Vlnitá lepenka se v posledních letech stala velmi oblíbenou mezi soukromými developery díky svému krásnému vzhledu, vysoké pevnosti, nízké hmotnosti, příznivé ceně a snadné instalaci. Zároveň však má instalace profilovaných plechů své vlastní nuance, které je žádoucí znát, zvláště když se plánuje vlastní konstrukce střechy. To platí zejména pro přepravku, na kterou je připevněn krycí materiál, protože kvalita spojovacího prvku přímo ovlivňuje tuhost povlaku a jeho životnost.

Přepravka na vlnitou lepenku

Výstavba střechy je cyklus prací, který ovlivňuje nejen životnost celého objektu a komfort bydlení v něm, ale také bezpečnost obyvatel.Proto jsou stavební metody a technologie přísně regulovány regulačními dokumenty, jejichž klíčem jsou SP 17.13330.2011 - aktualizovaná verze sbírky II-26-76 "Střechy" a SP 20.13330.2016 "Zatížení a dopady" - pozměněná a upravená verze receptů 2.01.07- 85.

Podle stavebních předpisů lze vlnitou lepenku pokládat na střechy jakéhokoli tvaru. Přesto se u obytných budov doporučuje dodržet minimální sklon svahů 12°. Na plošších konstrukcích (6-12°) stavební odborníci doporučují instalovat pod plechy vodotěsnou vrstvu, i když u vlnitých desek to není nutné, nebo utěsnit příčné a podélné spoje vlnitých desek.

Stavební předpisy neomezují konfiguraci střech pro vlnitou lepenku, ale stanovují minimální sklon - od 12°

Laťování - jeden z prvků střešního koláče - základ pro nátěr, který může být ve formě kovových nosníků nebo dřevěných desek a tyčí položených souvislou podlahou nebo s určitým stupněm, kvůli typ profilu a sklon střechy.Při plnění přepravky je velmi důležitý správný výpočet průřezu materiálů v závislosti na očekávaném zatížení, resp. SP 20.13330.2016.

Výška a tloušťka profilu, sklon a rozměry střechy a také klimatické vlivy ovlivňují výběr materiálu na přepravku - kov nebo dřevo

Přepravka plní řadu důležitých funkcí:

  • zabraňuje prohýbání střechy;
  • přerozděluje a rovnoměrně přenáší zatížení na krokve;
  • zajišťuje pevnost střešní konstrukce;
  • zvyšuje nosnost střechy a také její tepelné, zvukové a hydroizolační vlastnosti.

Ale kromě klíčových povinností hraje přepravka spolu s koncovými komponenty ještě jednu významnou roli - regulační, díky které je možné korigovat drobné odchylky v geometrii svahů, ke kterým došlo během instalace příhradového systému.V tomto ohledu je po sestavení příhradového rámu před položením střešního koláče nutné provést kontrolní měření sklonů podél diagonál. V případě nesrovnalostí s návrhovými hodnotami odražte číslo s přijatelnými tolerancemi na svazích a již s ním označte.

Regulační role přepravky umožňuje korigovat odchylky v geometrii svahů s návrhovými hodnotami

Video: Určení geometrie svahů

Konstrukčně je přepravka na profilované plechy:

  • jedna vrstva;
  • dvouvrstvý.

A pro vytvořený povrch:

  • pevný;
  • řídké (přírůstkové).

Z rozmanitosti latí pro vlnitou lepenku v individuální výstavbě se nejčastěji používá jednovrstvá řídká struktura

Obvykle se používá jednovrstvá řídká přepravka, která je náročnější na instalaci, ale nezatěžuje konstrukci a umožňuje úsporu materiálu. Pevná přepravka (s mezerami 1-2 cm) se nacpe pod profil s nízkým zvlněním, kolem světlíků, ventilačních a komínových potrubí, požárních poklopů a na dalších místech, kde je potřeba dodatečná tuhost podkladu.

Dvouvrstvé laťování se skládá z nosných trámů vycpaných ke krokvím rovnoběžně s hřebenem (spodní vrstva) a vrchní vrstvou z konopí, OSB desek, překližky, hraněných nebo pero-drážkových desek položených kolmo nebo pod úhlem 45 ° vzhledem k první vrstvě a připojené k ní. Typicky se tento typ laťování montuje za účelem úspory řeziva při uspořádání střešní konstrukce s velkým roztečím krokví, nebo když je potřeba vyrovnat chyby při konstrukci nadkrokevního rámu.

Při velkém tlaku na střechu je vybavena dvojitá kombinovaná přepravka, kde spodní vrstva je kovová konstrukce a vrchní vrstva je dřevo, překližka nebo dřevotříska, což umožňuje vytvořit pevný základ pro vlnitá lepenka.

Kombinovaná konstrukce z kovu a dřeva vytváří pevnou základnu, která vydrží velké zatížení

Výběr laťování závisí na tloušťce kovového profilu, výšce vlny, tvaru střechy, sklonu střechy a kvalitě nátěru. Kromě regulačních dokumentů je proto při výběru důležité řídit se pokyny výrobců profilovaných plechů, které uvádějí speciální požadavky na instalaci vyráběných výrobků.

Video: mansardová střecha - izolace a montáž latí

Výběr materiálu

Nosnost přepravky určuje materiál, ze kterého bude vyrobena - dřevo nebo kov. Kovové laťování se obvykle používá na velkých střechách s malým sklonem nebo v těch klimatických oblastech, kde na střechu působí extrémně velké zatížení. Vedení se vyrábí podle kolekce 31-10-97 z žlabu, trubky čtvercového, kulatého nebo oválného průřezu, rohových a jiných lišt.

Kovová základna pro vlnitou lepenku má vysokou nosnost při relativně nízké hmotnosti

Kovová přepravka má nepopiratelné výhody, včetně:

  • vysoká úroveň požární bezpečnosti a odolnosti proti hnilobě;
  • maximální otevřenost;
  • dokonalá hladkost, která má pozitivní vliv na pevnost střešní krytiny.

Navzdory tomu se však v soukromé nízkopodlažní výstavbě tradičně dává přednost dřevu, obvykle s použitím jehličnatého řeziva - dřeva nebo tyčí, omítaných a neomítaných desek. Univerzální, a proto častěji než jiné používané, je hraněná deska o průřezu 32x100 mm - odolná, kvalitní a cenově dostupná. Levnější desky 22x100 nebo 25x100 mm bohužel nejsou dostatečně pevné, proto se používají pro stavbu jednoduchých lehkých konstrukcí s roztečí krokví do 600 mm.Dřevo 25x50, 32x50, 50x50 mm atd. se používá při stavbě složitých konfigurací s mnoha dekorativními fragmenty. Díky své tvrdosti ochrání střechu před průhybem a deformací v důsledku zvýšeného zatížení na svazích.

K nacpání přepravky pod vlnitou lepenku se nejlépe hodí tyče, stejně jako omítané a neomítané desky

Méně často pracují s drážkovanými - pro pevný podklad - a kalibrovanými - pro řídkou strukturu - deskami. Jsou nepopiratelně krásné, kvalitně zpracované, s přesně stanovenými rozměry, díky čemuž při třídění nevzniká prakticky žádný odpad, ale velmi drahé. Takové desky se používají hlavně k pokrytí podlah rozestavěného domu.

Míchané a kalibrované desky se i přes vysokou kvalitu zpracování zřídka používají k vycpávání latí pro jejich vysokou cenu

Práce se dřevem je známější, jednodušší a navíc je levnější než kov a při správném výběru a vhodném broušení nevydrží dřevěná bedna méně než celá konstrukce.

Pro souvislé podlahy se používá překližka, OSB-3, OSB-4 a další deskové materiály odolné proti vlhkosti. Rám je samozřejmě sestaven velmi rychle, ale v přepočtu na 1 m² je cena desky téměř poloviční oproti dřevotřískovým deskám a třikrát nižší než u překližky odolné proti vlhkosti. Proto má smysl používat dřevo i na průběžnou bednu - je spolehlivější, výnosnější a lepší.

Okrajové nebo pero-drážkové desky, stejně jako dřevotřískové desky nebo překližky se pokládají rychle, s minimálním počtem švů a vytvářejí dokonale rovný pevný podklad

Jak zajistit únosnost laťování a vybrat správnou sekci řeziva nebo válcovaného kovu, uvažujme na konkrétním příkladu. Stavíme dům například ve Vologdě. Mansardová střecha je pokryta vlnitou lepenkou třídy S-21 tloušťky 0,5 mm. Opláštění borovice, sklon krokví 1,0 m, sklon střechy 35°. Nejprve si vezměme příčný řez nosníkem pro přepravku 25x50 mm (b - šířka 50, h - tloušťka 25) a krok instalace 300 mm (0,3 m).

Stůl: optimální krok dřevěného laťování pro vlnitou lepenku

Profilující značkaSklon střechy, stupněTloušťka plechu, mmRozestup přepravek, mm
С-8nejméně 15°0,5pevný
С-10do 15°0,5pevný
více než 15°0,5do 300
С-20do 15°0,5; 0,7pevný
více než 15°0,5; 0,7do 500
С-21do 15°0,5; 0,7do 300
více než 15°0,5; 0,7na 650
NS-35do 15°0,5; 0,7do 500
více než 15°0,5; 0,7do 1000
H-60nejméně 8°0,7; 0,8; 0,9až 3000
H-75nejméně 8°0,7; 0,8; 0,9až 4000
Pozn.: v oblastech se silným a častým větrem je nutné snížit rozteč latě až na polovinu.
  1. Hledání trigonometrických hodnot úhlu sklonu podle Bradisovy tabulky → sin 35°=0,574; cos 35°=0,819.
    1. Určete zatížení sněhem výpočtem hodnoty µ a také pomocí údajů z mapy hmotnosti sněhové pokrývky podle regionů → S=µ x Sg → 0,033 x (60 - 35) x 224 kg/m²=184,8 kg/m². Poznámka: podle SNiP 2.01.07-85
      • pokud úhel sklonu α ≤ 30°, pak µ se bere jako 1;
      • když α ≥ 60°, pak µ=0;
      • při 30°<α<60 µ se vypočítá pomocí vzorce 0,033 x (60 - α).

        Zatížení přepravky sněhem je vypočítáno na základě standardních hodnot a také hmotnosti sněhové pokrývky pro konkrétní region

  2. Zatížení větrem při výpočtu pevnosti přepravky podle SNiP 2-25-80 se nebere v úvahu.
  3. Hmotnost vlnité lepenky S-21 je 5,4 kg / m² a vlastní hmotnost vybraného latě → (0,05 x 0,025 x 5000) : 0,3=20,8 kg / m², kde 5000 je hustota borovice z hlediska běžného metru.
  4. Představme součet jako tabulku.

Stůl: sběr nákladů na bedně

Typ nákladuqn, kg/m²yfq, kg/m²
Vlnitá střešní krytina5,41,15,9
Vlastní váha soustruhu20,81,122,9
Celkem26,228,8
Zátěž sněhu184,81,4258,7
Celkové zatížení211,0287,5

Po vyplnění tabulky pokračujeme ve výpočtu. Desky opláštění by měly pokrývat maximálně 2 rozpětí, tedy 5 noh krokví. Zkontrolujeme pevnost vybraných desek, které budou nacpány mezi dvě krokve, protože výpočet rozpětí je mnohem složitější a výsledek bude přibližně stejný:

  1. Při zvolené rozteči latí 0,3 m a úhlu sklonu 35° je standardní zatížení desek → qn=celkové zatížení x rozteč latí x cos 35 °=287,5 x 0,3 x 0,819 \u003d 70,638 kg / m, a vypočtené zatížení qr\u003d celkové zatížení x krok soustružení x sin 35 ° 25 \u07. d 49,508 kg / m.
  2. Pak hodnota příčného ohybového momentu pro pevnostní výpočet Mz=70,638 x 0,95² : 8=7,969 kg/m=796,9 kg/cm a podélná, pak je zde ohyb desky kolem osy y → My=49,508 x 0,95² : 8=5,585 kg/m=558,5 kg/cm. Kde 0,95 je koeficient spolehlivosti regulovaný ve sbírce 20.13330.2016; indikátor 8 - počet desek přepravky na jednu nohu krokve - je námi podmíněně přijímán, ale je vypočítán podle vzorce → délka jedné krokve se vydělí celkovou hodnotou šířky desky / nosníku pro přepravku a vybraný krok.
  3. Odpor průřezu přepravky bude → Wz=bh² : 6=5 x 2,5² : 6=5,208 cm³ a podélný řez W y=hb² : 6=10,417 cm³, kde b je šířka nosníku, h je tloušťka nosníku. Poznámka: Vzorce podle SP 64.13330.2011 se používají pro jednoduché geometrické tvary, v našem případě pro obdélník, protože nosník 25x50 má obdélníkový průřez.

    Pro výpočet odporu tyče o rozměru 25x50 mm použijte vzorce pro obdélníkový tvar

  4. Zkontrolujte, zda jsou splněny pevnostní podmínky vybraného nosníku podle zatížení podle vzorce y: Wy≤ R, kde R je normativní index odolnosti pro dřevo třídy I=140 kg/cm², třída II 130 kg/cm², třída III 85 kg/ cm² podle SP 64.13330.2011 tab. 3 → 796,9: 5,208 + 558,5: 10,417=153,01 + 53,61=206,62 kg / cm², což je více než R i pro dřevo třídy I.To znamená, že vybraná část dřeva je malá, bedna z ní nevydrží očekávané zatížení. V tomto případě je potřeba zvětšit průřez a přepočítat, což uděláme my.
  5. Zvětšete průřez nosníku z 25x50 na 50x50 mm. Hodnoty jsou qn,qr, Mza Myzůstávají stejné, počítáme pouze Wza Wy, které se budou navzájem rovnat, protože 50x50 mm nosník má čtvercový průřez. Takže Wza Wy=krychlová tloušťka nebo šířka nosníku: 6=5³ : 6=20,833 cm³.
  6. Kontrola → 796,9 : 20,833 + 558,5 : 20,833=38,25 + 26,81=65,06 kg/cm² ≤ 85 kg/cm² pro dřevo třídy III.
  7. Vzhledem k tomu, že dřevo je stále drahé potěšení, spočítáme mezilehlou variantu - pomocí lišty o průřezu 32x50 mm. Máme Mz=796,9 kg/cm a My=558,5 kg/cm, Wzpro obdélníkový průřez=5 x 3,2²: 6=8,533 cm³ a Wy=3,2 x 5²: 6=13,333 cm³.Potom → 796,9 : 8,533 + 558,5 : 13,333=135,28 kg/cm² ≤ 140 kg/cm², tj. v tomto případě bude nutné použít pouze dřevo třídy I, pro které je hodnota R=140 kg/cm².
  8. Došli jsme k závěru: pro náš příklad je vhodný nosník 50x50 mm třídy I, II a III nebo 32x50 mm pouze třídy I. Který z nich je výhodnější koupit, se vývojář sám rozhodne na základě svých schopností.

Zvažovali jsme princip výpočtu síly přepravky podle zvoleného řezu. Jedná se o složitý, ale nezbytný výpočet, abychom mohli okamžitě vybrat ten nejodolnější materiál pro přepravku, který odolá nárazům na přepravku.

Kromě toho je vhodné provést dodatečné výpočty pro průhyb řeziva pomocí SNiP 2-25-80 "Dřevěné konstrukce" str. 6 "Trámy, podlahy, nosníky." Přestože je průhyb půdních konstrukcí neomezený normou 2.01.07-85, při uspořádání studených podkroví s krátkým pobytem lidí nemá smysl provádět další výpočty, zejména proto, že vyžadují technické znalosti.

Při stavbě teplých mansardových střech ale můžete zkontrolovat průhyb desek starou "staromódní" metodou, která nikdy nikoho nezklamala - přibít prkno mezi dvě krokve a postavit se na něj. Pokud nedojde k žádnému vychýlení, pak je úsek vybrán správně. Jedinou podmínkou je, že se experimentu musí zúčastnit člověk průměrné postavy, který se nebojí otevřeného prostoru a výšek.

Dřevěné konstrukce, stejně jako kovové konstrukce, musí být dobře větrané, dostatečně otevřené a přístupné ve všech částech budovy pro kontrolu, opravu a periodické ochranné ošetření.

Otevřený přístup k lištám, aby bylo možné provést opravu a ochranu

Správně vypočítaný průřez řeziva pomůže vyhnout se mnoha problémům, jako například:

  • slabé upevnění krycího materiálu, což nevyhnutelně povede k netěsnostem;
  • hromadění kondenzátu v důsledku špatného větrání podstřešního prostoru a v důsledku toho hnití izolace a poškození všech částí konstrukce;
  • obtížnost nebo nemožnost instalovat další a tvarové prvky.

V tomto ohledu se nevyplatí bezmyšlenkovitě šetřit na materiálu na vazník a laťování. Stále je však možné snížit náklady na konstrukci nosiče a uzavíracího systému, pokud:

  • nakupujte materiály mimo sezónu, kdy dodavatelé nabízejí dobré slevy;
  • kupujte potřebné střešní materiály ve velkém;
  • vezměte dřevo nižší jakosti a poté ho podrobte pečlivému třídění a dalšímu zpracování - prořezávání, uzlování a leštění;
  • připravte si dřevo sami vydáním povolení od místních úřadů a lesnictví;
  • spolu se standardními velikostmi vybírejte krátké lisované výrobky, které jsou mnohem levnější;
  • nakupujte materiály přímo od výrobců a ne přes zprostředkovatele, což umožní těžit z nákladů a minimalizovat vadné výrobky.

Video: správný střešní plášť

Výpočet řeziva

Pro stavbu střechy by bylo dobré mít po ruce projektové odhady s hotovými měřeními, výpočty a množstvím potřebného materiálu, což pomůže vyhnout se zbytečným nákladům. Ne všichni vývojáři se však obracejí na designéry kvůli značným nákladům na jejich služby. Proto byste po zvoleném řezu a nastaveném kroku měli sami provést potřebná měření a promítnout je do ručně zhotoveného náčrtu střechy.

Při absenci projektové dokumentace si musíte sami nakreslit plán střechy a aplikovat na něj všechny hlavní parametry, které vám pomohou správně vypočítat střešní materiály a vyhnout se zbytečným nákladům

Pro výpočet řeziva budete potřebovat následující parametry: výška a délka svahů, celková délka údolí, hřebenů, žeber a římsových převisů, šířka a délka všech dostupných sjezdů a také technické parametry vybrané podlahy. Pojďme podrobně pochopit výpočet.

Výchozí údaje: dům 12x15 m, čtyřsedlová valbová střecha s výškou sklonu 10 m, šířkou 12 a délkou 15 m, se dvěma komíny 0,6x1,4 m a jedním větráním potrubí 0,15x0,25 m. Převis římsy 0,8 m, délka hřebene 8 m, bez úžlabí, úhel sklonu 35°, rozteč krokví 1,0 m.

Tabulka: rozměry řeziva pro opláštění pod vlnitou lepenku

Krok laťování, mmSklon střechy
1:11:1,51:3 a plošší
Rozteč krokví 0,9 mRozteč krokví 1,2 mRozteč krokví 0,9 mRozteč krokví 1,2 mRozteč krokví 0,9 mRozteč krokví 1,2 m
25022x10025х10022х10025х10022x10032x100
30022x10025х10022x10032х10025х10032x100
40022x10032х10022x10032х10025х10038x100
45022x10032х10025х10032х10032х10038x100
60025х10032х10025х10032х10032х10038x100
75032х10038x10032х10038x10032х10050x100
90032х10038x10032х10038x10038x10050x100
120032х10050x10032х10050x10038x10050x100
150050x10050x10050x10050x10050x10050x100
  1. Určete plochu dvou lichoběžníkových svahů, které jsou rozděleny na 3 obrazce - obdélník 8x10 m a dva stejné pravoúhlé trojúhelníky s nohami 10 a 4,3 m. Poté → 2 x ((8 x 10) + 2 x (4, 3 x 10: 2))=246 m². Poznámka: spodní základna sklonu bočního lichoběžníku je v našem příkladu 15 m, délka hřebene je 8 m (horní základna lichoběžníku), proto → 15 - 8=7: 2=3,5 m + 0,8 m převis okapu=4,3 m (sousedí s úhlem sklonu nohy každého trojúhelníku), a protože máme výšku střechy 10 m, znamená to, že nohy protilehlé úhlu sklonu budou každá 10 m.
  2. Vypočítejte plochu dvou trojúhelníkových svahů → vynásobte polovinu základny výškou → 2 x (13,6 : 2 x 10)=136 m².
  3. Vypočítejte celkovou plochu střechy se čtyřmi sklony → plocha všech sklonů mínus celková plocha otvorů + plocha převisů okapů + 30 cm alespoň po obvodu odtok.Délku převisů okapu jsme již vzali v úvahu při výpočtu plochy svahů, proto se při výpočtu celkové plochy tato hodnota nebere v úvahu → 246 + 136 - (2 x 0,6 x 1,4 + 0,15 x 0,25) + 0,3 x 60 ,4=382 - 1,72 + 18,12=398,4 m².

Pokud je podle úrovně pevnosti vycpaná dvouvrstvá přepravka, pak se vypočtená plocha zdvojnásobí.

Výpočet desek pro masivní podlahy

Použijte vypočítanou plochu přepravky a data stolu.

Tabulka: počet desek v 1 m³

Rozměry desky, mmObjem jedné desky, m³Počet desek v 1 m³, ks.
22х100х60000,01375,8
25х100х60000,01566,6
25х130х60000,01951,2
25х150х60000,02244,4
25х200х60000,03033,3
30x200x60000,03627,7
32x100x60000,01952,0
40x100x60000,02441,6
40x150x60000,03627,7
40x200x60000,04820,8
50x100x60000,03033,3
50x150x60000,04522.2
50x200x60000,06016,6
Poznámka:tabulka vychází ze standardní délky desky 6 m;pro zjištění stopáže (lineární metry) množství vynásobíme délkou desek / nosníků, nebo se objem desek vynásobí délkou a počtem desek v jedné krychli (tabulková hodnota).
  1. Vypočítejte plochu jedné desky o průřezu 32x100 mm typické délky, pro kterou vynásobíme šířku desky její délkou → 0,1 x 6=0,6 m².
  2. Určete počet desek → vydělte celkovou plochu střechy plochou jedné desky → 398,4: 0,6=664 ks. + skladem 10% ≈ 731 ks
  3. Počet desek převedeme na lineární a kubické metry pomocí tabulkových hodnot→ 731: 52 ≈ 14,06 m³ nebo 731 x 6 ≈ 4386 lineárních metrů.

Pro určení počtu prken pro průběžné laťování vydělte plochu střechy plochou jedné desky

Výpočet desek pro řídké přepravky

Počet desek pro řídkou stavbu se vypočítá s ohledem na zvolený krok laťování, v našem příkladu 0,3 m.

  1. Určete objem a množství dřeva na celou plochu střechy, u které plochu vydělíme daným krokem laťování → 398,4: 0,3=1328 m: 6 m (délka prken)=222 ks Nebo 222 : 52,0 ≈ 4,26 m³.
  2. Vypočítáme množství řeziva pro aranžování hřebenů, úžlabí a žeber → celkovou délku tvarových prvků střechy vydělte délkou jedné desky. Nejprve však podle Pythagorovy věty spočítáme délku čtyř žeber, která jsou stejná v konstrukci kyčle → 4 x √10² + 4,3²=4 x 10,885 ≈ 43,54 m. Proto → 8 (hřeben) + 43,54 ( žebra)=51, 54 m : 6 m ≈ 9 ks. Nebo 9 : 52 ≈ 0,16 m³.
  3. Zjistit celkovou metráž, množství a objem dřeva pro instalaci jednovrstvého řídkého laťování → 4,27 + 0,16 ≈ 4,43 + pro marži 10 % ≈ 4,87 m³ nebo 4,87 x 6 x 52,10 ≈ metrů. V tomto případě bude počet desek 254 ks. s okrajem (222 + 9 + 10 %).

Počet prken pro řídkou bednu závisí na její rozteči

Podobně se vypočítá průřez a objem válcovaného kovu pod kovovou přepravkou. Výpočet materiálů pro laťování je jednoduchý a přesnost výpočtů a na přání můžete kompletně spočítat střechu pomocí stavební kalkulačky na stránkách výrobců válcovaného kovu nebo řeziva.

Video: jednoduchý způsob označení pro oříznutí přepravky

Schod do bedny pro vlnitou lepenku

Než vytvoříte střechu z vlnité lepenky, musíte se seznámit s technickými vlastnostmi vybraného materiálu, protože i stejná značka plechů má různé vlastnosti, které ovlivňují tuhost konstrukce.

Tabulka: charakteristiky profilovaných plechů

Profilovaný plech C21Tloušťka plechu t, mmŠířka montážního plechu,mmHmotnost, kg/lm m délkaHmotnost, kg/ využitelný m²Šířka obrobku, mmTolerance, mm
podle výšky profilupodle šířky profilupodle délky profilu
C21-1000-t0,410004,454,451250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,4510004,94,91250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,510005,45,41250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,5510005,95,91250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,610006,46,41250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,6510006,96,91250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,710007,47,41250±1,5±8,0+10
C21-1000-t0,810008,48,41250±1,5±8,0+10

V závislosti na parametrech profilovaných výrobků se volí krok plnění přepravky, který zohledňuje sklon střechy (první tabulka na začátku článku). Je nutné dodržet odborníky doporučený krok pokládky, protože na něm závisí pevnost celé konstrukce, její schopnost odolat zatížení, které na ni působí.

Schopnost střechy odolat zatížení závisí na dodržení montážního kroku laťování

Stavební řád předepisuje základní normy pro instalaci přepravky v poměru ke sklonu svahů:

  • při minimálním povoleném úhlu sklonu je nacpaná pevná přepravka;
  • pro střechy s velkým sklonem (od 40 do 60º) se pokládá řídká dřevěná bedna v krocích po 300-650 mm a pro velmi strmé svahy - do 1000 mm;
  • a nejlepší varianta přepravky - krok ne více než 400 mm, ale s přihlédnutím k vlastnostem výrobku - značka, tloušťka, výška vlny a nosnost.

Pro některé druhy vlnité lepenky stanovili výrobci kvůli technologii výroby minimální krok pokládky 3000 mm. Proto si při nákupu krycího materiálu pečlivě přečtěte návod, kde je tento požadavek stanoven.

Při vycpávání přepravky a připevňování profilovaných plechů k ní se používají samořezné šrouby, hřebíky, hmoždinky, skoby, které je také potřeba vybírat podle typu a značky krytiny.

Video: jak odstranit díry v profilovaném plechu, když samořezný šroub nenarazil do přepravky

Instalace latě pod vlnitou lepenku

Instalace přepravky začíná přípravou materiálu, na který se desky třídí, kontroluje se kvalita řezu, přítomnost vad a průhybů a také vlhkost (18-20%) . Poté jsou ošetřeny protipožárními a antiseptickými sloučeninami.

Třídění není nutné zanedbávat, protože desky nebo řezivo, i jakost I, mají minimální rozdíly v tloušťce, v důsledku čehož rozdíly v úrovni negativně ovlivní kvalitu pokládky krytiny.

  1. Čelní prkno je přibito podél přesahu římsy o něco silnější než hlavní latě a je upevněno hřebíky do každé krokve.
  2. Na horní hranu nohou krokví se zdola nahoru položí hydroizolace a připevní se protilehlými trámy vycpanými podél krokví. Protimříž plní významné funkce - vyrovnává nerovnosti nohou krokví a vytváří ventilační mezeru mezi hydroizolací a bednou, díky které vzniklý kondenzát stéká do okapnice, aniž by poškodil bednu a krytinu.Protimříže by měly být na šířku užší než nohy krokví a měly by mít tloušťku 25 až 50 mm.

    Protimříž vyrovnává nerovnosti krokví a vytváří ventilační kanál pro volný odvod kondenzátu

  3. Následně se položí hřebenový nosník, který tvoří hřeben střechy s dobrou ventilační mezerou pro přirozenou cirkulaci vzduchu.

    Mezi latěmi v oblasti hřebene je ponechána odvětrávací mezera, kterou uniká vzduch ven a zajišťuje odvětrávání podstřešního prostoru

  4. Nakreslete přesah římsy, položte mřížku a připevněte konzolu na každou protilihu.

    Větrací kanály střešní konstrukce nelze těsně zašít, proto se při návrhu okapové sestavy používá síťovina, která ochrání podstřešní prostor před znečištěním a nebude překážet proudění vzduchu

  5. Paralelně s hřebenem po převisu římsy se vycpe první lať, ze které se podle šablony označí vybraný schod a podle označení se položí všechna ostatní prkna přepravky. Na krokve se připevňují hřebíky 3x delšími, než je tloušťka prken nebo latí. Laťovací desky se spojují pouze podél krokví v šachovnicovém vzoru.

    Ostřelovací desky jsou připevněny pouze ke krokvím a jsou spojeny šachovnicovým vzorem pro větší pevnost konstrukce

  6. Nainstalujte okapnice a okapy.

    Po vycpaní latí tvoří nakonec okapovou sestavu - nainstalujte okapnici, římsovou lištu a žlaby

  7. Pokud je střecha sedlová, pak se krajní štítové krokve zvětší tak, aby závětrná tyč a vrchol vlny profilovaného plechu byly ve stejné rovině. Nainstalujte větrné nástavce, které zpevní přepravku a ochrání krycí plechy před utržením při špatném počasí.

    Pro návrh štítového řezu je instalována větrná lišta, která zpevní přepravku a ochrání vlnitou lepenku před rozbitím při silném větru

  8. V místech, kde prochází potrubí, je přepravka vyztužena dalšími tyčemi, na které budou v budoucnu připevněny zástěry. Kromě toho zpevňují rám nebo vytvářejí souvislou podlahu v oblasti hřebene, údolí a světlíků.

    Na zvláště problematických místech, nejvíce ohrožených zatékáním, je přepravka vyztužena tyčemi nebo je namontována pevná podlaha

Po sestavení konstrukcí začnou pokládat a upevňovat vlnitou lepenku.

Aby se zabránilo průhybu desek nebo trámů, pokládají se letokruhy dolů. Trám je upevněn jedním hřebíkem a prkna dvěma podél spodní a horní hrany.

Video: montáž latí pro profilované plechy

Připevnění vlnité lepenky k přepravce

Vlnité plechy se montují na bednu ze dřeva nebo ocelových nosníků. Na velkých sklonech se při aplikaci více plechů propojují přesahy, jejichž rozměry závisí na sklonu střechy.

Vlnité plechy jsou propojeny přesahy, jejichž velikost závisí na sklonu střechy a jsou upevněny samořeznými šrouby - v místech příčného přesahu v každém průhybu vlny a v místech podélného přesahu v hřeben vlny

Tabulka: velikosti přesahů pro vlnitou lepenku vzhledem k úhlu sklonu

Úhel náklonuTyp přepravkyKonec překrytíPostranní přesah
5-10ºpevný300mm2 vlny
10-15ºřídké, rozteč 450 mm200 mm1 vlna
nad 15ºřídké, v krocích po 600 mm170mm1 vlna
Upozornění: při malém sklonu střechy (od 5 do 12º) musí být vertikální a horizontální spáry profilovaných plechů utěsněny silikonovými nebo thiokolovými tmely.

Video: výběr profesionálních listů - chyby v délce

Mezi sebou a k přepravce jsou plechové profily upevněny skrz spodní část zvlnění pozinkovanými samořeznými šrouby s těsnicími podložkami, aby se zabránilo samovolnému vyšroubování. Toto upevnění zajišťuje těsnější uchycení vlnité lepenky k základně a zabraňuje prosakování v upevňovacích bodech. Samořezné šrouby musí být zašroubovány co nejpřesněji, protože nadměrné nebo nedostatečné upevnění značně snižuje výkonnostní vlastnosti krycího materiálu.

Šrouby pro upevnění vlnité lepenky jsou zašroubovány přesně kolmo stejnoměrnou silou, aby bylo zajištěno pevné usazení krycího materiálu k podkladu

Hřebenové doplňkové prvky se pokládají s přesahy 150-200 mm a fixují se s rozestupem 200-300 mm přes horní část vlny. V důsledku toho musí být samořezné šrouby pro montáž hřebene vybrány podle vzorce → výška profilu + tloušťka těsnění + délka samořezného závitu obsaženého v dřevěné bedně. Aby se voda nedostala pod hřebenový trám, používají se při formování hřebene těsnící těsnění, která mezi nimi a hřebenem ponechá ventilační mezeru.

Aby se voda nedostala pod hřeben, používají se těsnění, která udržují ventilační mezeru mezi nimi a hřebenem

Pediment tvoří zavětrovací prkno, které je upevněno stejným stupněm jako hřeben s přesahy nástavců 100-150 mm.Spojení svahů se stěnami se provádí pomocí rohových střešních doplňků, které se pokládají s přesahy 150 mm na příčném spoji a 100-150 na podélném spoji a poté se připevňují samořeznými šrouby každých 200-300 mm.

Pokládání profilů začíná od spodního rohu, který je zvolen tak, aby přesah plechů byl umístěn podél převládajícího směru větru.

Existují dva způsoby upevnění vlnité lepenky k přepravce:

  1. Svislé stohování plechů s drenážními drážkami. Nejprve se na přepravku zdola nahoru položí dva plechy a dočasně se zafixují. Dále se stejným způsobem položí druhý pár a poté se celý blok vyrovná vzhledem k přesahu římsy a důkladně se upevní.
  2. Položení tří plechů bez drenážních drážek. Dva spodní plechy jsou umístěny na základnu, pak další nahoře, zarovnány podél přesahu římsy a dobře upevněny.

    Pokládka vlnité lepenky začíná od spodního rohu, zvoleného tak, aby všechny spoje plechů byly umístěny podél nejčastějšího směru větru

Video: pokládání vlnité lepenky

Profilované - spolehlivé, všestranné a odolné - dobrá volba pro ty, kteří potřebují kvalitní a krásnou střechu za rozumnou cenu. Samostatné pokládání vlnité lepenky nezpůsobuje potíže a kompetentní instalace krokví a latí zajistí, že střešní konstrukce bude odolná. Hlavní je dodržovat pravidla a předpisy vycházející z dlouholetých zkušeností profesionálních stavitelů a pak už vše klapne.

Kategorie: