V soukromé bytové výstavbě se kromě běžných sedlových střech často používají odolnější a tužší konstrukce se čtyřmi sklony. Vyznačují se absencí frontonů, které nahrazují trojúhelníkové svahy, které odřezávají konce hřebenového hřebene. Tato konfigurace činí čtyřspádové střechy velmi atraktivními a ekonomickými, i když jejich konstrukce prodlužuje přesahy říms, počet svodů a žlabů. Proto si zaslouží tu největší pozornost.
Různé systémy vazníků pro valbové střechy
Konstrukce příhradového systému závisí na tvaru valbové střechy. Následující konfigurace jsou dnes nejběžnější.
- Struktura kyčle. Všechny čtyři svahy zabírají plochu od hřebene po převis římsy, přičemž dva boční svahy jsou lichoběžníkového tvaru a dva koncové svahy (valby) jsou trojúhelníkové. Charakteristickým rysem valbového rámu vazníku je přítomnost dvou párů diagonálně instalovaných vrstvených krokví, které vycházejí z okraje hřebene a slouží jako podpěry pro sprenel a sprengels.
Valbová čtyřspádová konstrukce se vyznačuje tím, že sklony zabírají celou plochu střechy - od hřebene až po okap
- Holandská polovina kyčle. Zařízení se zkrácenými koncovými sklony, které nedosahují až k okapu. Zpravidla jsou 2-3krát menší než lichoběžníkové. Výhodou takové střešní konstrukce se čtyřmi sklony je možnost instalace obyčejného okna na koncích domu a také absence ostrého výstupku typického pro sedlové střechy, což značně zvyšuje odolnost konstrukce proti větru.
Holandská polovalbová střecha má seříznuté trojúhelníkové sklony a část štítu, do které lze instalovat běžné vertikální okno
- Dánská polovina boků. Vyznačuje se přítomností v trojúhelníkových svazích štítu v blízkosti hřebene, což umožňuje plné přirozené osvětlení podstřešního prostoru bez instalace světlíků.
- Design stanu. Instaluje se na domy se čtvercovým rámem. Všechny čtyři svahy valbové střechy jsou identické rovnoramenné trojúhelníky spojené v jednom bodě. Při stavbě takové střechy je důležitým aspektem dodržení symetrie.
Struktura čtyřsměrného příhradového systému závisí na zvolené konfiguraci střechy
Vlastnosti nosného rámu valbové střechy
Okamžitě si povšimněte, že vazníkový systém se čtyřmi šikmými střechami bude složitější než tradiční sedlové střešní konstrukce ze dvou důvodů.
- Vzhledem k nárůstu počtu nakloněných rovin a jejich vzájemného dokování. V jádru jsou spojnice svahů průsečíky vedené pod určitým úhlem k horizontu. Spoje, které svírají úhel vyčnívající nad povrch svahů, se nazývají střešní žebra. Z nich stéká voda po svazích a hromadí se v rýhách (údolích) - liniích průniku s vnitřním rohem. Pokud mají všechny roviny stejný sklon, pak žebra a prohlubně rozdělí základní úhel na křižovatce sousedních svahů na dvě a vytvoří sklon 45 ° k obvodu budovy.
Čtyřspádové příhradové systémy se vyznačují absencí plných štítů, místo kterých jsou zde dva trojúhelníkové koncové svahy, a také přítomností dvou bočních lichoběžníkových nakloněných rovin, žlábků a žeber
- Vzhledem k tomu, že nosníky ve čtyřsklonové konstrukci tvoří uzavřenou smyčku, kde jsou ramena valbových (diagonálních) krokví umístěna podél linií žeber a úžlabí. Jsou delší než běžné nosníky, které jsou instalovány podélně ke svahům ve vzdálenosti mezi průsečíky kyčelních krokví v horním postroji. Ale mezi spodními částmi diagonálních nohou jsou namontovány krátké krokve, nazývané snítky. Charakteristickým rysem rámu střechy se čtyřmi sklony je přítomnost sprengels - dřevěných vzpěr pod valbovými krokvemi.
Podpěrné trasy ve čtyřsvahových strukturách mají uzavřený obrys, kde jsou diagonální krokve umístěny podél linií údolí a žeber
Hlavní konstrukční prvky příhradového systému se čtyřmi šikmými střechami jsou:
- mauerlat a hřebenový běh;
- postel a vaznice;
- vzpěry a rozpěrky pro regály;
- příčky a sprengels;
- diagonální krokvové nohy;
- krokve - krátké rohové krokve, které nemají upevnění s hřebenem, ale přiléhají pod jedním úhlem k diagonálním (rohovým) krokvím;
- běžné a střední střední krokve;
- hřebenový trám procházející středem střechy;
- klisnatá krovky.
Hlavní roli v rozložení zatížení a zajištění tuhosti konstrukce valbové střechy hraje správný výběr a montáž hlavních a pomocných nosných prvků
Počet prvků vazníkové soustavy valbové střechy je tedy mnohem větší než např. sedlové střechy a to samozřejmě prodražuje její stavbu. Obecně však, jak jsme uvedli výše, bude uspořádání čtyřšikmé střechy stát o něco více kvůli úsporám na pokládce střešního koláče, protože při řezání na vícenásobný plech bude mnohem méně odpadu izolačních materiálů a krycích podlah. - šikmá konstrukce.

Navzdory tomu, že vazníkový systém čtyřsvahové konstrukce je složitější a nákladnější, je výstavba celé střechy výhodnější díky úsporám na uspořádání střešního dortu
Navíc čtyřstupňové provedení:
- odolnější vůči atmosférickým jevům a zátěži;
- mnohem velkolepější z estetického hlediska, pevnější a pevnější;
- umožňuje vybavit prostorné místnosti pod střechou;
- umožňuje vybavit pohodlné přilehlé území a umístit centrální vchod kamkoli díky vícesměrnému odvádění taveniny a dešťové vody.
Ačkoli štítový tvar umožňuje vybavit širší a otevřenou plochu před domem, čtyřspádová střecha umožňuje pohodlněji vybavit okolní krajinu a umístit vstup do domu do libovolné zóny
Video: sedlová nebo čtyřspádová střecha - co si vybrat
Jak vypočítat vazníkový systém čtyř-sedlové střechy
Nosná konstrukce střechy se čtyřmi sklony může být šikmá, pokud má budova pevné vnitřní stěny, nebo může být zavěšená, pokud v budově nejsou k dispozici mezilehlé podpěry. Pomocí závěsného zařízení se krokve opírají o stěny domu a působí na ně praskací silou. Pro odlehčení stěn v takových případech je na základnu nohou krokví namontován obláček, který spojuje krokve k sobě.
Použití vrstvené struktury činí rám lehčím a ekonomičtějším díky skutečnosti, že pro jeho uspořádání je potřeba méně řeziva. Z tohoto důvodu se systém vrstvených vazníků používá mnohem častěji při konstrukci vícešikmých střech. Ale bez ohledu na typ použitých krokví, pouze správný výpočet nosného rámu a přesné značení zvýší ekonomický efekt výstavby čtyřsvahové konstrukce.
Označení a výpočet nosného rámu valbové střechy
Při výpočtu systému vazníků musíte dodržet následující pravidla.
- Všechna měření by měla být prováděna podél spodní části, nikoli podél abstraktní střední osy. Označení podél spodního okraje krokví vám umožní provádět měření přímo v bodech ořezu, což zkrátí dobu trvání pracovních fází a sníží pravděpodobnost chyb ve výpočtech.
Vyměření spodní hrany krokví eliminuje možné chyby ve výpočtu a urychlí měření a projekční práce
- Na celou nosnou konstrukci je žádoucí použít řezivo z jednoho dílu. V tomto případě si nemusíte lámat hlavu nad tím, o kolik snížit diagonální (rohové) krokve. Kromě toho budou horní okraje krátkých krokví mírně zvednuty nad rohové nohy, což vytvoří dodatečnou ventilační mezeru.
K určení umístění krokví a zjištění jejich délky budete potřebovat šablonu.

Použití šablony výrazně usnadní měření a výpočet příhradového rámu valbové střechy
Délku nohy krokve lze určit jejím položením (horizontální projekce). K tomu existuje speciální tabulka koeficientů, která je uvedena níže. Délka krokve je určena velikostí jejího průmětu, vynásobenou koeficientem odpovídajícím sklonu svahu.
Tabulka: poměr mezi délkou a položením krokví
Sklon střechy | Koeficient pro výpočet délky středních krokví | Koeficient pro výpočet délky rohových krokví |
3:12 | 1 031 | 1 016 |
4:12 | 1 054 | 1 027 |
5:12 | 1 083 | 1 043 |
6:12 | 1 118 | 1 061 |
7:12 | 1 158 | 1 082 |
8:12 | 1 202 | 1 106 |
9:12 | 1,25 | 1 131 |
10:12 | 1 302 | 1 161 |
11:12 | 1 357 | 1 192 |
12:12 | 1 414 | 1 225 |
Poznámka: při montáži střešního rámu, pro který nejsou v tabulce žádné údaje (pro nestandardní sklony sklonů), by měly být parametry vypočteny pomocí Pythagorovy věty nebo použít matematický poměr . |
Vezměme si příklad: v Jekatěrinburgu se staví soukromý dům o rozměrech 7,5x12 m s plánovanou výškou valbové střechy z plechových tašek 2,7 m.
- Nejprve nakreslete nákres nebo náčrt střechy.
Před výpočtem systému vazníků je nutné udělat náčrt budovy a aplikovat na ni všechna výchozí data
- Najděte úhel sklonu svahů pomocí vzorce: tangens úhlu sklonu se rovná poměru výšky střechy k polovině délky rozpětí, v našem případě k polovině koncová strana L=7,5 / 2=3,75. Tan a=2,7 / 3,75=0,72. Podle referenčních tabulek určujeme: α=36 °, což odpovídá normám, které stanoví sklon střechy pro kovové tašky minimálně 14 °, a klimatickým podmínkám Jekatěrinburgu.
Tečna úhlu sklonu je určena známým vzorcem pro výpočet stran pravoúhlého trojúhelníku jako poměru protějšího ramene k sousednímu
- Určete polohu a hranu hřebenového hřebene, pro který aplikujeme šablonu pod úhlem 36° uprostřed horního lemování konce (místo instalace první střední mezikrokve) na výška 2,7 m a promítněte obrys na náčrt.
- Od osové (klíčové) linie ustoupíme ½ tloušťky hřebenového nosníku a ustavíme konec měřící kolejnice do tohoto bodu. Na druhém konci kolejnice uděláme značky pro vnější a vnitřní obrysy boční stěny a také převis. Kolejnici otočíme na stranu a z vnitřního rohu vnějšího obložení označíme položení mezilehlé krokve na značce vnitřního obrysu, čímž určíme místo instalace druhé střední střední krokve.
Při uspořádání příhradového rámu valbové střechy se nejprve pomocí šablony a měrky určí poloha středních krokví
- Podobné akce provádíme na všech rozích, přičemž určujeme okraje hřebene a umístění všech středních ramen krokví.
- Po naplánování mezikrokví určíme jejich délku podle tabulky. V našem příkladu je úhel sklonu 36°, jeho tečna je 0,72, což odpovídá poměru 8,64:12. V tabulce taková hodnota není, a tak koeficient vypočítáme vzhledem k úsečce s parametrem 8:12 - 8,64/ 8=1,08. Požadovaný koeficient je tedy 1,202 1,08=1,298.
- Vynásobením hloubky mezikrokev vypočítaným koeficientem zjistíme jejich délku. Vezměme v úvahu hloubku pokládky 3 m, pak Lstr=3 1,298=3,89 m.
Délka běžných a středních mezikrokví závisí na úhlu střechy a jejich hloubce
- Podobně určíme délku diagonálních krokví, když jsme předtím vypočítali pokládku rovnající se vzdálenosti od úhlu připojení bočních a koncových svahů k první střední střední krokvi. Podle výchozích údajů je pokládka rohových krokví 7,5 / 2=3,75 m.Pak bude předpokládaná délka rohových krokví 3,75 1,298=4,87 m.
Rohové krokve se od středních krokví liší zařízením podřezů s dvojitým zkosením v oblasti hřebene, hlubším uložením a delšími podřezy pro nosný díl
- Přesah vypočítáme pomocí Pythagorovy věty podle provedeného značení nebo jednoduše přidáme požadovanou velikost k délce krokví, například 0,6 m plus minimálně 0,3 m pro uspořádání vnějšího odtoku.
Pro výpočet délky přesahu je třeba vynásobit jeho umístění koeficientem pro střední nebo rohovou krokev nebo přidat plánovanou délku přesahu a alespoň 0,3 m k odhadované délce krokví k uspořádání vnější drenážní systém
- Po označení všech prvků příhradového rámu určíme délku hřebenového hřebene, která se rovná rozdílu v délce strany a zdvojnásobené hodnotě pokládky středních krokví: 12 - 2 3=6 m.Právě v této vzdálenosti budou instalovány běžné krokve. Pokud uděláte krok 1 m, budete potřebovat 5 běžných krokví, které se rovnají délce středních krokví. Navíc v místě pokládky středních středních krokví, které mají délku 3 m, budou osazeny dvě krátké krokve z jedné a druhé hrany strany.
- Vzhledem k tomu, že krátké krokve (krokve) jsou připevněny k diagonálním, znamená to, že dvě krokve vlevo a vpravo budou instalovány i na koncové strany mezi rohové a střední mezikrokve.
- dva páry valbových (rohových) krokví dlouhé 4,87 + 0,6 + 0,3=5,77 m;
- tři páry středních středních krokví o délce 3,89 + 0,6 + 0,3=4,79 m;
- pět párů obyčejných krokví o délce 4,79 m.
Video: příhradový systém valbové střechy, instalační technologie
Měřicí tyč velmi usnadňuje práci a pomáhá vyhnout se hrubým chybám při měření. Nejčastěji se vyrábí samostatně z překližky šířky 50 mm.
Pár slov o krátkých krovkách. Vypočítávají se stejným způsobem jako střední krokve: pokládka vynásobená koeficientem pro střední krokve z tabulky. Úkol však může být usnadněn a délku větví nelze konkrétně vypočítat, protože procento zásob je dostatečné a oříznutí desek bude nutné pro vytvoření konstrukčních výztužných prvků - vzpěry, vzpěry, příčníky, atd.e.

Délku krátkých krokví (rozpěrek) nelze vypočítat, protože odřezky řeziva budou užitečné pro výrobu výztužných konstrukčních prvků
Video: rám valbové střechy, označení prvků a montáž
Výpočet průřezu řeziva
Po vyznačení polohy prvků krovu je nutné vybrat vhodné řezivo, tedy určit jejich přípustný průřez. Pro výpočty budete potřebovat regionalizovanou mapu zatížení sněhem a větrem a tepelného odporu a také pomocné tabulky založené na předpisech - SNiP II-3-79, SP 64.13330.2011, SNiP 2.01.07-85 a SP 20.13330.2011 .

Zařízení valbové střechy obsahuje stanovení potřebného průřezu řeziva, které se provádí na základě analýzy zatížení konstrukce krovu za provozu
Zatížení sněhem je určeno vzorcem S=Sgµ, kde S je požadované zatížení sněhem (kg/m²); Sg- normativní zatížení pro skutečnou plochu vyznačenou v mapě, µ - korekční faktor v závislosti na sklonu střechy. Protože náš úhel sklonu je v rozsahu od 30 do 60°, vypočítáme µ pomocí vzorce 0,033 · (60 - 36)=0,792 (viz poznámka k tabulce níže). Pak S=168 0,792=133 kg/m² (Jekatěrinburg se nachází ve čtvrté klimatické oblasti, kde Sg=168 kg/m2).
Tabulka: stanovení indexu µ v závislosti na sklonu střechy
Určení úhlu střechy | |
Tečná hodnota | Úhel α° |
0,27 | 15 |
0,36 | 20 |
0,47 | 25 |
0,58 | 30 |
0,7 | 35 |
0,84 | 40 |
1 | 45 |
1,2 | 50 |
1,4 | 55 |
1,73 | 60 |
2,14 | 65 |
Poznámka:pokud je úhel sklonu (α) ≤ 30°, pak se koeficient µ bere jako 1;pokud úhel α ≥ 60°, pak µ=0;pokud 30°<α<60°, µ se vypočítá pomocí vzorce µ=0,033 (60 - α).<α<60°, µ высчитывают по формуле µ=0,033 · (60 - α). |
Tabulka: normativní zatížení sněhem podle regionů
číslo regionu | Já | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Sg, kg/m2 | 56 | 84 | 126 | 168 | 224 | 280 | 336 | 393 |
Zatížení větrem vypočítáme pomocí vzorce W=Wok c, kde Wo je standardní ukazatel na mapě, k - tabulkový index, c - koeficient aerodynamického odporu, pohybující se od -1,8 do +0,8 a v závislosti na sklonu sjezdovek. Pokud je úhel sklonu větší než 30°, pak se podle SNiP 2.01.07-85 str. 6.6 bere v úvahu maximální kladná hodnota aerodynamického indexu rovna 0,8.
Jekatěrinburg patří z hlediska zatížení větrem do první zóny, dům se staví v jedné ze čtvrtí města, výška budovy spolu se střechou je 8,7 m (zóna - "B" v tabulka níže), což znamená Wo=32 kg/m², k=0,65 a c=0,8.Poté W \u003d 32 0,65 0,8 \u003d 16,64 ≈ 17 kg / m². Jinými slovy, právě touto silou vítr ve výšce 8,7 m tlačí na střechu.
Tabulka: hodnota k pro různé typy terénu
Výška budovy Z, m | K faktor pro zobrazení terénu | ||
A | B | С | |
≤ 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
10 | 1.0 | 0,65 | 0,4 |
20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
60 | 1,7 | 1,3 | 1.0 |
80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
100 | 2.0 | 1,6 | 1,25 |
150 | 2,25 | 1,9 | 1,55 |
200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
250 | 2,65 | 2,3 | 2.0 |
300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
≥480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
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 . |
Tabulka: normativní zatížení větrem podle regionu
číslo regionu | Ia | Já | II | III | IV | V | VI | VII |
Wo, kg/m2 | 24 | 32 | 42 | 53 | 67 | 84 | 100 | 120 |
Nyní vypočítejme zatížení nosného rámu z hmotnosti střechy. Chcete-li to provést, sečtěte hmotnost všech vrstev střešního koláče položeného na krokve. Krokve necháme odkryté, abychom dosáhli dekorativního efektu, to znamená, že všechny vrstvy položíme na krokve. Zatížení střechy na prvky příhradového systému se bude rovnat součtu hmotností kovové tašky, laťování a kontralatě, izolačních fólií, izolace, přídavného laťování a větracích lišt, masivního překližkového podkladu a obkladového materiálu zn. místnost pod střechou.

Při stanovení zatížení nosného rámu z hmotnosti střechy se sečtou hmotnosti všech vrstev střešního koláče položeného přes krokve
Hmotnost každé vrstvy lze zjistit v pokynech výrobce výběrem nejvyšší hodnoty hustoty. Tloušťka tepelného izolantu se vypočítá z mapy tepelného odporu pro určitou oblast. Najdeme jej podle vzorce T=R λ P, kde:
- T - tloušťka tepelného izolantu;
- R - norma tepelného odporu pro konkrétní oblast, dle mapy vložené do SNiP II-3-79, v našem případě 5,2 m2 °C/W;
- λ - součinitel tepelné vodivosti izolace, který se u nízkopodlažní výstavby předpokládá 0,04;
- P - nejvyšší hodnota hustoty tepelně izolačního materiálu. Použijeme čedičovou izolaci Rocklight, pro kterou P=40 kg/m².
Takže, T=5,2 0,04 40=8,32 ≈ 9 kg/m². Celkové zatížení střechy se tedy bude rovnat 5 (kovová taška) + 4 (masivní podlaha) + 23 (základní laťování, doplňkové a kontralatě) + 0,3 2 (izolační fólie) + 9 (izolace) + 3 (opláštění )=44 ,6 ≈ 45 kg/m².
Po obdržení všech potřebných středních hodnot určíme celkové zatížení nosného rámu valbové střechy: Q=133 + 17 + 45=195 kg/m².
Přípustný průřez řeziva se vypočítá podle vzorců:
- H ≥ 9,5 Lmax√(Qr/ (B Rout ) pokud úhel α>30°;
- H ≥ 8,6 Lmax√(Qr/ (B Rout ) pokud α<30°.
Tady jsou použity následující symboly:
- Н - šířka desky (cm);
- Lmax- maximální pracovní délka krokví (m). Vzhledem k tomu, že nohy krokví jsou v oblasti hřebene spojeny, je celá délka považována za pracovní a Lmax=4,79 m;
- Rbend- indikátor odolnosti dřeva v ohybu (kg/cm). Podle souboru pravidel 64.13330.2011 pro dřevo třídy II Rex=130 kg/cm;
- B - tloušťka desky, braná libovolně. Předpokládejme, že B=5 cm;
- Qr- zatížení na běžný metr jedné nohy krokve (kg/m). Qr=A Q, kde A je rozteč krokví, což je v našem případě 1 m. Proto Qr=195 kg/m.
Dosaďte číselné hodnoty do vzorce → H ≥ 9,5 4,79 √(195 / (5 130))=9,5 4,79 0,55=25,03 cm ≈ 250 mm.
Tabulka: Nominální rozměry omítaných desek z měkkého dřeva
Tloušťka desek, mm | Šířka (H) desek, mm | ||||||||
16 | 75 | 100 | 125 | 150 | - | - | - | - | - |
19 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | - | - | - | - |
22 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | - | - |
25 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
32 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
40 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
44 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
75 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
100 | - | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 |
125 | - | - | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | - |
150 | - | - | - | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | - |
175 | - | - | - | - | 175 | 200 | 225 | 250 | - |
200 | - | - | - | - | - | 200 | 225 | 250 | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
Z tabulky vyplývá, že tloušťka desky o šířce 250 mm se může lišit od 25 do 250 mm. Konkrétněji pomůže tabulka závislosti řezu na rozteči a délce krokví. Délka mezilehlých krokví je 4,79 m, krok je 1,0 m - podíváme se na tabulku a vybereme příslušnou sekci. Je roven 75x250 mm.
Tabulka: průřez řeziva v závislosti na délce a rozteči krokví
Rozteč krokví, cm | Délka krokve, m | ||||||
3.0 | 3,5 | 4.0 | 4,5 | 5.0 | 5,5 | 6.0 | |
215 | 100x150 | 100X175 | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100x250 | - |
175 | 75X150 | 75X200 | 75X200 | 100x200 | 100x200 | 100x200 | 100X250 |
140 | 75X125 | 75X175 | 75X200 | 75X200 | 75X200 | 100x200 | 100X200 |
110 | 75X150 | 75X150 | 75X175 | 75X175 | 75X200 | 75X200 | 100X200 |
90 | 50X150 | 50X175 | 50x200 | 75X175 | 75X175 | 75X250 | 75X200 |
60 | 40X150 | 40X175 | 50X150 | 50X150 | 50X175 | 50x200 | 50x200 |
Tady je další tabulka pro ty, kteří budou používat řezivo z tvrdého dřeva.
Tabulka: maximální odchylky od jmenovitých rozměrů desek
Velikost | Tolerance |
tloušťka do 32 mm | ±1,0 |
tloušťka přes 32mm | ±2,0 |
v šířce do 100 mm (pro hraněné řezivo) | ±2,0 |
šířka přes 100 mm (pro hraněné řezivo) | ±3,0 |
podle délky, mm | -25 +50 |
Ověřte správnost výpočtů dosazením číselných parametrů do následující nerovnosti (3,125 Qr (Lmax³)) / (B (H³)) ≤ 1. get (3,125 · 195 x 4,79³) / (7,5 x 25³)=0,57 - sekce je vybrána přesně as dobrou rezervou. Zkontrolujme méně výkonné nosníky o průřezu 50x250 mm. Dosaďte znovu hodnoty: (3,125 195 x 4,79³) / (5 x 25³)=0,86. Nerovnice je opět splněna, takže trám 50x250 mm je pro naši střechu docela vhodný.
Video: výpočet systému vazníků valbové střechy
Po všech mezivýpočtech shrnujeme: pro stavbu střechy potřebujeme 117 běžných metrů omítaných desek o průřezu 50X250 mm. To je přibližně 1,5 m³. Vzhledem k tomu, že bylo původně dohodnuto, že je žádoucí použít řezivo stejné sekce pro čtyřstupňovou valbovou konstrukci, měli byste pro Mauerlat zakoupit stejné dřevo v množství rovnajícím se obvodu domu - 7,5 2 + 12 2=39 běžných metrů. m. Vezmeme-li v úvahu 10% rezervu pro řezání a manželství, dostaneme 43 lineárních metrů nebo přibližně 0,54 m³. Potřebujeme tedy přibližně 2 m³ řeziva o průřezu 50X250 mm.
Délka krokví je mezera od podříznutí pro nosnou část k podříznutí pro hřebenový trám.
Video: ukázka výpočtu střechy na online kalkulačce
Technologie pro montáž příhradového systému
Uspořádání čtyřsvahové konstrukce má své vlastní charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu:
- diagonální krokve jsou vystaveny většímu zatížení než ostatní, takže pro jejich výrobu stojí za to použít zdvojený materiál, to znamená zvýšení tloušťky;
Diagonální krokve podléhají většímu zatížení, takže jsou spojeny v tloušťce, což výrazně zvyšuje tuhost konstrukce
- nejlepší je spojovat krokve v oblastech s maximálním zatížením - obvykle horní část nohou krokve - a vyztužovat spoje výztuhami a vertikálními sloupky;
- pro větší pevnost by měly být klíčové uzly vyztuženy kovovými spojovacími prvky nebo zkrouceným drátem;
- aby se předešlo chybám v délce krokví, je vhodné je vyrobit s okrajem a v případě potřeby je seříznout.
Krokvový rám vrstveného typu pro střechu se čtyřmi sklony, vyrobený a smontovaný v souladu se všemi pravidly, bude nerozšiřující se konstrukcí. Vzhledu distančních vložek můžete zabránit, pokud jsou v místech podpory na Mauerlatu roviny krokví provedeny vodorovně.
Ve většině případů se pro podepření nohou krokví používají dvě schémata.
- Opným bodem pro krokve je horní koruna, páskování nebo Mauerlat.
- Nohy krokve spočívají na zadlabacím trámu.
Krokve mohou být podepřeny Mauerlatem, horní korunou, horním obložením nebo zadlabacím trámem
U čtyřsklonných valbových konstrukcí je délka rohových nohou často větší než typická délka řeziva. Proto se dřevo a desky spojí, přičemž se snaží umístit spoje ve vzdálenosti 0,15 délky rozpětí (L) od středu podpěr, což je přibližně ekvivalentní intervalu mezi podpěrnými body. Krokve jsou spojeny metodou šikmého řezu, utažením spojů šrouby Ø12-14 mm. Mytí se doporučuje provádět na krokvích a ne na nosném trámu, aby řez neoslabil podpěry.

Vzhledem k tomu, že standardní délka většiny řeziva nepřesahuje 6 m, diagonální krokve se zvětšují pomocí šikmého řezu a spojují se šrouby při použití tyče nebo hřebíky a svorkami, pokud jsou prkna spojena
Tabulka: pozice podpěr pro rohové krokve
Délka rozpětí, m | Typy podpěr | Umístění podpory |
méně než 7,5 | stoj nebo vzpěru | na vrcholu krokví |
méně než 9,0 | stoj nebo vzpěru | na vrcholu krokví |
sprengel nebo rack | ve spodní části krokví - 1/4Lpr | |
nad 9,0 | stoj nebo vzpěru | nahoře u krokví dole u krokví - 1/4Lpr |
sprengel nebo rack | uprostřed krokví | |
stánek | uprostřed krokví | |
Poznámka: Lpr je délka rozpětí, které je pokryto krokvemi. |
Pro spojení prutů s krokvemi se vršek polovičních krokví zbrousí, drží se ve stejné rovině s rohovými nohami a upevní se hřebíky. Při pokládání krokví na krokve přísně hlídají, aby se nesbíhaly do jednoho místa. Pokud při instalaci prutů nepoužijete řez, ale lebeční tyče 50X50 mm, vycpané ve spodní zóně krokví na obou stranách, bude tuhost nohou krokví vyšší, což znamená, že se zvýší jejich únosnost.

Pro zvýšení tuhosti rámu krokví se při montáži prutů doporučuje použít lebeční tyče, vycpané na obou stranách ve spodní části nohou krokve
Montáž příhradové konstrukce svépomocíVýstavba krovu se čtyřmi šikmými střechami probíhá v několika etapách.
- Materiály jsou označeny a vypočítány, poté se po celém obvodu budovy položí střešní krytina jako hydroizolace. Na ni je položena podpěra pro stojany a Mauerlat, která je připevněna ke stěnám a zvláště dobře ji upevňuje v rozích.
Mauerlat v konstrukcích se čtyřmi sklony je položen po celém obvodu a je dobře připevněn ke stěnám, zejména v rozích, aby vytvořil silný uzel pro připevnění diagonálních krokví
- Nainstalují rám pro hřebenovou linii a položí samotnou lano, přičemž pevně zachovávají výšku a prostorové uspořádání hřebene, protože na tom přímo závisí pevnost a spolehlivost celé konstrukce vazníku.
- Umístěte podpěrné sloupky pomocí vodováhy pro vyrovnání a zajistěte pod hřebenem šikmými podpěrami. Uspořádání regálů se provádí na základě konfigurace střechy - v valbové konstrukci jsou regály instalovány v jedné řadě s intervalem ne více než dva metry a v valbové střeše - diagonálně ve stejném intervalu od roh.
- Namontujte střední mezilehlé krokve a poté obyčejné, vyplňte střed bočních svahů.
- Podle označení jsou instalovány rohové krokve, nejlépe s výztuží, spočívající spodní částí na rohu Mauerlat a horním fragmentem na stojanu. Zde také udělají záložku pro převis římsy a odtok
- Dále se položí polokrokve (pružiny), zpevňující spodní část diagonálních nohou vazníky, které částečně vyloží rohové krokve a opláštění střechy zavětrovací deskou po obvodu střechy.
Mříž Sprengel se používá pro strmé střechy a relativně velké rozpony, aby se zabránilo průhybu diagonálních krokví
- Po montáži krovu je položena střešní krytina, jsou osazeny přesahy říms a odvodňovací systém.
Při instalaci příhradového systému čtyř-sedmové střechy je třeba pečlivě zvážit napojení diagonálních krokví, středové krokve ze strany konce budovy a také hřebenového trámu
Video: valbová střecha s hřebíky a stoličkou
Vlastní výstavba valbové střechy samozřejmě není snadný proces.Ale pokud máte měřicí přístroje, stejně jako potřebné nástroje, uspějete. Hlavní věc je touha sestavit strukturu vlastními rukama a touha dodržovat obecné zásady. A aby střecha vydržela co nejdéle a zachovala si svůj úžasně krásný vzhled, snažte se nešetřit na prvcích rámu krovu a k jejich upevnění použijte moderní spolehlivé kovové spojovací prvky na dřevo.