Nejnovější stavební technologie dnes poskytují příležitost realizovat jakýkoli architektonický nápad pro konfiguraci střechy soukromého domu. Přesto zůstává klasický štítový tvar i přes četné módní trendy stále oblíbený a žádaný. Základem sedlové střechy je systém vazníků, proto je důležité správně a přesně vypočítat její parametry a technické ukazatele, aby byla zajištěna spolehlivost a životnost celé konstrukce.

Odrůdy krovu sedlové střechy

Sedlová střecha je konstrukce, ve které jsou dvě pravoúhlé roviny, nazývané svahy, nastaveny v daném úhlu ke stěnám a trojúhelníkové části budovy fungují jako štíty.

Dvojitá šikmá střecha je nejběžnější design, který dokonale splyne s jakoukoli krajinou a dokonale chrání před povětrnostními vlivy

Sedlové střechy jsou tu po staletí. Snadno se instalují, jsou trvanlivé, vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům a lze je použít v různých klimatických oblastech. Nejběžnější formy sedlových střech jsou klasické, lomené a asymetrické.

Existuje obrovská škála architektonických a technologických řešení pro střechy se dvěma sklony

Video: příhradový systém sedlové střechy

V poslední době jsou však soukromé domy díky fantaziím o designu a moderním střešním materiálům stále více korunovány neobvyklými štítovými konstrukcemi, které se stávají vrcholem exteriéru a přitahují oko svou originalitou a krásou.

Sedlové střechy s neobvyklou konstrukcí krovu mají originální vzhled, ale jejich tvar snižuje užitnou plochu půdního prostoru

Takové extravagantní typy střech však často zmenšují užitnou plochu podstřešního prostoru, proto je při plánování štítové konstrukce stále vhodné spojit své preference s účelností.

Systém střešních vazníků - střešní nosič. Jeho hlavními prvky jsou krokve, které jsou v horní části vzájemně spojeny a ve spodní části spočívají na vnějších stěnách. Hlavním úkolem konstrukce je přijímat zatížení a přenášet je na spodní postroj: mauerlat, podlahové nosníky, nosníky, postele. Stupeň tuhosti krovu je dán velikostí budovy a její architektonickou náročností a také klimatickými podmínkami oblasti.

Bez ohledu na konfiguraci musí příhradový systém plnit svůj hlavní účel - přenést všechna zatížení a rovnoměrně je přenést přes podpěry na stěny a základy

Konstrukčně se nosný systém sedlové střechy dělí na dva typy.

  1. Konstrukce vrstev. Skládá se z krokví spočívajících spodní částí na Mauerlatu a uprostřed - na mezilehlých podpěrách umístěných ve vzdálenosti ne více než 4,5 m od vnějších stěn. V takovém systému všechny prvky pracují v ohybu. Laminátové krokve jsou uspořádány v budovách s pevnými vnitřními stěnami, na kterých jsou položeny postele. Na nich jsou instalovány vertikální stojany, které drží hřeben, kde jsou spojeny horní okraje nohou krokví. Nástěnné zařízení se používá častěji než závěsné, a to díky snadné instalaci a spolehlivosti.

    Systém laminovaných vazníků se nejčastěji instaluje, když je potřeba překrýt rozpony do délky 7 m v budovách s vnitřními hlavními stěnami

  2. Závěsný systém. Používá se, když v budově nejsou k dispozici mezilehlé příčky, to znamená, že krokve spočívají na Mauerlatu svými spodními okraji a jsou navzájem spojeny v horním pásu řezy nebo hřebíky.Aby nedocházelo k průhybu závěsných krokví s nedostatečným průřezem, jsou v horní části konstrukce instalovány příčníky. Vzdálenost mezi protilehlými podpěrami při instalaci závěsného systému by neměla přesáhnout 7 m. Na velkých rozpětích uprostřed je vyroben stojan a z něj je zavěšena obláček na ocelové svorce, což umožňuje odstranit některé přenášené zatížení ke stěnám.

    Není nutné pokládat Mauerlat pod závěsný krokvový rám, na hydroizolační vrstvu stačí položit desku pro vyrovnání povrchu a zvětšení nosné plochy pro krokve nebo vazníky

Často se kromě hlavních typů používá kombinovaný krokvový systém, který zahrnuje samostatné vazby obou konstrukcí.

Kombinovaný příhradový systém současně využívá charakteristické prvky vrstvených a závěsných konstrukcí

Podle materiálu může být systém vazníků šikmé střechy:

  • dřevěné, nejčastěji z jehličnatého dřeva s vlhkostí do 20-22%;
  • kov, skládající se z vazníků a nosníků;

    Systém vazníků sedlové střechy je vyroben převážně ze dřeva, nicméně v klimatických oblastech s vysokou vlhkostí se doporučují kovové nebo kombinované vazníky

  • železobeton - nejčastěji pro velkorozponové stavby.

    Železobetonové střešní vazníky jsou nosné konstrukce se zvýšenou pevností, které pokrývají velká rozpětí

Role příhradového systému je tak velká, že v mnoha zemích se koná festival krokví, který je starý více než dvě stě let.Když jsou dokončeny všechny pracně náročné fáze montáže nosné konstrukce střechy, stavitelé zavěsí věnec z máty a dubových listů na nejvyšší bod domu, což symbolizuje, že jsou připraveni informovat zákazníky o provedené práci. a zaručit bezpečnost budovy.

Pokud se rozhodnete postavit střechu svépomocí, musíte začít vytvořením náčrtu a pochopením vlastností štítové konstrukce jako celku a každého z jejích prvků zvlášť.

Stavba sedlové střechy by měla začít vytvořením náčrtu s nakreslením hlavních rozměrů budovy

Video: základní koncepty příhradového systému sedlové střechy

Zařízení systém vazníků sedlovou střechou

Jako každá střecha se i štítová konstrukce skládá z nosného systému, který zahrnuje nosné a nosné fragmenty, a oplocení, které kombinuje všechny vrstvy střešního koláče.Základem pro pokládku střešního dortu je vazník, jehož struktura určuje tvar střechy.

Všechny uzly příhradového systému musí zajistit pevnost a spolehlivost konstrukce, aby hotová střecha vydržela návrhové zatížení

Systém vazníků obsahuje následující prvky.

  1. Mauerlat - nosný nosník o průřezu minimálně 100X150 mm, držící celý systém. Pokládá se podél horní hrany vnějších stěn, na které budou spočívat krokve, a přenáší rozložené zatížení na stěny.
  2. Krokve - spárované součásti rámu z prken nebo dřeva, které při montáži tvoří trojúhelník - přední fragment šikmé střechy. Průřez nohou krokví a krok jejich instalace závisí na materiálu krytiny a zatížení střechy. Krokve spočívají na Mauerlatových nebo podlahových trámech nebo na horním obložení a horních korunách v rámových a sekaných budovách.
  3. Ležící - nosník o průřezu 100X100 nebo 150X150 mm, který je položen na vnitřních stěnách domu (pokud existuje) a plní stejnou roli jako Mauerlat - rozložení a přenos zatížení z hmotnosti střechy, pouze ne na vnějších stěnách, ale na vnitřních příčkách.
  4. Puff (krokevní trám) - spodní část trojúhelníku tvořená dvojicemi krokví, které spojují jejich základny. Používá se při vztyčování rámu ze závěsných krokví.
  5. Regály - svislé podpěry, které na sebe přenášejí část zatížení krokví. Obvykle jsou vyrobeny z desek o průřezu nejméně 25X150 mm. Rám s regály je náročnější na instalaci, ale design je mnohem spolehlivější.
  6. Běhy - příčky upevňující nohy krokví.
  7. Výztuhy jsou nosné články nosného systému střechy, které spojují krokve se zbytkem konstrukce, čímž posilují její tuhost. Díky tomu získává systém vazníků schopnost odolávat velkému zatížení.

    Abyste pochopili, jak systém vazníků funguje a zvolili správnou technologii instalace, musíte se nejprve seznámit se všemi jeho konstrukčními jednotkami

  8. Hřeben je spojnicí nohou krokví. Nachází se vodorovně v nejvyšším bodě střechy a prochází všemi páry krokví a dostává za to název hřebenového hřebene.

    Hřebenový nosník je vodorovný nosník, který je namontován v nejvyšších částech střešních vazníků

  9. Oheň - kusy prken na stavbu krokví. Používají se, pokud délka nohou krokví nestačí k vybavení převisů říms.

    Použití klisničky umožňuje použít pro výrobu příhradové konstrukce desky a trámy kratší délky, ale hlavní výhodou těchto prvků je možnost změnit linii klenby střechy a udělat konstrukci více kudrnatá

Jak vypočítat příhradový systém sedlové střechy

Hlavními parametry pro výpočet systému vazníků budou následující hodnoty.

  1. Zátěž sněhu. Vypočteno podle vzorce S=µ Sg, kde S je požadovaná hodnota (kg/m²), µ je korekční faktor v závislosti na úhlu střechy, S g- normativní hodnota hmotnosti sněhové pokrývky pro určitý region, uvedená v mapě zatížení sněhem obsažené v SP 20.13330.2011.

    Při výpočtu systému vazníků je nutné použít mapu zatížení sněhem, pomocí které lze snadno určit číslo plochy a správně vypočítat zatížení od sněhu v zimě

  2. Zatížení větrem. Určeno vzorcem Wm=Wok c, kde Wmje vypočtené zatížení střechy instalační výška, Wo - standardní tlak větru, určený podle SNiP 2.01.07-85 a speciální mapa, k je index síly větru v dané výšce pro konkrétní oblast, c je aerodynamický koeficient v důsledku konfigurace budovy a střechy, který se pohybuje od -1,8 do 0,8.

    Správný výpočet zatížení větrem pomocí mapy eliminuje chyby při konstrukci štítové konstrukce

  3. Zatížení z hmotnosti střechy, která se vypočítá sečtením hmotnosti všech vrstev střešního koláče, položeného na krokve. Hmotnost každého materiálu zjistíte z návodu výrobce.
  4. Stupeň a délka krokví.
Hodnota ukazatele síly větru v požadované výšce je převzata z následující tabulky.

Tabulka: hodnota koeficientu k pro různé typy terénu

Výška budovy, mK-faktor pro různé typy terénu
ABС
≤ 50,750,50,4
101.00,650,4
201,250,850,55
401,51,10,8
601,71,31.0
801,851,451,15
1002.01,61,25
1502,251,91,55
2002,452,11,8
2502,652,32.0
3002,752,52,2
3502,752,752,35
≥4802,752,752,75
Poznámka:" A" - otevřená pobřeží moří, jezer a nádrží, stejně jako pouště, stepi, lesostepi, tundra;" B" - městské oblasti, lesy a další oblasti rovnoměrně pokryté překážkami vyššími než 10 m;" C" - městské oblasti s budovami vyššími než 25 m .
6.5 SNiP 2.01.07-85.

Tabulka: standardní tlak větru podle regionu

Pro stanovení normativního zatížení sněhem se používá tabulka z bodu 5.2 téhož dokumentu.
Větrné oblastiaIIIIIIVVVIVII
Wo, kPa0,170,230,300,380,480,600,730,85
Wo, kg/m²1723303848607385

Tabulka: normativní zatížení sněhem podle regionů

Sněhové oblastiIIIIIIVVVIVIIVIII
Sg, kg/m280120180240320400480560

Výpočet zatížení systému vazníků

Aby byl postup výpočtu jasnější, uvažujme konkrétní příklad v jeho fázích. Řekněme:

  • dům má rozměry 8x12, výška od země po hřeben je 9 m a staví se v regionu Kemerovo;
  • výška jednoduché sedlové střechy z plechových tašek je plánována v úrovni 2,8 m od stropů s předpokladem, že pod střechou bude vybavena teplá místnost;
  • rozpětí střechy je 6,5m;
  • průměr krokví pod přesah římsy je 0,5 m, pod vnější vpusť - 0,4 m;
  • prostor pod střechou bude módní s odhalenými dřevěnými krokvemi, což znamená, že všechny vrstvy střešního koláče budou položeny přes nohy krokví.

    Při pokládání všech vrstev střešního dortu na krokve zůstává dřevěná konstrukce viditelná uvnitř a plní další dekorativní funkci

Vypočítejte zatížení systému vazníků.

  1. Tečna úhlu sklonu je definována jako poměr výšky střechy k polovině rozpětí. Proto tg α \u003d H / D \u003d 2,8 / 3,25 \u003d 0,861. Podle tabulky tečen zjistíme hodnotu úhlu sklonu střechy, který je v našem příkladu 41°.

    Pro usnadnění výpočtu příhradové konstrukce byste měli použít výkresy s hlavními rozměry vytištěnými na nich

  2. Najděte zatížení sněhem pomocí výše uvedeného vzorce S=µ Sg)=0,628. Z mapy sněhových oblastí zjistíme, že Sg=168 kg/m2 Potom S=0,628 168 ≈ 106 kg/m².
  3. Vypočítejte zatížení větrem na budovu ve výstavbě. Region Kemerovo je podle mapy zatížení větrem ve třetí zóně. Podle standardní tlakové tabulky Wo=38 kg/m² vezmeme ukazatel k ze sloupce „B“ výše uvedené tabulky (chatová osada ve městě) pro výšku budova nejbližší původní hodnotě - k=0,65. Potom bude tlak větru roven Wo · k · c=38 · 0,65 · 0,8 ≈ 20 kg/m². Aerodynamický index byl záměrně zvolen na 0,8, protože úhel sklonu střechy přesahuje 30° a v tomto případě podle odst.6.6 SNiP 2.01.07-85 vítr tlačí na střechu, proto se doporučuje vzít v úvahu největší kladnou hodnotu.
  4. Potřebnou tloušťku izolace pro náš příklad vypočítáme, protože na ní závisí zatížení tepelně-izolační vrstvy na krokvovém systému. Tloušťka izolační vrstvy se vypočítá podle vzorce T \u003d R λ, kde R je normalizovaný tepelný odpor pro konkrétní oblast podle mapy vložené do SNiP II-3-79, λ je tepelná vodivost izolace. Například pro izolaci desek z minerální vlny Rockwool, která se pokládá v námi zvolené oblasti, λ=0,04, R=4,83. Tedy T=4,83 0,04=0,193. Zaokrouhlením na nejbližší násobek 5 cm dostaneme tloušťku izolační vrstvy 20 cm.

    Pro přesný výpočet tloušťky izolace je třeba použít mapu tepelné vodivosti podle regionu, která je součástí SNiP II-3-79

  5. Zvažujeme míru zatížení střechy od izolace. Maximální hodnota hustoty materiálu je 40 kg/m3. Proto na jednotku plochy vyvine tlak rovný 40 0,2=8 kg/m2.
  6. Zjistěte celkové zatížení z hmotnosti střechy na příhradovém systému. Bude se rovnat celkové hmotnosti střešní krytiny (řekněme kovové dlaždice), parotěsné a hydroizolační fólie, masivní podlahy, latí a kontralatí a izolace: Q \u003d 5 + 0,3 2 + 5 + 20 + 8 \u003d 38,6 ≈ 39 kg /m².
  7. Celkové zatížení systému vazníků určete jako součet složek sněhu a větru a zatížení střešním koláčem: P=106 + 20 + 39=165 kg / m². Připočteme-li bezpečnostní rezervu 10 %, dostaneme 165 1,1=181,5 kg/m².

Tabulka: určení úhlu podle hodnoty jeho tečny

tg αÚhel α, stupně
0,2715
0,3620
0,4725
0,5830
0,735
0,8440
145
1,250
1,455
1,7360
2,1465
Poznámka:pokud je úhel sklonu α ≤ 30°, koeficient µ se bere jako 1;if úhel α ≥ 60°, µ=0;pokud 30°<α<60°, pak se µ vypočítá pomocí vzorce µ=0,033 (60 - α).<α<60°, то µ высчитывают по формуле µ=0,033 · (60 - α).

Výpočet průřezu, délky a sklonu krokvíHlavní parametry krokví jsou vypočteny podle následujícího algoritmu.

  1. Délka krokví se vypočítá pomocí Pythagorovy věty: L=√H² + D², kde H je výška střechy v hřebeni, D je polovina rozpětí.Dosazením hodnot z našeho příkladu dostaneme, že L \u003d √2,8² + 3,25² \u003d √18,4 ≈ 4,3 m. Přidáme šířku převisu okapu 0,5 m a odvod pod odtokem 0,4 m, pak L=4,3 + 0,5 + 0,4=5,2 m.
  2. Určete průřez řeziva pro výrobu krokví se zaměřením na počáteční a vypočítané ukazatele. Použijme zjednodušené výpočetní vzorce: H ≥ 8,6 Lmax√(Qr/ (B R)) pro α<30° a H ≥ 9,5 Lmax<30° и H ≥ 9,5 · Lx √(Qr/ (B Rbend )) pro α ≥ 30°. Zde H je šířka desky (cm), Lmaxje maximální možná pracovní délka krokví (m), B je libovolná tloušťka desky (cm), Qr- zatížení na běžný metr nohy krokve (kg/m), Rbend- odolnost dřeva v ohybu (kg/cm).
  3. Protože náš úhel sklonu přesahuje 30°, budeme počítat podle druhého vzorce, ale předtím určíme celkové zatížení na běžný metr každé krokve: Qr=A Q , kde A je rozteč krokví (nejvyšší hodnota doporučená výrobcem střešní krytiny, v našem případě je to 950 mm), Q je celkové zatížení.Tedy Qr=0,95 181,5 ≈ 172 kg/m. Navíc akceptujeme Rohyb=130 kg / cm (podle SP 64.13330.2011 pro dřevo třídy II). Vzhledem k tomu, že konstrukci krovu vyrábíme z vrstvených krokví spojených v zóně hřebene, považujeme celou délku krokví za funkční, takže jako Lmaxvezmeme celá délka krokví.
  4. Dosaďte všechny tyto hodnoty do vzorce pro výpočet: H ≥ 9,5 Lmax√(Qr / (B Rcurr ))=9,5 5,2 √172 / (5 130)=9,5 5,2 0,51 ≈ 25,2 cm.
  5. V tabulce najdeme vhodnou hodnotu pro šířku desky 250 mm a vidíme, že její tloušťka se může pohybovat od 25 do 250 mm.

Tabulka: standardní velikosti řezaného měkkého dřeva podle GOST 24454-80

Tloušťka desky, mmŠířka desky, mm
1675100125150-----
1975100125150175----
2275100125150175200225--
2575100125150175200225250275
3275100125150175200225250275
4075100125150175200225250275
4475100125150175200225250275
5075100125150175200225250275
6075100125150175200225250275
7575100125150175200225250275
100-100125150175200225250275
125--125150175200225250-
150---150175200225250-
175----175200225250-
200-----200225250-
250-------250-

Chcete-li najít požadovanou tloušťku desky, podívejte se na tabulku závislosti řezu na délce krokví a kroku, podle které při kroku 0,95 m je délka krokve 5,2 m a šířce 250 mm, průřez řeziva bude 75X250 mm.

Tabulka: průřez řeziva v závislosti na délce a rozteči krokví

Rozteč krokví, cmDélka krokve, m
3.03,54.04,55.05,56.0
215100x150100X175100x200100x200100x200100x250-
17575X15075X20075X200100x200100x200100x200100X250
14075X12575X17575X20075X20075X200100x200100X200
11075X15075X15075X17575X17575X20075X200100X200
9050X15050X17550x20075X17575X17575X25075X200
6040X15040X17550X15050X15050X17550x20050x200

Nyní zbývá jen zkontrolovat správnost výpočtů, tedy splnění kontrolní nerovnosti (3,125 Qr(Lmax ³) ) / (B (H³)) ≤ 1. Dosadíme hodnoty: 3,125 172 5,2³ / (7,5 25³)=0,64 ≤ 1, to znamená, že nerovnost je zachována, což znamená, že úsek pro krokev nohy jsou vybrány správně .

Zkusme zmenšit průřez, abychom ušetřili řezivo. Vezměte si například desky 75X200 mm. Dosadíme číselné parametry: 3,125 172 5,2³ / (7,5 x 20³)=1,26. Výsledkem byla hodnota větší než jedna, tj. nebyla splněna podmínka pevnosti. Proto nebudeme experimentovat, ale jako základ pro nákup dřeva vezmeme část 75X250 mm, získanou jako výsledek přísného výpočtu.

Zbývá spočítat počet krokví a určit jejich rozteč.

  1. Počet krokví se vypočítá jako podíl dělení délky svahu odhadovaným krokem, zvýšený o 1: 12 / 0,95 + 1=13,63 ≈ 14 par.
  2. Opravíme zvolený schod, u kterého vydělíme délku svahu počtem krokví: 12/14=0,86 m.

    Poslední krok mezi krokvemi je určen vydělením celkové délky svahu počtem vazníků

Po provedení všech průběžných výpočtů určíme množství řeziva pro systém vazníků. Chcete-li to provést, vynásobte délku krokví jejich počtem: 5,2 14 2=145,6 m. Přidejte rezervu 10 % a získáte 145,6 1,1=160 běžných metrů.

Kromě parametrů krokví musíte vypočítat průřez a množství dřeva pro Mauerlat. Protože neexistují žádné zvláštní požadavky na rozměry podlahových nosníků a Mauerlatu, použijeme referenční tabulku.

Tabulka: průřez nosníkem pro uspořádání podlahových nosníků a Mauerlat

Krok instalace podlahového nosníku, mSekce nosníků pro Mauerlat a podlahové nosníky v závislosti na délce rozpětí a kroku instalace nosníku při plném zatížení 400 kg/m²
2.02,53.04.04,55.05,56.06,5
0,675x10075X15075X200100x200100x200125x200150x200150X225150x250
1.075X150100x150100X175125x200150x200150X225150x250175x250200x250

Celkové zatížení na Mauerlat se bude rovnat součtu celkového zatížení systému krokví a hmotnosti krokví.

  1. Určete hmotnost krokví. Rovná se hmotnosti 160 lineárních metrů desky o průřezu 75X250. Nejprve spočítáme objem dřeva V=160 0,075 0,25=3 m³. Pro systém krokví používáme například borovici, jejíž hustota je 520 kg / m³, celková hmotnost materiálu pak bude 3 520=1560 kg. Na jednotku plochy dostaneme 1560 / (160 0,25)=39 kg/m².
  2. Sečtením údajů získáte plné zatížení Mauerlatu: 181,5 + 39=220,5 kg/m².
  3. Tabulková data uvádíme do souladu s našimi výpočty. Stůl průřezu nosníku je navržen pro zatížení 400 kg / m², proto musí být všechny hodnoty vynásobeny korekčním faktorem 220,5 / 400 \u003d 0,55.To znamená, že šířka nosníku by se měla rovnat 0,55 175=96,25 mm a tloušťka - 0,55 250=137,5 mm. Pro Mauerlat je tedy vyžadována tyč o průřezu 100X150 mm, což je podle GOST a SNiP optimální velikost. Nemá smysl zvětšovat průřez více, než je vypočtený, aby nevzniklo zbytečné dodatečné zatížení stěn a základů.
  4. Vypočítejte objem nosníku pomocí vzorce V=S L, kde S je průřez nosníku a L je požadovaná délka: V=0,1 0,15 2 12=0,36 m³.

Shrnutí: k vytvoření příhradového systému sedlové střechy potřebujeme 160 bm nebo 3 m³ borovicové desky třídy II o průřezu 75X250 mm a 0,36 m³ dřeva o průřezu 100X150 mm.

Video: výpočet systému krokví

Udělej si sám instalační technologii pro systém nosičů sedlové střechy

Po dokončení přípravných prací, výpočtu systému krovu a nákupu potřebného řeziva může být zahájena montáž. Rozdělíme to do několika fází a u každé z nich uvedeme popis.

Položení Mauerlatu a upevnění na stěny

Nosný trám se pokládá podél horní hrany stěn, na které budou v budoucnu připevněny nohy krokví nebo vazníky. Ve srubech jsou funkce Mauerlatu vykonávány horní korunou a v cihlových budovách nebo v domech z porézních materiálů je po celé délce nosných stěn umístěn samostatný nosník. Vzhledem k tomu, že typická délka řeziva je obvykle menší než délka stěn, jsou sekce Mauerlat spojeny, přičemž tyče jsou řezány přesně v pravém úhlu a sešroubovány dohromady.

Tyče Mauerlat jsou spojeny přímým zámkem a přišroubovány k sobě

Hřebíky, dřevěné špendlíky a drát pro stavbu Mauerlatu se nepoužívají, protože spoje musí být co nejpevnější, schopné odolat velkému zatížení.

Video: připevnění Mauerlatu k pancéřovému pásu

Podpůrnou tyč lze připevnit dvěma způsoby:

  • posun na jednu stranu;
  • jasně uprostřed opěrné zdi.

Mauerlat musí být umístěn tak, aby k vnějšímu okraji stěn zbývalo alespoň 5 cm.

Trám se pokládá na hydroizolační základ, ve většině případů střešní materiál, aby byl chráněn před navlhnutím, hnilobou a poškozením. K připevnění Mauerlatu na stěnu použijte:

  • kotevní šrouby - nejvhodnější pro monolitické konstrukce;
  • dřevěné lemovky (hmoždinky) - ideální pro sruby, protože instalované uvnitř kulatin dobře zachovávají pevnost dřevěných stěn. Kolíky se obvykle používají ve spojení s jinými spojovacími prvky;
  • sponky;
  • armovací tyče - vhodné pro pórobetonové nebo pěnobetonové konstrukce;
  • otočné upevnění - pohyblivá jednotka, která umožňuje pohyb krokví při smršťování domu a tím zabraňuje jejich deformaci, ohýbání nebo roztržení;
  • žíhaný drát - je trvale používán jako přídavná fixace Mauerlatu.

    Existuje několik způsobů upevnění Mauerlatu na stěnu, které zajišťují spolehlivost upevnění a stabilitu střechy i při silném větru

Výroba vazníků nebo nohou

Jsou dva způsoby, jak vyrobit krokve a vazníky.

  1. Montáž přímo na střechu. Tato metoda se používá zřídka, protože je poměrně problematické měřit, řezat atd. ve výšce.
  2. Tvarování na zemi, kdy se dole sestavují vazníky nebo páry krokví a hotové výrobky se přivádějí na střechu. Tato metoda má své klady i zápory. Výhodou této metody je pohodlí a rychlost výroby a slabou stránkou je, že hmotnost hotových úlomků je velmi významná, takže k jejich zvednutí do výšky může být zapotřebí speciální zařízení a vybavení.

Před výrobou vazníků nebo párů vazníků je vhodné vyrobit si šablonu. Fragmenty příhradového systému na něm sestavené budou přesnější a stejné.

Instalace krokví

Hotové příhradové prvky se zvednou na střechu a instalují na podpěru pomocí dočasných vzpěr a vzpěr pro zajištění stability. Pro spojení krokví s nosným nosníkem ve spodním pásu se nohy krokví seříznou podle předem vyrobené překližkové šablony, aby se zajistilo jejich přiléhavé uchycení k Mauerlatu.

Řezání se provádí pouze na krokvích, aby řez neoslabil nosný trám.

Připevněte krokve k podpěře hřebíky, úhelníky, skobami nebo dřevěnými šortkami. Upevnění musí být spolehlivé a odolné, aby se zabránilo pohybu krokví podél osy Mauerlat.

Montáž krokví na Mauerlat je jedním z nejdůležitějších spojení, na jeho pevnosti závisí odolnost střechy a bezpečnost lidí v domě

Video: spojování krokví na tupo

Proces instalace krokví probíhá v následujícím pořadí.
  1. Instalace začíná instalací vazníků nebo párů vazníků na opačných koncích střechy. Po zpevnění se mezi ně natáhne provázek, který označí linii hřebene a zjednoduší instalaci následujících fragmentů. Dále, s vypočítaným krokem, jsou vystaveny zbývající prvky vazníku.

    Hladina v podobě napnutého provázku vyznačí linii hřebenového hřebene a zjednoduší instalaci párů krokví nebo vazníků

  2. Když jsou krokve vyrobeny na střeše, po upevnění dvou krajních párů okamžitě namontují hřebenovou podpěru - hřebenový nosník, ke kterému nejsou připevněny páry, ale jednotlivé krokve. Zde se však názory profesionálů rozcházejí. Někteří navrhují instalaci krokví v šachovnicovém vzoru, protože věří, že takové schéma rovnoměrněji rozloží a přenese zatížení na stěny a základy.Po namontování jedné části krokví se nainstalují chybějící součásti dvojice. Jiní mistři preferují konzistentní umístění každého páru krokví. No, každý má svá tajemství, ale při svépomocné instalaci příhradového rámu je třeba postupovat od jednoduchosti a pohodlí.
  3. Konstrukční prvky se spojují pomocí zářezu s dodatečným upevněním pomocí konzol.

    Upevnění krokví mezi sebou a hřebenem, kromě vázání a řezů, se provádí železnými skobami, kovovými rohy, samořeznými šrouby a hřebíky

  4. V případě potřeby se nohy krokví prodlouží - šikmým řezem s fixací spojů šrouby, čelním dorazem s přesahy, od konce ke konci, kompozitním způsobem nebo sešitím krokví po párech.

    Správné spojení krokví po délce zaručuje bezpečnost systému v různých provozních podmínkách

Video: krok za krokem spojování krokví

Instalace hřebene sedlové střechy

Hřebenový uzel vzniká spojením krokví dohromady v horním pásu. Možnosti takového spojení jsou následující:

  • s položením nosného (hřebenového) nosníku, který je důležitý pro velké a složité střechy, protože hřebenový nosník se následně stane oporou pro vertikální regály;

    Na samém vrcholu příhradové konstrukce, pro spojení krokví, je položen hřeben z jednoho kusu, který funguje jako nosný prvek

  • bez použití hřebenového nosníku;

    Při spojování konstrukčních prvků bez hřebene se krokve seříznou pod úhlem sklonu svahů a připevní se hřebíky s dodatečnou fixací dřevěnými nebo kovovými deskami a pro větší tuhost se navíc spojí obláčky

  • s polstrováním mezi krokvemi ostění pro větší pevnost hřebenového uzlu;

    Pro zajištění pevnosti mezi upevňovacími body krokví k hřebeni jsou instalovány další tyče

  • řezáním;

    Zářez lze použít v kombinaci s jinými typy spojovacích prostředků - "přesah" , "trnová drážka" , překrytí nebo kovové rohy

  • sklopným způsobem, kdy hřebenová lišta sestává ze dvou rovnoběžných nosníků umístěných v určité vzdálenosti od sebe s krokvemi spojenými nad ním, ale ne od konce ke konci, ale se štěrbinou mezi nimi pro zajištění pohyblivosti kloubu a dobrou ventilační mezerou.

    Závěsná metoda spojování krokví v hřebenovém uzlu se často nepoužívá, i když se velmi snadno instaluje a umožňuje vyvážení krokvového systému při smršťování nosných stěn

Video: jednoduchá montáž příhradového systému sedlové střechy pod kovovou taškou

Navzdory snadné instalaci a jednoduchému výpočtu má uspořádání příhradové konstrukce sedlové střechy stále mnoho nuancí. Ale na základě pokynů, předpisů a doporučení výrobce uvedených v tomto článku si můžete snadno postavit silný a spolehlivý příhradový rám pro svůj dům svépomocí. Hodně štěstí.

Kategorie: