet azonos arányokkal, ezért az egy területének kiszámítása után szorozza meg a teljes összeget 4-gyel.

A trapéz lejtő területét háromféleképpen határozhatja meg, az alábbi képen látható módon.

A tetők, leggyakrabban manzárd, félig csípős kialakításúak is lehetnek. Abban különböznek a csípőtől, hogy a nagyon kicsi oldalsó háromszögek miatt a nagy lejtőknek nincs trapéz alakú, hanem egy szabálytalan hatszög konfigurációja. Területét úgy számítjuk ki, hogy két számjegyre osztjuk: egy téglalapra és egy trapézre. A képen ez a felosztás piros vonallal látható.

Számítsa ki az egyes figurák területét külön-külön, majd adja össze.

Gömb alakú tetők

Építészeti szempontból a legesztétikusabbak a kombinált, elemeket tartalmazók különböző formák. Ennek eredményeként jó borítást alkotnak összetett konfiguráció, amelynek minden szakaszát külön kell kiszámítani. Beleértve, a tetőn nemcsak síkok, hanem gömb alakú felületek is lehetnek: kúp vagy félgömb, amelyeket általában lekerekített falakra vagy tornyok formájában kialakítottak.

Mindenesetre a területük kiszámítását is matematikai képletek segítségével határozzák meg.

A tető a ház fontos szerkezeti része, számos funkciót ellátva a legfontosabb funkciókat. Védelmet nyújt a légköri támadások ellen és eltávolítja a csapadékot, szigetelést biztosít és jelentősen hozzájárul a saját építési stílusának kialakításához. Ahhoz, hogy egy ilyen jelentős szerkezet „kiválóan” megbirkózzon a rábízott munkával, alaposan át kell gondolni a projektet, és alaposan meg kell érteni a méreteket.

Kettő gondos elemzése és kiszámítása ferde tető független kézművesek és vidéki ingatlantulajdonosok igénylik, akik építőipari szervezetek szolgáltatásait veszik igénybe. Nézzük meg, hogyan kell ezt helyesen megtenni.

A tető, amely keresztmetszetében egy fordított V betűre hasonlít, nem ok nélkül vezet a lejtős szerkezetek listáján. A kivitelezés egyszerűsége és a költséghatékonyság szempontjából nyeregtető gyakorlatilag nincs rivális. Évszázadok óta a gyakorlatban tesztelték, és a legtöbb tetőfedő szerkezet építésének alapját képezik.

Az egyszerű hajlásszögű síkok nem igénylik a bevonatok és egyéb anyagok bonyolult vágását, ami lenyűgöző mennyiségű hulladékot eredményez. Nincs szükség speciális trükkökre a bonyolult konfigurációk megvalósításához. A csapadék nem tart sokáig ferde felületek, így nincs szükség a vízszigetelés megerősítésére. Ennek eredményeként a nyeregtető beépítése gyakran olcsóbb, mint az egydőlésszögű tető.

A két lejtős tető független objektum vagy hasonló vagy eltérő alakú szerkezetek komplexumának része lehet. A legegyszerűbb változat nem rendelkezik beépített tetőtéri ablakokkal és napellenzőkkel a bejárati tornác fölé, i.e. nincsenek további törések, gerincek és kísérő völgyek.

A domború és homorú sarkok hiánya megfosztja a mestert a szenvedés „örömétől” számos nehéz műveleten keresztül. A tulajdonosok ismét nem fognak képzeletbeli örömet szerezni a szivárgások miatt, amelyek gyakran megjelennek a ferde tetőelemek illesztésein.

Elvileg senki sem akadályozza meg a díszes építészet szerelmeseit abban, hogy két lejtőt számos beépített szerkezettel szereljenek fel. Igaz, vannak éghajlati korlátozások: a nagy mennyiségű téli csapadékkal rendelkező területeken nem kívánatos a számos elemet tartalmazó tetők építése. A feleslegek által kialakított barázdákban kedvező feltételek alakulnak ki a hólerakódások felhalmozódására. A szokásosnál gyorsabban kell eltávolítania őket, és a hó eltávolításával kapcsolatos túlzott buzgóság károsíthatja a bevonatot, ami ezzel együtt jár.


Azonban az egyszerű és világos formák hívei sem lazíthatnak. A tetőkonfiguráció szögét ideálisan kell megválasztani és kiszámítani, különben nem tudja hibátlanul elvégezni a rábízott munkát.

A megtévesztő egyszerűség ellenére vannak buktatók a szerkezet optimális alakjának meghatározásában. Tudás nélkül lehetetlen legyőzni és megkerülni őket technológiai finomságok, mivel a szerkezet összes paramétere összefügg:

  • A nyeregtető szélessége a doboz méretétől és a bevonat típusától függ, ami viszont befolyásolja a lejtők meredekségének kiválasztását.
  • A tető lejtése az építési terület éghajlati viszonyaitól és a tetőfedő anyag típusától függ.
  • A fenti körülmények, a szélesség és a lejtés kombinációja határozza meg az építmény magasságát, amely végül nem felel meg az építészeti követelményeknek és esztétikai szempontoknak.

A kifogástalanul megtervezett tetőn minden arány tökéletesen meg van választva. Szélessége és magassága meghatározza az üledék levezetéséhez szükséges emelkedést és lejtést egy adott területen. Az alacsonyabb technikai okok miatt nem lehetséges, ha az egyedi architektúra meg nem kívánja, ez drága és ésszerűtlen.

Felhívjuk figyelmét, hogy a meredekség növekedésével az építési költségvetés növekszik. A tetőfedő anyagot a lejtőnek megfelelően választják ki. Súlya és sajátosságai alapján a szarufa keretet megtervezik és kiszámítják. A szarufakeret számítása a felsorolt ​​paraméterek és a szerkezetre kívülről ható terhelések figyelembevételével történik.

A tető arányainak kölcsönös függése, a szarufák szerkezetének összetettsége és a bevonat kiválasztásának árnyalatai szükségessé teszik annak meghatározását. legjobb forma banális szelekción keresztül. Ha valami nem illik, cserélje ki vagy erősítse meg csapágyszerkezetek. Szerencsére, és a választék tovább építőipari piac ma már bőven van, és mindenféle módszert kidolgoztak a szerkezet megerősítésére.

Ha a soron következő számítások és adatkeverés ijesztőek, jobb, ha egy mindenki számára előnyös megoldáshoz folyamodunk - szabványos projekt. Nem véletlen, hogy külföldön egy településen minden ház azonos magasságú tetővel van felszerelve, és azonos színű és tulajdonságú anyaggal borítják. A gépelés lehetővé teszi a táj identitás megőrzését és a tervezési költségek csökkentését.

A műszaki gondok és esztétikai hiányosságok ellen azonban még a szabványos tervezési megoldás sem jelent csodaszert. Nem szabad megfeledkeznünk a doboz egyedi méreteiről, amelyre tetőt terveznek építeni. A honfitársak tagadják a magassági és meredekségi kiegyenlítést, ezért továbbra is célszerű megértenünk a tetőszerkezet arányait.

Számítások lépésről lépésre

Bármely lejtős tető konfigurációját és méreteit a szarufakeret határozza meg. A szarufák szélein lejtők vannak elhelyezve, amelyek kétszögű szöget alkotnak. Hengerelt fémből és fából szarufarendszereket építenek, az építőiparban ipari szerkezeteket és fűrészárut használnak.

Nézzük meg a rendelkezésre álló lehetőségeket az erőfeszítések elvégzésére független mester, azaz tetőkeret fűrészáru építési módja.

1. szakasz – a szarufarendszer típusának kiválasztása

A nyeregtető építési módja közvetetten kapcsolódik a méretekhez, de a szerkezetek tervezési különbségeinek figyelembevétele nélkül nehéz lesz megérteni a geometriai paramétereket.

A nyeregtetők építésénél két hagyományos technológiát alkalmaznak:

  • Réteges, mely szerint a szarufák felső és alsó része erős támasztóponttal rendelkezik. Az alsó támasz a ház falai, Mauerlattal felszerelve. A réteges szarufa lábak teteje a gerincet alkotó szelemenre támaszkodik. A szelemen egy speciálisan kialakított gerendára van támasztva tàmogatò rendszer, tovább belső fal vagy a tetőszerkezet előtt felállított ládák kőoromzatán. A réteges módszert főként nagy belső házak rendezésekor alkalmazzák teherhordó fal vagy az oszlopok mellé.
  • Függő, mely szerint a szarufák teteje csak egymásra támaszkodik. A falak az alsó támasztékként szolgálnak, mint az előző esetben. A függő szarufák egy egyenlő oldalú háromszöget alkotnak, melynek alapját nyakkendőnek nevezzük. Összességében egy ilyen rendszer nem hoz létre tolóerőt, azaz. nem adja át a felrobbanó terhelést a doboz falaira. A szarufák háromszögei vagy beépítésre készen vannak felszerelve, pl. földre szerelve, vagy a helyszínen egyedi szarufákból építve. A felső támasz hiánya kiigazítja a felhasználási kört: a függesztési módszert csak kis fesztávú, kis épületek elrendezésénél alkalmazzák.

Mindkét típusú szarufarendszer sémái minimális szerkezeti elemeket tartalmaznak a 8-10 m széles dobozok lefedésekor.


Nagyobb fesztávolságok építésénél fennáll a szarufák lábának deformációjának veszélye. A fűrészáruból készült fa részek megereszkedésének és elhajlásának megakadályozására erősítő elemeket kell beépíteni: támasztékok, összehúzódások, oldalszelemenek stb.

A további alkatrészek merevséget és stabilitást biztosítanak egy nagy szerkezetnek, de növelik a terhelést. Már tárgyaltuk a teljes terhelés meghatározásának és előállításának módját.

2. szakasz – szélesség számítás

Mindkét típusú fa szarufa rendszer padlógerendákra vagy mauerlatra épül. A tető szélességének kiszámítása az alap típusától függ:

  • Födémgerendákra szerelve ezek alkotják az eresz túlnyúlását, azaz. határozza meg a tető méreteit.
  • Mauerlatra szerelve a tető szélességét három érték hozzáadásával határozzák meg. Össze kell adnia a doboz szélességét és az eresz túlnyúlásának szélességének két vetületét. A számítások azonban csak a tető szélességének teherhordó részét használják, amely megegyezik a doboz szélességével.

A Mauerlat funkcióját a vázas épületekben a felső keret látja el, amely egyúttal a különböző elemeket egyetlen keretbe köti. BAN BEN fa építés A mauerlat a felső korona, fával vagy rönkökkel hajtva.

Az eszköz „gerenda” sémájának használata esetén úgynevezett mátrixokat használnak - átfedésként a láb felső koronája alá fektetett rudakat vagy rönköket.


A mauerlatra szerelt tetők ereszét közvetlenül szarufák lábai, rávarrt filék vagy tégla kiemelkedések képezhetik. Utolsó lehetőség, természetesen az építkezésben használják tégla falak. A túlnyúlás szélességének megválasztását a típus határozza meg tetőszerkezetés az anyag, amelyből a falak készülnek.

  • Pala tetőfedéshez legfeljebb 10 cm;
  • Bitumenes zsindelyhez 30-40cm tartományban;
  • Fémlapokhoz 40-50cm;
  • Profillemezhez 50cm;
  • Mert kerámia csempék 50-60 cm.

A rönkből és fából készült falak fokozott védelmet igényelnek a ferde eső ellen, ezért a felettük lévő túlnyúlások általában 10-15 cm-rel megnőnek. Ha a túlnyúlás gyártó által javasolt maximális szélességét túllépik, intézkedéseket kell tenni annak megerősítésére.

Lehetőség van külső támasztékok felszerelésére falakra vagy tartóoszlopokra, amelyek egyidejűleg a terasz, veranda vagy veranda szerkezeti elemeinek szerepét is betölthetik.

3. szakasz - a lejtő meghatározása

A lejtők dőlésszöge széles határok között változhat, átlagosan 10º és 60º között, mindkét irányban megengedett eltérésekkel. Hagyományosan a nyeregtető mindkét síkjának dőlésszöge egyenlő.

Még a lakóépületek aszimmetrikus kialakításában is főként alatta találhatók egyenlő szög, az aszimmetria hatást pedig különböző méretű lejtők megépítésével érjük el. Leggyakrabban a tető fő részeinek lejtésében különbségek figyelhetők meg az építés során vidéki házakés háztartási tárgyakat.

A nyeregtető optimális lejtésének meghatározására szolgáló eljárást három tényező jelentősen befolyásolja:

  • A burkolat típusa, a hozzá szánt burkolat súlyával párosulva. A tetőfedő anyag típusa határozza meg a beépítési technológiát és a rögzítési alap kialakításának módját. Minél sűrűbb a tető, annál kisebb lehet a lejtés. Minél kevesebb átfedés és hézag van a burkolati elemek között, annál alacsonyabban lehet a tető. És fordítva.
  • A tető súlya együtt. A horizonthoz képest szögben elhelyezkedő nehéz bevonat csak a vetületével nyomja az alapot. Röviden, minél nagyobb a lejtő, annál kevesebb tömeg kerül át a padlóra. Azok. Nehéz tető alatt meredek tetőt kell építeni.
  • A régió éghajlati sajátosságai. A nagy lejtő megkönnyíti a hó és a víz gyors eltávolítását, ami nagyon kívánatos olyan területeken, ahol jelentős a csapadék. A magas lejtők azonban nagyon érzékenyek a szél hatásaira, amelyek hajlamosak felborítani őket. Ezért a jellemzőkkel rendelkező régiókban erős szelek Szokásos lapos szerkezeteket, a bőséges csapadékkal rendelkező területeken pedig nagy lejtésű tetőket építeni.

BAN BEN szabályozási dokumentáció, nyeregtetők építésének szögszámításánál használatos, vannak olyan egységek, amelyek megzavarhatják a tetőfedésben járatlan lakásépítőket. A legegyszerűbb mennyiséget dimenzió nélküli egységekben, a legérthetőbbet fokokban fejezzük ki.

A második változat a tető magasságának és a szélesség felének arányát adja meg. Ennek meghatározásához egy vonalat kell húzni a mennyezet középpontjától a tetőháromszög tetejéig. A ház diagramján egy valós vonal húzódik, képzeletbeli a helyszínen. Az érték százalékban, vagy matematikai arányként, például 1:2,5... 1:5 stb. formájában jelenik meg. A százalékos érték trükkösebb és kényelmetlenebb.

4. szakasz - a gerinc magasságának meghatározása

A két lejtős tetőn a tulajdonos kérésére lehet tetőtér, vagy nem. BAN BEN padlásterek A nyeregtetőn hasznos helyiségek elhelyezése nem megengedett. Ez az, amiért létezik. A tetők karbantartásához és szögben történő ellenőrzéséhez használt padlás magassága azonban nem önkényes.

A tűzoltóság követelményei szerint a tetejétől a mennyezetig legalább 1,6 m távolságnak kell lennie. A felső határt a tervezők esztétikai meggyőződése szabja meg. Azt állítják, hogy ha a tető magassága nagyobb, mint a doboz magassága, akkor úgy tűnik, hogy „nyomja” az épületet.

A gerendákra épített függőtetők gerinc tetejének magasságát legegyszerűbben a rajzos módszerrel határozhatjuk meg:

  • Rajzolja fel a ház dobozának diagramját méretarányosan.
  • Az emelet közepét keressük.
  • Középről felfelé fektetjük a szimmetriatengelyt.
  • A tető szélességének felét a közepétől bármely irányba helyezzük - megkapjuk a túlnyúlás szélső pontját.
  • Szögmérővel a tetőfedő gyártója által javasolt szögben a túlnyúlás szélső pontjától egyenes vonalat húzunk. A tengellyel való metszéspontja a tető teteje lesz. Mérjük meg a távolságot a tetejétől a mennyezetig, és kapjuk meg a magasságot.

A teljes képhez hasonló módon kell megrajzolni a diagram második lejtőjét. A megrajzolt rézsűk vonalaival párhuzamosan további két vonalat kell húzni a szarufák lábainak vastagságával megegyező skálán.

Ha nem elégedett a tető konfigurációjával, papíron „játszhat” a magassággal, ésszerű határokon belül változtatva a csúcspont helyzetét és a tető lejtését. Ugyanezek a manipulációk elvégezhetők az egyik rajzprogramban.

A réteges technológiával épített tető körvonalának megrajzolásakor figyelembe kell venni a szelemengerenda vastagságát. Lenyűgöző erővel kissé eltolja a lejtők helyzetét.

A kézművesek úgy vélik, hogy az elemek számításai szarufa rendszer nyeregtető építésénél általában csak a szelemen keresztmetszetének számítására lehet redukálni. Ez a leginkább terhelt elem, az összes többinek joga van vékonyabbnak lenni. Például, ha a számítások azt mutatják, hogy egy gerinctartóhoz 100 × 150 mm-es anyag szükséges, akkor az 50 × 150 mm-es deszkák elegendőek a szarufákhoz, támasztékokhoz és támasztékokhoz.

A filék által kialakított túlnyúlással rendelkező szerkezetek magasságának megállapítása nem sokban különbözik a leírt módszertől. Csak arról van szó, hogy a lejtős szöget nem a túlnyúlás szélső pontjától kell megrajzolni, hanem a szarufa alsó rögzítési pontjától a mauerlathoz. Mindenesetre jobb az építkezésre tervezett nyeregtető lejtésének és méretének variációit „papíron” kiválasztani, mint az építkezésen.

5. szakasz – az anyagfelhasználás kiszámítása

Egy normális tulajdonos idő előtt átgondolja az építési költségvetést. Igaz, az előzetes becslés értelemszerűen pontatlanságokat tartalmaz majd. A nyeregtető felállításának folyamata saját kiigazításokat ír elő az anyag kezdeti kiszámításakor, de segít megtudni a fő kiadások mértékét.

Az előzetes becslésnek tartalmaznia kell:

  • Gerenda a mauerlat felszereléséhez. A lakóépületekben 100×150 mm-től 200×200 mm-ig terjedő keresztmetszetű fűrészárut használnak. A felvételt a doboz kerülete mentén számítják ki, 5%-os ráhagyással a feldolgozásra és a csatlakozásokra. Hasonló anyagot vásárolnak az ágy eszközéhez, ha azt tervezték.
  • Deszka szarufák készítéséhez. A szarufa lábak gyártásához leggyakrabban 25 × 150 mm és 100 × 150 mm közötti keresztmetszetű anyagot használnak. A felvételt úgy határozzuk meg, hogy a külső él hosszát megszorozzuk a mennyiséggel. Az anyagot 15-20% árréssel vásárolják.
  • 50×100, 100×100 mm-es metszetű deszka vagy blokk merevítők, kötések és támasztékok készítéséhez, projekttől függően. Kb. 10%-os tartalékra is szükség van.
  • Anyag burkolathoz. Fogyasztása típustól függ befejező bevonat. A burkolat vagy tömör, ha készül, vagy ritka hullámlemezek, fémlapok, közönséges csempék, pala stb.
  • Hengerelt vízszigetelés, melynek felvétele határozza meg a tető típusát és a meredekségét. A magas tetőket vízszigetelő szőnyeg borítja csak a túlnyúlások, a gerinc mentén és a domború vagy homorú sarkokban. Az enyhén lejtőseket összefüggő szőnyeg borítja.
  • Bevonat befejezése. Mennyiségét a lejtők területeinek összegzésével számítjuk ki. Ha vannak beágyazva tetőtéri ablakok, akkor a területeiket is kiszámítják. Csak téglalapként számítják ki, és nem valójában. A beépítéshez szükséges készlet mennyiségét a bevonat gyártói ajánlják.
  • Anyag oromfalak és túlnyúlások burkolásához.
  • Sarkok, lemezek, csavarok, kapcsok, szögek. Horgonyok, csapok szükségesek, ezek mennyiségét a projekt határozza meg.

A tetőn, a völgyeken, a túlnyúlásokon és a gerincen átvezető átjárók elrendezéséhez formázott elemekre is szükség lesz. A bemutatott becslés vázlata hideg szerkezetre érvényes. Hőszigetelt tetőhöz szigetelést és párazáró fóliát, ellenléc blokkot és a tető belső burkolatához szükséges anyagot kell vásárolni.

Eljön az idő, amikor valóra váltod az álmaidat saját otthon, az első lépések megtörténtek a dachában: megvásárolták telek, az építési helyszín meghatározása megtörtént, a ház próbavázlatai megrajzolva. A ház támasztékának megbízhatónak kell lennie, viselnie kell a következő súlyterhelést: falak és válaszfalak befejező réteggel; szarufa rendszer; tetőfedő és szigetelő anyagok.

  • lejtők lejtése;
  • gerinc magassága;
  • négyzetek;
  • tető típusa.

Az interneten számos online számológép található a kezdő építők segítségére. A „csináld magad” számítások megbízhatóbbak.

Hajlásszög, magasság és terület számítása nyeregtető és kontyolt tető esetén

A vizsgált mennyiségek szorosan összefüggenek egymással. A számítási módszer kiindulópontja:

  • tervezés;
  • munkavégzés a kész rajz szerint;
  • minőségellenőrzés, restaurálási munkák.

A nyeregtető kialakítása mindenki számára ismerős. Több nehéz lehetőség– csípős:

  • csípő - gerincből (gerenda), két pár trapéz és háromszög alakú lejtőből áll;

  • sátor - négy, azonos alappal rendelkező háromszögletű lejtő egy pontján lévő kapcsolat.

A lejtő lejtése és a gerinc magassága

1. A tetőfedő anyag az utolsó réteg, amely elnyeli a csapadék, szél és hóterhelés hatását. Minden típusra korlátozások vonatkoznak a lejtők minimális és maximális dőlésszögétől függően, példák:

  • Hengerelt: különböző fajták tetőfedő és membránbevonatok, rubemaszt – 0 ~ 14°.
  • Horganyzott acél – 8°.
  • Pala (azbesztcement) – 15°.
  • Puha csempe – 11°.
  • Hullámlemez – 12°.
  • Fém csempe – 14°.
  • Ondulin – 6°.

2. Épület éghajlati övezete - meghatározza a csapadék gyakoriságát, a csapadék mennyiségét és a szélrózsát. A számításokhoz Oroszország területe 8 zónára van osztva. Az átlagos statisztikai adatokat összegyűjtöttük és táblázatba foglaltuk:

  • a teljes hóterhelés mutatója 1 m²-enként;
  • szélterhelés.

A táblázatos értékeket a hó- és szélterhelés kiszámításához használják, amelyek egyenesen arányosak a dőlésszöggel. Számíthat számológépekkel, a számítási módszertan tanulmányozásával vagy szakemberrel.

3. A tetőtér szervezésének tervezése. A lakótér tetőterében történő elrendezés befolyásolja a szarufák rendszerét. Az SNiP szerint a minimális megengedett szobamagasság 2,5 m Minél magasabb a gerinc, annál nagyobb a lejtők dőlésszöge. Ugyanakkor biztosítani kell az esztétika megőrzését, ezért a kis házakra törött (tetőtér) szerkezeteket szerelnek fel.

4. Esztétika. Nem hagyható figyelmen kívül a ház egészének pozitív vizuális érzékelése. A tető és a falak azonos magassága (1:1) meglehetősen kínosnak tűnik. Az „aranymetszés” elve szerint az ideális arány: 32/68 = 1/2,125 - ez 42-43°.

Számítási funkciók kontyolt tető

1. Csípő:

A csípő dőlésszögének meghatározása: tgα = K/Z – a Bradis táblázatból kiszámoljuk az értéket fokban.

A gerinc magasságát ugyanúgy számítják ki, mint a nyeregtetőnél, a központi vagy közbenső szarufákhoz képest. Szabványos építészeti megoldással: Z = 1/2 A. Egyébként: Z = 1/2 (B-Lk).

2. A gerinc magasságának és a sátorszerkezet dőlésszögének számítása. Megkülönböztető tulajdonság:

  • négy háromszög alakú lejtő egy ponton összefolyik;
  • a tető alapja négyzet alakú.

Az előző esethez hasonlóan: tgα = K/Z, K = Z x tanα.

Épített épület tetőjének dőlésszögének meghatározása

Számításra lehet szükség:

  • önálló munkavégzéskor;
  • a bevonat cseréjekor;
  • az építés minőségének ellenőrzésére.

Az elkészült épület tetőlejtését a gerincmagasság és a fesztávolság mérése után határozzuk meg:

  • Szög fokban: tgβ = K/Z, az értéket a Bradis-táblázat segítségével határozzuk meg az érintőkhöz.
  • Százalékban: K/Z x 100%.
  • Szög relatív ( megfelelő tört) egységek: K/Z, a tört egyszerűsített (a számlálóban 1) - ezt a mérési rendszert leggyakrabban építészeti projektek rajzaiban használják.

Tetőterület

A tervezési szakaszban próbaszámításokat kell végezni a tető súlyának hatásáról a négyzetmétertől és az anyag típusától függően.

Egyenértékű lejtők:

Lк és К – a gerinc hossza és magassága, β – lejtőérték, Z – fektetés vagy 1/2 fesztáv.

Nskat = √(Z² + K²) = K / sinα, a szinuszérték könnyen kiszámítható a Bradis táblázat segítségével. Skr = Nskat x Lk x 2.

Aszimmetrikus kialakítás:

  • Skr = H1slope x Lk + H2slope x Lk.
  • H1 meredekség = √(Z1² + K²) = K / sinα, H2 meredeksége = √(Z2² + K2) = K / sinβ.

2.1. Csípő.

Kiszámoljuk a csípő négyzetét (Sв):

  • Нв = √(Z² + К²).
  • Sв = (1/2 А x Нв) x 2 = А x Нв, А – az átlós csípő szarufák közötti távolság.

Számítsuk ki a csípőszerkezet lejtőinek kvadratúráját:

  • L lejtő középvonala = = √(Z² + K²) = K / sinβ, Ssk = 1/2 x (B + Lk) xL lejtő középső oldalvonala
  • Területszámítás: S = Ssk + Sv.

2.2. Sátor.

H = √(Z² + K²) = K/sinβ; S = (1/2 A x H) x 4 = 2 x A x H.

A kész két- vagy négylejtős tető négyzetméterének kiszámítása meglehetősen egyszerű. A felület geometriai alakzatokra van osztva. A mérések elvégzése után könnyen meg lehet találni az egyes szakaszok kvadratúráját, amely megadja a végeredményt.

Tetőfedő terület

  • a szerkezet súlya;
  • terhelések a falakon és az alapokon;
  • anyagok mennyisége;
  • pénzügyi költségek kiszámítása.

A tető és a tetőfedés területe eltérő, ezt magyarázza a beépítési technológia, a végrehajtás szükségessége:

  • átfedés;
  • összecsukható;
  • több réteg beépítése.

Van egy koncepció" hatékony terület", megszorozva az egységek számával (lap, tekercs, darab), a tetőterülettel megegyező értéket kapunk.

Minden bevonatnak beépítési követelményei vannak. Az átfedés mértéke és a hasznos terület a következőktől függ:

  • hajlásszög;
  • éghajlati működési feltételek;
  • az anyag típusa;
  • további szerkezetek jelenléte a négy- vagy nyeregtetős tető síkján ( kémény, tetőablakokés mások).

A gyártók biztosítják a telepítési utasításokat és a szükséges információkat. A jellemzők listájában fel kell tüntetni a hasznos (munka)felület négyzetméterét.

Anyag hozzávetőleges számítása (Sm), a tető alapterülete (Sk) alapján:

  • Határozza meg az Nm = Sк/Sм.hasznos mennyiséget.
  • Számítsa ki egy tetőfedő egység (lemez, tekercs, darab) és munkaterületének kvadratúrájában (∆átfedésében) a különbséget!
  • Számítsa ki az átfedési kvadratúrát: Sn = Nm x ∆lap.
  • Végérték: Sм = Sк + Sн.

Ez a módszer nem veszi figyelembe, hogy a perem mentén, a gerincterületen nem történik átfedés és hajtogatás. De a pontosabb számításokhoz 7-15% -os együtthatókat használnak, figyelembe véve a vágást és a munka hibáit - az eredmények meglehetősen közeliek lesznek.

Az ideális számítás az, ha rajzot készít a lejtőkről, a csípőkről méretarányosan, valamint a lapok, tekercsanyagok és csempék elrendezéséről. Az így végzett számítások bonyolultabbak, de a legpontosabb eredményeket adják.

A szerkezet fő jellemzőinek értékei meghatározhatók:

  • egyedül;
  • online számológépek használata speciális webhelyeken;
  • számítástechnikai mérnök bevonásával.

A tetőfedő projekt létrehozásakor elsősorban a megbízhatóságra gondolnak, nem pedig az épülettulajdonosok szeszélyeire. Más szóval, a papírra épített szerkezet tervezésekor figyelembe veszik a tetőtípusra, lejtésre, magasságra, terhelésekre és anyagmennyiségre vonatkozó követelményeket.

A tetőfedés gyakori típusai

A leghíresebb tetőtípusok a következők:

  • támaszték - két falra támaszkodik különböző szinteken magasságok, és kifejezetten kereskedelmi létesítmények és kis épületek számára készült;

    A fészer tetőfedése különböző magasságú falakra kerül

  • oromzat - két szögben összekapcsolt lejtőből áll, amelyek területe nem lehet azonos;

    A nyeregtetőnek általában két egyenlő lejtése van

  • sátor - négy lejtőből egyenlő szárú háromszög alakúra szerelve, aminek következtében piramisra hasonlít, és ideális négyzet alakú házakhoz;

    A kontyolt tetőfedés négyzet alakú épületekre épül

  • csípő - két trapéz alakú és két háromszög alakú lejtőből készült;

    A csípőtető négy egyenlőtlen lejtőből áll

  • tetőtér - a tetőtérben helyiség létrehozására szolgál, és a tető alakjának megváltoztatásával, például szaggatott vonalak használatával jön létre;

    A tetőtér tetője összetett szerkezetnek tűnik, mert alatta a ház további emelete jön létre

  • több oromzatú - sokszög alakú épületekre épült.

    A több nyeregtetős tetőfedés a különböző formájú tetők érdekes kombinációja

Tetőszámítás online kalkulátorban

A tető kiszámításához online számológéppel, azaz megtudja, mekkora legyen a dőlésszög és a tetőterület, valamint a fűrészáru és egyéb építőipari alapanyagok, ki kell választania a befejező bevonat típusát, és be kell írnia a következő méreteket a speciális cellákba:

  • a tetőalap szélessége a ház végétől (a túlnyúlások szélességének hozzáadása nélkül);
  • a tetőalap hossza az épület oldalán (a túlnyúlások hosszát figyelmen kívül hagyva);
  • gerinc magassága (távolság a jövőbeli alaptól a gerincgerendaig);
  • túlnyúlási hossz (legalább fél méter).

Több lejtős és különböző dőlésszögű tető esetén a számításokat külön kell elvégezni. Ezután a kapott adatokat összegzik.

Tetőfedő terhelések

A tetőre ható terheléseket, vagyis a hó- és szélnyomást úgy számítják ki, hogy meghatározzák, hány és milyen keresztmetszetű szarufára lesz szükség egy stabil keret kialakításához.

Hóterhelés

A hónyomás meghatározásához használja az S=µ·S g képletet, ahol S a hóterhelés kívánt értéke (kg/m²-ben), µ az együttható, amelyet a lejtő lejtésének mértéke határoz meg, és S g a szabványos hóterhelés (kg/m²-ben). Az S g értéke egy speciális térképen van feltüntetve, és a területtől függ.

Oroszország teljes területe 8 részre oszlik hó régiók, amelyek mindegyikének megvan a maga hószintje

A hóterhelés kiszámítása a következőképpen történik:


Táblázat: Oroszország havas régiói

Az Orosz Föderáció havas régiói1 2 3 4 5 6 7 8
S, kPa (kg/m2)0,8 (80) 1,2 (120) 1,8 (180) 2,4 (240) 3,2 (320) 4,0 (400) 4,8 (480) 5,6 (560)
  1. Keresse meg a térképen Kalinyingrád szabványos hóterhelését (második zóna, 120 kg/m²).
  2. Osszuk el a fal szélességének felét a gerinc magasságával: 2,5/3,5 = 0,714.
  3. A táblázatból keresse meg a dőlésszöget az érintője segítségével. Esetünkben 36°.
  4. Határozza meg a µ együtthatót: 0,033 · (60–36) = 0,79.
  5. Határozza meg a hóterhelés szükséges értékét: S = 120 · 0,79 = 94,8 kg/m².

táblázat: szög meghatározása érintőjével

Szélterhelés

Amint azt az SNiP 2.01.07–85 „Teherek és hatások” jelzi, a tetőre gyakorolt ​​szélnyomást a W m = W o K C képlet alapján számítják ki, ahol W o normatív jelentése A szélnyomás egy speciális térképen van feltüntetve, a K egy olyan együttható, amelyet a szélterhelés változása befolyásol a magasság mentén, a C pedig egy speciális aerodinamikai együttható.

Az aerodinamikai együttható állandó érték, a tető konfigurációjától függően. Ha a tető meredek lejtésű, akkor ez a mutató -1,8. Lapostetőnél, amit a szél nem emel, hanem összenyom, az aerodinamikai hatás +0,8. A legtöbb számításban ezt az együtthatót a legnagyobb pozitív értékkel (azaz 0,8-mal) egyenlőnek veszik a maximális lehetséges szélterhelés becsléséhez.

A szélterheléstől függően Oroszország területe feltételesen 8 régióra oszlik

Táblázat: szélterhelés Oroszországban régiónként

Az Orosz Föderáció szélvidékei1a1 2 3 4 5 6 7
Wo, kPa (kgf/m2)0,17 (17) 0,23(23) 0,30 (30) 0,38 (38) 0,48 (48) 0,60 (60) 0,73 (73) 0,85 (85)

Az egyértelműség kedvéért próbáljuk meg meghatározni a szélterhelést egy ház tetején, Babenki faluban, Oroszország Ivanovo régiójában. Feltéve, hogy a gerinc magassága a talajtól 6 m, a tető dőlésszöge 36°, a számítások a következők:

  1. W o = 30 kg/m², mivel a terület a második széltartományhoz tartozik, amint az az SNiP alkalmazás térképén és a fenti táblázatban látható.
  2. K = 1, mivel ezen a területen minden épület 10 m alatt van (lásd a K együttható értékek táblázatát).
  3. W m = 30 · 0,8 = 24 kg/m².

táblázat: K együttható értéke a szélterhelés kiszámításához

A tető dőlésszögének, magasságának és súlyának kiszámítása

A tető magasságának kiszámítása előtt meg kell határoznia a lejtők dőlésszögét. Ebben fognak segíteni előírások, amely követelményeket támaszt tetőfedési munkák, vagyis az SP20.13330.2011 szabálykészlet, az SNiP 2.01.07–85 „Terhelések és hatások” utasításai alapján.

Hajlásszög

A szabályok szerint a tető dőlésszögének megválasztása a használattól függ befejező anyag.

A tető megépítésének milyen szögben döntenek, a befejező anyagra összpontosítva

Táblázat: dőlésszög különböző bevonatú tetők esetén

Ajánlott
tetőszög
Fejezze be a bevonatot
1-2°Bitumenes alapú hengerelt anyagok - legalább négy rétegben, külső kavicsos bevonattal, olvadt masztixrétegbe süllyesztve
2-3°Mint az előző sorban, de a tető megbízhatósága érdekében három réteg hengerelt anyag elegendő
3-10°A fent leírtakhoz hasonló hengerelt anyagok (legalább három réteg), de külső védő kavicsfeltöltés nélkül.
10-15°Hengerelt tetőfedő anyagok, amelyeket legalább két rétegben ragasztottak forró öntvényre
13-15°Csempézett agyag burkolat
15-17°Megerősített azbesztcement lemezek
17-20°Tetőfedő acéllemez peremezett csatlakozásokkal
18-35°Hullámlemez, fém csempe
27-44°Természetes darabos csempeburkolat, bitumen-polimer vagy pala burkolólap
38-45°Zsindely, faforgács, természetes zsindely
40-60°Holland csempe
5-90°Azbesztcement pala
20-90°Mesterséges pala

Gerinc magassága

Miután kiválasztotta a tetőfedő anyagot, és eldöntötte, hogy mekkora lesz a tető lejtése, elkezdjük meghatározni a gerincgerenda magasságát. Ehhez a geometria felé fordulnak, mert a tető metszetében úgy néz ki, mint két egymáshoz kapcsolódó háromszög.

A tető magasságának kiszámításakor az a=b · tg α képletet használja, ahol a a gerinc magassága, b az épület szélességének fele, α a tető hajlásszöge.

A tető dőlésszögének érintőjét a fent megadott trigonometrikus táblázat segítségével határozzuk meg.

A tető magasságának meghatározásához meg kell szorozni a fal szélességének felét a fal és a lejtő közötti szög érintőjével

Például számoljuk ki a tető magasságát 40°-os lejtőn, amelyet egy 6x9 m-es házra tervezünk. Ehhez végezzük el a következő számításokat:

  1. Ossza el a ház szélességét 2-vel, és határozza meg a lábszár hosszát derékszögű háromszög tető: b = 6 / 2 = 3 m.
  2. A táblázatból azt találjuk, hogy a 40°-os szög érintője 0,84.
  3. Számítsuk ki a tetőmagasságot a = 3 · 0,84 = 2,52 m.

Videó: a tető magasságának és szögének kiszámítása

Súly

A tető tömege magában foglalja az összes réteg tömegét tetőfedő lepény: befejező bevonat, ellenlécek, burkolatok és szigetelőanyagok.

Megtudhatja, mennyit nyom 1 m² bármilyen anyag egy vasboltban lévő eladótól, vagy saját maga számíthatja ki, ha megnézi a címkén az anyag sűrűségét m³-ban, valamint a tekercs vastagságát, szélességét és hosszát. Ezekkel a mutatókkal kiszámíthatja bármely építőanyag 1 m² súlyát.

A tető tömege a hőszigetelő lapokig minden anyagot tartalmaz

Tegyük fel, hogy meg kell határoznunk egy fedett tető súlyát bitumenes zsindelyés 35 kg/m³ sűrűségű anyaggal szigetelve, 0,1 m vastag, 10 m hosszú és 1,2 m széles tekercsbe hengerelve Ebben az esetben a következőket kell tennie:

  1. Számítsa ki 1 m² hőszigetelő anyag tömegét a következő képlettel: 0,1 · 1,2 · 10 · 35 / (10 · 1,2) = 3,5 kg/m².
  2. Az összes többi adatot, azaz a befejező bevonat, a gőz- és vízszigetelés 1 m²-es tömegét, valamint a szarufák és burkolatok favázát megtalálja a táblázatban (lásd lent) vagy az üzletben található termékcímkén.
  3. Adja össze az összes kapott értéket, és szorozza meg őket a tető területével, ezáltal meghatározza a teljes tető súlyát.

Általában 1 m² tetőfedő torta körülbelül 50 kg súlyú. Ezért a számításokban gyakran ezt az értéket használják, megszorozva 1,1-gyel, hogy 10%, azaz 55 kg/m² tartalékot képezzenek.

Táblázat: 1 m² tetőfedő anyag súlya

Tetőterület számítása

A legegyszerűbb módja a tetőterület kiszámítása két vagy négy azonos lejtőn. A tető konfigurációjának bonyolultabbá válásával ennek a paraméternek a meghatározása mindig nehezebbé válik, ami azzal magyarázható, hogy minden lejtő területét külön kell kiszámítani.

A tető területét a következő képletekkel határozzuk meg:

  • téglalap meredeksége esetén S = a · b, ahol a és b a téglalap oldalainak hossza;

    A téglalap alakú lejtő területét úgy kapjuk meg, hogy megszorozzuk a lejtő hosszát a szélességével

  • egyenlő oldalú háromszög lejtő esetén S = (a · b) / 2, ahol a a háromszög oldalainak hossza, b a magassága;

    A háromszög alakú lejtő területét az egyenlő oldalú háromszög képletével találjuk meg

  • trapéz lejtőre S = (a + b) h / 2, ahol a és b az oldalak hossza, h pedig a trapéz magassága;

    A trapéz lejtő területét úgy kapjuk meg, hogy a gerinc hosszát összeadjuk a tető eresznél lévő hosszával, és a kapott számot megszorozzuk a tető magasságának felével

  • paralelogramma alakú lejtőre S = a · h, ahol a a geometriai ábra oldalának hossza, h pedig a magassága.

    A paralelogramma alakú lejtő területét úgy találjuk meg, hogy az alapját megszorozzuk a magasságával.

Képzeljük el, hogy ki kell számítanunk egy tető területét két azonos, 5 m széles és 2,2 m hosszú téglalap alakú lejtővel. Ebben az esetben a számítási lépések a következők:

  1. S c = a · b = 5 · 2,2 = 11 m² (egy lejtő területe).
  2. S = 2 · S c = 11 · 2 = 22 m² (két lejtő területe).

Tetőfedő anyagok mennyiségének kiszámítása

A tető építésének tervezésekor előre ki kell számítania a befejező burkolat, a fűrészáru és a fűrészlapok szükséges számát.

Bevonat befejezése

Mielőtt meghatározná a szükséges mennyiségű befejező tetőfedő anyagot, ismernie kell annak hasznos méreteit. Kisebbek, mint a valódiak, mivel figyelembe kell venni a lapok szélességének és hosszának átfedését.

A számítások elvégzésekor csak az anyag hasznos méretét kell figyelembe venni.

Tegyük fel, hogy meg kell találnia, hogy egy 4,2 x 6 m méretű ház tetejéhez mennyi fémcserepet kell vásárolnia 1,1 m hasznos lapszélességgel és 2,25 m teljes hosszral.

  1. Osszuk el a tető hosszát a cseréplemez hasznos szélességével: N = 6 / 1,1 = 5,45. Kerekítsük ezt az értéket 6-ra. Ez a szükséges számú lap egy sorban a tető szélessége mentén.
  2. A lap tényleges hosszából (2250 mm) levonjuk az átfedés mértékét (150 mm), és így megállapítjuk a lap tényleges hosszát (2100 mm vagy 2,1 m).
  3. A tetőlejtés teljes hosszát elosztjuk a lemez effektív hosszával: K = 4,2 / 2,1 = 2. Így meghatározzuk, hogy a tető hosszában, azaz az eresztől a gerincig két lemez fog minden sorban kötelező.
  4. Az egy sorban lévő lapok számát a lejtő szélessége mentén meg kell szorozni a tető hosszában lévő lapok számával (6 · 2 = 12). Vagyis 12 lapra lesz szükség a teljes tető lefedéséhez.

Fűrészáru

Számítsuk ki, hogy egy 6 m széles és 4 m hosszú tetőlejtőhöz mennyi fakeret megépítéséhez szükséges:

  1. A keretelemek közötti távolság a befejező tetőfedő anyag súlyától függ. A tetőfedéshez könnyű ondulint választunk, amely 60 cm-es lépésekben helyezhető el a szarufákra, és a dőlésszöget 15 o-ra állítjuk be.
  2. Számítsuk ki a szarufák számát, amelyhez elosztjuk a tető szélességét a hajlásszöggel, és hozzáadunk 1-et, hogy figyelembe vegyük a tető szélére fektetett további szarufáradat. A következőt kapjuk: 6 / 0,6 + 1 = 11.
  3. A szarufák lábainak vastagságát úgy határozzuk meg, hogy a tető teljes szélességéből kivonjuk a szarufák közötti távolságok összegét, és a kapott számot elosztjuk a keretelemek számával (6 - 5,4 / 11 = 0,055 m = 55 mm). A szélességet pedig úgy választjuk meg, hogy 2-3 cm-rel nagyobb legyen, mint a szigetelőlemez vastagsága. A speciális táblázat alapján (lásd alább) 50 x 150 mm vagy 55 x 150 mm keresztmetszetű szarufák megfelelőek számunkra.
  4. Győződjön meg arról, hogy a szarufák lábainak megfelelő szakaszát választottuk ki. Ehhez először meghatározzuk az egyes szarufák méterenkénti terhelését a Q r = A ∙ Q képlettel, ahol A a szarufák dőlésszöge, Q pedig a tető teljes terhelése, amely a súlyból áll. a tető, a hónyomás és a szél. Ezután ellenőrizzük, hogy teljesül-e a / ≤ 1 egyenlőtlenség, ahol L max a szarufaszár legnagyobb szakaszának munkahossza méterben, B a vastagsága és H a deszka szélessége centiméterben. Ha az egyenlőtlenség nem figyelhető meg, növelnie kell a tábla szélességét vagy csökkentenie kell a szarufák dőlését.

    A rácsos rácsozat szilárdságának kiszámításához meg kell határozni a legnagyobb munkaszakasz hosszát.

  5. A 15°-os dőlésszög alapján úgy döntünk, hogy 60 cm-enként burkolólapokat helyezünk el. A tető hosszát elosztjuk a köztük lévő távolsággal, és a kapott számhoz hozzáadunk 1-et (deszka a gerinc rögzítéséhez), és azt találjuk, hogy 8 sor. szükségesek.
  6. A burkolólapok szélességét úgy határozzuk meg, hogy a köztük lévő lépések összegét kivonjuk a tető hosszából, és az eredményt elosztjuk a burkolatok számával (400 - 360 / 8 = 5 cm). Az alábbi táblázat segítségével kiválasztjuk az elemek optimális vastagságát.
  7. Mivel a lejtő hossza 4 m, alul és felül 7 cm átfedés szükséges, arra a következtetésre jutottunk, hogy két darab 4,15 m hosszú széldeszkát kell vásárolni.

    A tetőkeret megfelelő összeszereléséhez ki kell számítani a szarufák és a burkolatok számát

Táblázat: a szarufák keresztmetszetének függése a dőlésszögüktől és hosszuktól

Szarufa beépítési emelkedés (cm)Szarufa hossza (m)
3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
215 100x150100x175100x200100x200100x250100x250-
175 75x15075x20075x200100x200100x200100x200100x250
140 75x12575x17575x20075x20075x200100x200100x200
110 75x15075x15075x17575x17575x20075x200100x200
90 50x15050x17550x20075x17575x17575x25075x200
60 40x15040x17550x15050x15050x17550x20050x200

A burkolólapok vastagságát egy speciális táblázat határozza meg, a szarufák közötti osztástól függően. Esetünkben legalább 20 mm-nek kell lennie.

Táblázat: hogyan befolyásolja a szarufák emelkedése a burkolat vastagságát

Videó: csináld magad a szarufák és gerendák méretének kiszámításához

Soffits

Végül fokozatosan meghatározzuk a további elemek szükségességét:

  1. Az L = B ∙ 2 + D ∙ 2 képlet felhasználásával, ahol B az oromfal túlnyúlásának hossza, és D az eresz túlnyúlása, megkapjuk az eresz és az oromfal mentén lévő túlnyúlások kerületét: 4 ∙ 2 + 6 ∙ 2 = 20 lineáris méter. Ezután megmérjük az A túlnyúlások szélességét (mondjuk 30 cm), és meghatározzuk az eresz területét és oromzat túlnyúlások(S = L · A = 20 · 0,3 = 6 m²). Most kiszámoljuk, hogy mennyi 3 x 0,325 m méretű és 0,98 m² alapterületű fémfalra lesz szükség. Ezért teljes terület ossza el a túlnyúlásokat a fémlemez területével (6 / 0,98 = 6,2). Kerekítsük a kapott számot 7-re, azaz 7 ív spotlámpára lesz szükség.
  2. Határozzuk meg a 3 m hosszú J-profilok számát, amelyeket a falak melletti túlnyúlások alá helyeznek be. A 20 m-es kerületet elosztva egy elem hosszával megállapítjuk, hogy a tető felszereléséhez 7 J-profilt kell vásárolnia.
  3. Számoljuk meg az elülső (a túlnyúlások végére szerelt) és a befejező (az elülső részhez csatlakoztatott) szalagok számát. Mivel mindkét elem hossza 3 m, a túlnyúlások kerülete pedig 20 m, arra a következtetésre jutottunk, hogy 7 db elülső és befejező csíkot kell vásárolni.

A tető túlnyúlásaihoz fém burkolatok szükségesek

Gőz- és vízszigetelés számítása

A tető párától és nedvességtől való szigeteléséhez szükséges anyagmennyiséget a tető lejtésének területe határozza meg.

A vízszigetelő fólia mennyiségének kiszámításakor nem szabad elfelejteni, hogy az anyag 15% -át átfedések létrehozására fordítják.

Képzeljük el, hogy azzal a feladattal állunk szemben, hogy egy 5 m hosszú és 4 m széles tetőt párazáró fóliával és vízálló fóliával fedjünk le. Ebben az esetben a számítási lépések a következők:

  1. S c = 5 · 4 · 2 = 40 m² (két tetőlejtés területe).
  2. S = S c · 1,15 = 40 · 1,15 = 46 m² (az egyes szigetelőanyagok szükséges mennyisége, figyelembe véve az átfedést, amely a tetőterület 15%-a).

A tető területének, magasságának, terheléseinek és egyéb paramétereinek kiszámítása nélkül egyetlen háztulajdonos sem lesz biztos a szerkezet megbízhatóságában. A leendő tető minden méretét előre ismerni kell az esetleges átfedések elkerülése érdekében.

Professzionális ingyenes számítást kínálunk a nyeregtetős rácsos rendszer felhasználásával online számológépés a weboldal, 3D vizualizáció és részletes rajzok. Részletes számítások a tetőről és a tetőfedésről, minden anyagról, burkolatról, szarufákról, mauerlatról. Próbáljon kiszámolni egy nyeregtetőt most!

Online kalkulátorunk A szarufarendszer kiszámítja a nyeregtetőt:

  • nyeregtetős szarufák hosszának kiszámítása
  • szarufák száma és dőlésszöge
  • nyeregtetőfelület és dőlésszög számítása
  • tetőburkolat számítás
  • lapok száma tetőfedő anyagok(például hullámlemezek, fémlapok, pala)
  • párazáró és szigetelési paraméterek

A nyeregtető-kalkulátor számításának elkészítéséhez meg kell mérnie és be kell írnia a következő méreteket a megfelelő mezőkbe:

A szarufák keresztmetszete (vastagság x szélesség) és dőlésszöge függ a tető dőlésszögétől, típusától, a szarufa láb hosszától, a maximálisan elviselhető főterhelésektől, valamint a tető típusától és súlyától a tetőfedés (sőt bizonyos mértékig a szigetelés szélességén is). Ha nem tudja, hol szerezheti be a szarufák és a burkolatok szabványos paramétereit, akkor „” cikkünk segít Önnek.

A kalkulátor kiszámítja a tető anyagát az Ön által megadott tetőfedő lemez méretei és a számított tetőfelület alapján. Javasoljuk, hogy a tetőfedő anyag mennyiségét, a szarufarendszerhez deszkákat és gerendákat vásároljon meg kis tartalékkal, a maradékot mindig jobb átadni hardver üzlet mint sok pénzt fizetni egy hiányzó táblapár szállításáért.

Légy óvatos! Attól függően, hogy milyen pontos értékeket ad meg, az online számológép képes lesz ilyen megbízhatóan kiszámítani a nyeregtetőt.

Egyszerűsítse számításait és időt takarítson meg, a program felhívja a szarufa tervnyeregtetőés megjeleníti a nyeregtető számításának eredményeit az Ön által megadott adatok alapján egy nyeregtető különböző látószögekből készült rajza és annak interaktív 3D modellje formájában.

A lapon " 3 D- Kilátás"Jobban láthatja jövőbeli nyeregtetőjét háromdimenziós nézetben. Véleményünk szerint a vizualizáció az építőiparban nagyon szükséges lehetőség.

Ha a projektjében nyeregtető különböző lejtők esetén a számítást kétszer kell elvégezni a számológép segítségével - minden lejtőn külön-külön.



Kapcsolódó kiadványok