Trekantet metalspær fra et profilrør. Beregning og fremstilling af et metalspær til en baldakin. Elementer og noder

Metal spær er ikke ualmindeligt i moderne byggeri. Sådanne strukturer er især efterspurgte, når man arrangerer rum med store dimensioner eller om nødvendigt for at opnå et truss-system med det højeste niveau af styrke og pålidelighed. Derudover har metallet egenskaber, der gør det muligt at designe strukturer fra formede rør til installation af spænd med en længde på mere end ti meter.


Fordelen ved rørspær

  • konsekvent høje styrkeegenskaber, som giver mulighed for den længst mulige drift af hele strukturen;
  • brugen af ​​en metalprofil letter i høj grad konstruktionen af ​​de mest komplekse strukturer med minimal tid og indsats;
  • profilrørspær er ret overkommelige;
  • profilspær er lette;
  • strukturer lavet ved hjælp af formede rør er modstandsdygtige over for deformationsændringer og oplever minimale eftervirkninger på grund af mekaniske stød eller andre skader.

Derudover kan spær lavet på basis af metalprofiler males, hvilket gør det muligt at opnå et meget høj kvalitet og udadtil æstetisk design.

Anvendelsesområde

Hovedområdet for spær er konstruktionen af ​​metalrammer til skure og forskellige bygninger. Derudover er betydelige områder beskyttet mod sol og nedbør gennem sådanne strukturer. Metalspær er meget udbredt til konstruktion af broer og som lofter i segmentet industrielt eller privat byggeri.

Lokal brug af spær fra profilrør observeres i arrangementet af kommunikationsfaciliteter, elledninger og motorveje. De udnyttes i opførelsen af ​​sports- og kulturfaciliteter.

Typer af profilrør

For at vælge en specifik mulighed for en stålkonstruktion er det nødvendigt at bestemme typen af ​​profilrør, som adskiller sig meget i størrelse, GOST'er, konfiguration og kan have

følgende formularer:

  • et firkantet rør med samme billedformat på alle sider;
  • rektangulært rør med forskellige sidestørrelser;
  • ovale rør, som er dyre, på grund af den besværlige fremstilling.

Det er meget vigtigt at beregne parametrene for profilrørene, der udgør trussstrukturen, korrekt:

  • for små strukturer med en bredde på ikke mere end 4,5 meter er de optimale dimensioner 4 x 2 x 0,2 centimeter;
  • strukturer med en bredde på ikke mere end 5,5 meter er udstyret med rør med dimensioner på 4 x 4 x 0,2 centimeter;
  • for strukturer med en bredde på mere end fem meter er det tilladt at bruge en metalprofil med parametre 4 x 4 x 0,3 centimeter eller 6 x 3 x 0,2 centimeter.

Afhængigt af typen af ​​fremstilling kan profilrør være repræsenteret:

  • elektrosvejsede koldformede produkter;
  • elektriske produkter;
  • varmformede produkter;
  • koldformede produkter;
  • sømløse produkter.

Varianter af designs

Baseret på formen på metalstolen skelnes følgende sorter:

  • enkelt-skråningsversion af gården baseret på profilrør;
  • to-skråning version af gården;
  • direkte mulighed;
  • bue mulighed.

Typer af strukturer

Derudover er design af metalspær opdelt afhængigt af formen på bæltet:

parallel bæltekonstruktion. Funktionerne ved denne mulighed skyldes nem installation på grund af et betydeligt antal af den samme type dele, den samme længde af stængerne i gitteret og bæltet, tilstedeværelsen af ​​et lille antal samlinger, fuldstændig forening af strukturen og evnen til at bruge det under blødt tag.

enkelt skråning truss struktur. Det er kendetegnet ved arrangementet af enheder med optimal stivhed, fraværet af lange stænger i den midterste del af metalprofilet truss og tilstrækkelig omkostningseffektivitet af designet.

gård polygonal design. En sådan kompleks mulighed bruges oftest i opførelsen af ​​bygninger med betydelig vægt og bidrager til økonomisk brug af profiler.

trekantet truss design. Funktioner er let fremstilling og muligheden for at bruge denne mulighed til tage med en stor hældning. Der bør tages hensyn til kompleksiteten af ​​arrangementet af de fleste støtteknuder og det betydelige forbrug af metalprofilen.

Alle spær baseret på formede rør kan repræsenteres af en struktur med kombinationen af ​​alle elementer i et plan eller af en hængende struktur, inklusive de øvre og nedre akkorder.

Design og beregning

Det vigtigste trin i konstruktionen af ​​enhver struktur er design og beregning, som skal tage hensyn til følgende nuancer:

  • indikator for belastningen på truss strukturen;
  • værdien af ​​den strukturelle hældning;
  • placeringen af ​​gulvene;
  • længden af ​​de udstyrede spænd.

Det skal huskes, at der i dag kun er fire strukturelle muligheder for metalspær til at arrangere gavltage:

  • den klassiske version af trekanten med spærafstandsstykker;
  • trekantet version af designet med frontale snit;
  • en variant af femkantede segmenter udstyret med yderligere ribber for at øge stivheden;
  • polygonal version brugt til spændvidder længere end 24 meter, som forventes at have et potentielt højt niveau af ydre belastninger.

Funktioner og stadier af beregninger, som skal være særligt opmærksomme på:

  • før beregninger er det nødvendigt at udfylde et diagram, der angiver afhængigheden af ​​strukturens længde af størrelsen af ​​taghældningen;
  • valget af skemaet skal kombineres med definitionen af ​​konturen af ​​akkorderne i det truss, der udføres, som er direkte afhængig af de funktionelle funktioner i designet, varianten af ​​tagmaterialet og vinklen på taghældningen;
  • valg af parametre for længden og højden af ​​spærværket, og med en længde på mere end 36 meter, er det nødvendigt at beregne konstruktionsløftet;
  • bestemmelse af panelernes dimensioner afhængigt af belastningens størrelse og beregning af interstitielle afstande.

Elementer og noder

De vigtigste strukturelle elementer i rørspær kan repræsenteres af øvre og nedre akkorder samt seler og stolper. Bælter i sådanne gårde danner konturer, og tilstedeværelsen af ​​seler og stativer er nødvendig for at arrangere gitteret. Knudeforbindelser af alle strukturelle elementer er baseret på elementernes direkte tilknytning til hinanden eller er baseret på brug af specielle knudepunkter.

Alle elementer af metalspær skal centreres i aksial retning fra tyngdepunktet, hvilket gør det muligt at reducere knudemomenterne og sikre driften af ​​stængerne for de vigtigste aksiale kræfter.

Gårde fra et profilrør

Hældningsvinklen giver dig mulighed for at skelne mellem flere typer metalprofilspær:

Taghældningsvinkel fra 22 til 30 grader.

Konstruktion i en taghældningsvinkel på 22-30 grader

Spærhøjden beregnes ved at dividere spændvidden med fem. Den største fordel er den relativt lave vægt af strukturen.

Hvis spændvidden er mere end fjorten meter, bør strukturer med et arrangement i retning fra top til bund foretrækkes. Den øverste del er udstyret med et panel med længdeparametre fra 1,5 til 2,5 meter, og selve strukturen skal have to bælter og et lige antal paneler.

Fremstillingen af ​​industrielle metalprofiler med en længde på mere end tyve meter involverer installation af spær-type metalstrukturer, der forbinder støttesøjlerne.

Som regel består standarddesign af et par trekantede spær, som er forbundet ved tilspænding. Denne mulighed tillader ikke dannelsen af ​​lange seler i midten af ​​strukturen og hjælper med at lette strukturens samlede vægt. Fastgørelse af loftet på en sådan truss sker ved at fiksere puffen på den øverste knude af bæltet.

Taghældningsvinkel fra 15 til 22 grader.

Med en sådan hældning skal spændvidden divideres med syv for at beregne højden af ​​strukturen. Det skal huskes, at længden af ​​en sådan metalprofil ikke bør overstige tyve meter. Hvis længden er større, så er det påkrævet at bruge pust, og lave det nederste bælte baseret på en ødelagt version.

Mindste taghældning ikke over 15 grader.

Den bedste mulighed er en enhed i form af en trapez. For at beregne højden er det nødvendigt at dividere spændvidden med en indikator, som afhængigt af hældningen kan variere mellem 7 - 9. Ved montering af spærværket ikke på loftet, er det tilladt at bruge et trekantet gitter i form for seler.

Fremstilling og svejsning

Hele fremstillingsprocessen er baseret på at udføre handlinger i en bestemt rækkefølge og observere flere regler, der giver dig mulighed for at samle en pålidelig metalprofilstruktur af høj kvalitet:

  • for at samle og fastgøre alle strukturelle elementer er det nødvendigt at bruge stifter eller tvillingehjørner;
  • designet af det øverste bælte af truss involverer brugen af ​​to T-formede alsidige hjørner, som er forbundet med mindre sider;
  • for at forbinde strukturens nederste bælte skal der bruges hjørner med lige sider;
  • en stor og lang truss er forbundet med overliggende plader, og for at opnå en ensartet fordeling af lasten bør der anvendes parvise kanaler;
  • ved montering af bøjlerne er det nødvendigt at opretholde en vinkel på femogfyrre grader, og installationen af ​​stativer udføres i en vinkel på halvfems grader;
  • seler og stativer fastgøres ved hjælp af T-formede eller korsformede hjørner med lige sider;
  • ved fremstilling af svejsede strukturer er det tilrådeligt at bruge mærker;
  • efter at have samlet strukturen ved hjælp af stifter, er det muligt at udføre svejsearbejde af en manuel eller automatisk type, efterfulgt af rensning af alle sømme.

På den sidste fase er det nødvendigt at behandle hele strukturen med en højkvalitets anti-korrosionsforbindelse og maling.

Opsummering

Højkvalitets og veludførte metalspær skal overholde alle sikkerhedsstandarder og bygges i overensstemmelse med etablerede statsstandarder.

Jo højere gården bygges, jo større bæreevne er den, hvilket skal tages i betragtning ved design og implementering af forbindelsesknudepunkter.

Profilrør er billige, lette, økonomiske og holdbare elementer og tilhører kategorien af ​​ideelle muligheder for fremstilling af volumetriske tagspær.

Ved hjælp af et profilrør til montering af spær kan du skabe strukturer designet til høje belastninger. Letmetalstrukturer er velegnede til konstruktion af strukturer, arrangement af rammer til skorstene, installation af tagstøtter og baldakiner. Gårdens type og dimensioner bestemmes afhængigt af brugsspecifikationerne, uanset om det er en husholdning eller en industrisektor. Det er vigtigt at beregne bindingsværket korrekt fra profilrøret, ellers kan strukturen muligvis ikke modstå de operationelle belastninger.

Baldakin af buede spær

Gårdtyper

Rørvalsede metalspær er arbejdskrævende at installere, men de er mere økonomiske og lettere end solide bjælkestrukturer. Et profileret rør, som er lavet af et rundt rør ved varm eller kold bearbejdning, i tværsnit har form af en rektangel, firkantet, polyeder, oval, semi-oval eller flad-oval form. Det er mest bekvemt at montere spær fra firkantede rør.

Gården er en metalkonstruktion, som omfatter de øvre og nedre bånd, samt risten mellem dem. Gitterelementerne er:

  • stativ - placeret vinkelret på aksen;
  • bøjle (stiver) - installeret i en vinkel i forhold til aksen;
  • sprengel (hjælpestiver).

Strukturelle elementer af et metal-bindingsværk

Spær er primært designet til at dække spændvidder. På grund af de afstivnende ribber deformeres de ikke, selv ved brug af lange strukturer på strukturer med store spændvidder.

Fremstillingen af ​​metalspær udføres på jorden eller under produktionsforhold. Elementer fra formede rør er normalt fastgjort sammen ved hjælp af en svejsemaskine eller nitning; tørklæder og parrede materialer kan bruges. For at montere rammen af ​​baldakinen, visiret, taget af en hovedbygning, løftes de færdige spær og fastgøres til den øvre trim i henhold til markeringerne.

For at dække spændene bruges forskellige muligheder for metalspær. Designet kan være:

  • læne-til;
  • gavl;
  • lige;
  • buet.

Trekantede spær lavet af et profilrør bruges som spær, herunder til montering af en simpel skur baldakin. Metalstrukturer i form af buer er populære på grund af deres æstetiske udseende. Men buede strukturer kræver de mest nøjagtige beregninger, da belastningen på profilen skal fordeles jævnt.


Trekantet truss til konstruktion med enkelt skråning

Designfunktioner

Valget af udformningen af ​​baldakinspær fra et profilrør, baldakiner, spærsystemer under taget afhænger af de beregnede driftsbelastninger. Antallet af bælter er forskelligt:

  • understøtninger, hvis komponenter danner ét plan;
  • ophængte strukturer, som omfatter det øvre og nedre bælte.

I byggeriet kan der anvendes spær med forskellige konturer:

  • med et parallelt bælte (den enkleste og mest økonomiske mulighed, samlet af identiske elementer);
  • enkelt-pitched trekantet (hver støtteknude er kendetegnet ved øget stivhed, på grund af hvilken strukturen modstår alvorlige eksterne belastninger, materialeforbruget af spær er lille);
  • polygonal (modstå belastninger fra tunge gulve, men er vanskelige at installere);
  • trapezformet (ligner i egenskaber med polygonale spær, men denne mulighed er enklere i design);
  • gavl trekantet (bruges til at bygge et tag med stejle skråninger, kendetegnet ved højt materialeforbrug, der er meget affald under installationen);
  • segmental (velegnet til strukturer med et gennemskinnelig polycarbonattag, installationen er kompliceret på grund af behovet for at lave buede elementer med ideel geometri til jævn fordeling af belastninger).

Omrids af truss bælter

I overensstemmelse med hældningsvinklen er typiske gårde opdelt i følgende typer:


Grundlæggende beregninger

Før man beregner gården, er det nødvendigt at vælge en passende tagkonfiguration under hensyntagen til strukturens dimensioner, det optimale antal og hældningsvinklen for skråningerne. Du bør også bestemme, hvilken bæltekontur der er egnet til den valgte tagmulighed - dette tager højde for alle operationelle belastninger på taget, inklusive nedbør, vindbelastning, vægten af ​​personer, der udfører arbejde med arrangement og vedligeholdelse af en baldakin fra et profilrør eller tag, montering og reparation af udstyr på taget.

For at beregne en truss fra et profilrør er det nødvendigt at bestemme længden og højden af ​​metalstrukturen. Længden svarer til den afstand, som strukturen skal dække, mens højden afhænger af den udformede hældningsvinkel på skråningen og den valgte kontur af metalstrukturen.

Beregningen af ​​baldakinen går i sidste ende ned til at bestemme de optimale mellemrum mellem gårdens knudepunkter. For at gøre dette er det nødvendigt at beregne belastningen på metalstrukturen for at beregne profilrøret.

Forkert beregnede tagrammer udgør en trussel mod menneskers liv og sundhed, da tynde eller utilstrækkeligt stive metalkonstruktioner muligvis ikke kan modstå belastninger og kollapse. Derfor anbefales det at overlade beregningen af ​​en metaltruss til fagfolk, der er fortrolige med specialiserede programmer.

Hvis det besluttes at udføre beregningerne på egen hånd, skal du bruge referencedataene, herunder rørets modstand mod bøjning, blive styret af SNiP. Det er svært at beregne designet korrekt uden den relevante viden, derfor anbefales det at finde et eksempel på beregning af en typisk gård med den ønskede konfiguration og erstatte de nødvendige værdier i formlen.

På designstadiet tegnes en tegning af et spær fra et profilrør. Forberedte tegninger, der angiver dimensionerne af alle elementer, vil forenkle og fremskynde fremstillingen af ​​metalstrukturer.


Måltegning

Vi beregner bedriften ud fra et stålprofilrør

  1. Størrelsen af ​​spændvidden af ​​bygningen, der skal dækkes, bestemmes, tagets form og den optimale hældningsvinkel for hældningen (eller skråningerne) vælges.
  2. Egnede konturer af metalstrukturbælterne vælges under hensyntagen til formålet med bygningen, tagets form og størrelse, hældningsvinklen og de forventede belastninger.
  3. Efter at have beregnet de omtrentlige dimensioner af spærværket, bør det afgøres, om det er muligt at fremstille metalkonstruktioner på fabrikken og levere dem til stedet ad vej, eller svejsning af spær fra et profilrør vil blive udført direkte på byggepladsen pga. til den store længde og højde af strukturerne.
  4. Dernæst skal du beregne panelernes dimensioner baseret på indikatorerne for belastninger under tagets drift - konstant og periodisk.
  5. For at bestemme den optimale højde af strukturen i midten af ​​spændvidden (H) bruges følgende formler, hvor L er længden af ​​bindingsværket:
    • for parallelle, polygonale og trapezformede bælter: H=1/8×L, mens hældningen af ​​det øvre bånd skal være ca. 1/8×L eller 1/12×L;
    • for trekantede metalkonstruktioner: H=1/4×L eller H=1/5×L.
  6. Vinklen for montering af gitterbøjlerne er fra 35° til 50°, den anbefalede værdi er 45°.
  7. Det næste trin er at bestemme afstanden mellem noderne (normalt svarer det til panelets bredde). Hvis spændvidden overstiger 36 meter, kræves beregningen af ​​bygningsløftet - den tilbagestemplede bøjning, som virker på metalkonstruktionen under belastninger.
  8. På baggrund af målinger og beregninger udarbejdes et skema, hvorefter spær skal fremstilles af et profilrør.

Fremstilling af en struktur fra et profilrør
For at sikre den nødvendige nøjagtighed af beregninger skal du bruge en konstruktionsberegner - et passende specialprogram. På denne måde kan du sammenligne dine egne beregninger og softwareberegninger for at undgå en stor størrelsesforskel!

Buede konstruktioner: regneeksempel

For at svejse en truss til en baldakin i form af en bue ved hjælp af et profilrør, er det nødvendigt at beregne designet korrekt. Overvej beregningsprincipperne ved at bruge eksemplet med en foreslået struktur med et spænd mellem bærende strukturer (L) på 6 meter, et trin mellem buer på 1,05 meter, en spærhøjde på 1,5 meter - et sådant buet spær ser æstetisk tiltalende ud og er i stand til at modstå høje belastninger. I dette tilfælde er længden af ​​pilen på det nedre niveau af den buede truss 1,3 meter (f), og radius af cirklen i den nederste akkord vil være 4,1 meter (r). Værdien af ​​vinklen mellem radierne: a=105,9776°.


Skema med dimensionerne af den buede baldakin

For det nederste bælte beregnes profillængden (mn) med formlen:

mn = π×R×α/180, hvor:

mn er længden af ​​profilen fra det nederste bælte;

π er en konstant værdi (3,14);

R er radius af cirklen;

α er vinklen mellem radierne.

Som et resultat får vi:

mn \u003d 3,14 × 4,1 × 106 / 180 \u003d 7,58 m

Strukturens knudepunkter er placeret i sektionerne af det nedre bælte med et trin på 55,1 cm - det er tilladt at runde værdien op til 55 cm for at forenkle samlingen af ​​strukturen, men parameteren bør ikke øges. Afstandene mellem de yderste sektioner skal beregnes individuelt.

Hvis spændvidden er mindre end 6 meter, kan du i stedet for at svejse komplekse metalstrukturer bruge en enkelt eller dobbelt bjælke ved at bøje metalelementet under den valgte radius. I dette tilfælde er beregningen af ​​buede spær ikke påkrævet, men det er vigtigt at vælge det rigtige tværsnit af materialet, så strukturen kan modstå belastningerne.

Profilrør til montering af spær: beregningskrav

For at færdige gulvkonstruktioner, primært i store størrelser, skal kunne modstå styrkeprøven gennem hele levetiden, vælges rørvalsning til fremstilling af spær på grundlag af:

  • SNiP 07-85 (interaktion mellem snebelastning og vægt af strukturelle elementer);
  • SNiP P-23-81 (om principperne for at arbejde med profilerede stålrør);
  • GOST 30245 (korrespondance af sektionen af ​​profilrør og vægtykkelse).

Data fra disse kilder giver dig mulighed for at stifte bekendtskab med typerne af profilrør og vælge den bedste mulighed, under hensyntagen til konfigurationen af ​​sektionen og vægtykkelsen af ​​elementerne, bjælkens designfunktioner.


Baldakin til en bil fra et rør

Spær anbefales at være lavet af rør af høj kvalitet; til buede strukturer er det tilrådeligt at vælge legeret stål. For at metalstrukturer skal være modstandsdygtige over for korrosion, skal legeringen indeholde en stor procentdel kulstof. Metalkonstruktioner lavet af legeret stål behøver ikke yderligere beskyttende maling.

Ved at vide, hvordan man laver et gitter, kan du montere en pålidelig ramme under en gennemskinnelig baldakin eller tag. Det er vigtigt at tage højde for en række nuancer.

  • De mest holdbare strukturer er monteret fra en metalprofil med en sektion i form af et kvadrat eller rektangel på grund af tilstedeværelsen af ​​to afstivninger.
  • Hovedkomponenterne i metalstrukturen er fastgjort sammen ved hjælp af dobbelte hjørner og stifter.
  • Ved sammenføjning af rammedele i den øverste korde er det påkrævet at bruge I-bjælke alsidige hjørner, mens sammenføjning skal ske på den mindre side.
  • Konjugationen af ​​delene af det nedre bælte er fastgjort med installation af ligesidede hjørner.
  • Ved sammenføjning af hoveddelene af metalstrukturer af stor længde anvendes overheadplader.

Det er vigtigt at forstå, hvordan man svejser en truss fra et profilrør, hvis metalstrukturen skal samles direkte på byggepladsen. Hvis der ikke er svejsefærdigheder, anbefales det at invitere en svejser med professionelt udstyr.


Truss elementer svejsning

Reoler af metalstrukturer er monteret i en ret vinkel, seler - i en hældning på 45 °. I det første trin skærer vi elementer fra profilrøret i overensstemmelse med de dimensioner, der er angivet på tegningen. Vi samler hovedstrukturen på jorden, kontroller dens geometri. Derefter tilbereder vi den samlede ramme ved hjælp af hjørner og overlægsplader, hvor de er nødvendige.

Sørg for at kontrollere styrken af ​​hver svejsning. Styrken og pålideligheden af ​​svejste metalstrukturer, deres bæreevne afhænger af deres kvalitet og nøjagtigheden af ​​elementernes placering. De færdige bindingsværker løftes op og fastgøres til selen, idet man observerer installationstrinnet i henhold til projektet.

I moderne konstruktion bruges metalspær fra et profilrør i stigende grad. Disse strukturer bruges meget ofte i skabelsen af ​​overordnede lokaler, på byggepladser i stor skala, de er uundværlige i konstruktionen af ​​truss-systemer med en høj grad af pålidelighed, såvel som i skabelsen af ​​strukturer til installation af spændvidder af mindst 10 m i længden.

Fordele

Så lad os overveje de grundlæggende fordele ved at bruge metalprofilrør, når du laver tagspær:

  • designet har høje styrkeegenskaber;
  • udholdenhed, øget ydeevne egenskaber;
  • metalprofilen gør systemet lettere generelt og sparer også tid og fysiske ressourcer;
  • acceptable omkostninger;
  • deformationsstabilitet (mindre deformationer på grund af mekanisk skade og under påvirkning af andre negative faktorer);
  • egnethed til farvning for at opnå den ønskede æstetiske effekt.

Anvendelsesområde

Først og fremmest bruges profilrør til at skabe rammer fra en metalprofil, til at skabe skure og opføre forskellige bygninger. Ved hjælp af sådanne voluminøse strukturer kan du beskytte et enormt område mod soleksponering, sne og regn. Ved konstruktion af broer spiller spær fra et massivt profilrør en nøglerolle og er også meget efterspurgt som pålidelige lofter, der bruges både i industriel skala konstruktion og i individuel konstruktion.

Metalkonstruktioner er blevet brugt i vid udstrækning til at skabe så vigtige faciliteter som motorveje, strømforsyningsanlæg, sportsfaciliteter og kulturbygninger mv.

Varianter af profilrør

Det er helt indlysende, at for en række forskellige bygningskonstruktioner er det nødvendigt at vælge de mest egnede typer profilrør. Du kan hurtigt navigere i det moderne sortiment af rør på webstederne for virksomheder, der tilbyder valsede metalprodukter, for eksempel her: http://www.rostov.spk.ru/sic/shop/_t_/g=metalloprokat/s=trubnyy-prokat /p=truba_profilnaya/ De vil adskille sig ikke kun i formen på profilen og dimensionerne, men også i de krav, som visse statsstandarder pålægger dem.

Profilrør er:

  • firkant - har lige sider;
  • rektangulær - har forskellige billedformater;
  • oval - den sværeste at fremstille og derfor den dyreste.

Det er ekstremt vigtigt at vælge parametrene for den type metalrør, der skal bruges til konstruktionen af ​​truss, korrekt.

For eksempel, hvis strukturen er lille (ikke mere end 4,5 m bred), vil de optimale parametre for et stålrør til det være 4x2 cm med en profiltykkelse på 2-2,5 mm.

Hvis strukturen er lidt større (ikke mere end 5,5 m bred), er det værd at øge rørsektionen til 4x4x0,2 cm.

Når du bygger større strukturer (mere end 5m bred), skal du bruge en profil af en større sektion - fra 4x4x0,3 cm eller 6x3x0,2 cm.

I henhold til fremstillingsmetoden metalrør er opdelt i følgende typer:

  • elektrosvejsede;
  • elektrosvejset kold deformation;
  • varmtvalsede;
  • koldvalset.

Varianter af truss metal spær

I henhold til strukturens form kan metalprofilspær opdeles i:

  • lige;
  • buet;
  • læne-til;
  • gavl;

Adskilt blandt de mange typer af bindingsværkssystemer er en metalprofil bindingsværk fra parallelle bælter. Sådanne gårde er de nemmeste at fremstille og installere, fordi de er samlet af samme type dele. Der er få fuger i et sådant system, det har ensartede egenskaber og bruges ofte som grundlag for et blødt tag.

Hvad er forskellen på en skurgård? Først og fremmest, fordi den bruger noder med optimal stivhed, er der ingen lange stænger i den centrale del af truss-strukturen, hvilket gør det til den mest økonomiske mulighed.

Til tunge bygninger bruges en mere kompliceret version - en polygonal struktur truss. I dette tilfælde bruges profilen meget økonomisk, mens selve designet er holdbart og pålideligt.

Ved opførelse af en trekantet metalbinding forbruges profilen tværtimod i et øget volumen. Imidlertid er dette design ret simpelt at fremstille og er velegnet til at skabe tage med en stor hældning. Support noder af dette design har øget kompleksiteten.

Alle de anførte typer metalbindinger kan med succes kombineres i en struktur, for eksempel i form af en hængende struktur med tilstedeværelsen af ​​øvre og nedre akkorder.

Beregning og design

Et af de vigtigste stadier i skabelsen af ​​en bestemt struktur er design og beregning. På dette stadium tages alle detaljer i betragtning, hvilket i fremtiden vil gøre det muligt for strukturen at forblive stærk og holdbar i lang tid. Her er det vigtigt ikke at fejlberegne og ikke lave en fejl, når du beregner følgende indikatorer:

  1. størrelsen af ​​belastningen på truss strukturen;
  2. strukturens skråningsvinkel;
  3. placeringen af ​​gulvene;
  4. spændvidde.

Ud fra ovenstående designbetingelser skabes et kompetent og levedygtigt designprojekt, designet til at opfylde alle kravene til det. Hovedelementet i projektet er arbejdstegningen af ​​stålstolen, samt specifikationen af ​​elementer til det.

Hvis dit projekt har et sadeltag, er der kun fire spærmuligheder for det:

  • standardversion (trekant med spær afstandsstykker);
  • en trekant med frontale snit;
  • konstruktion af femkantede segmenter, hvis øgede stivhed er tilvejebragt af yderligere ribber;
  • polygonal struktur til spændvidder over 24 m, designet til øgede belastninger.

For at kunne beregne og designe en bestemt struktur korrekt, er det derfor først nødvendigt at afbilde den skematisk med en nøjagtig indikation af størrelsen af ​​taghældningen og længden af ​​selve strukturen. Disse indikatorer er i et klart forhold. Allerede på dette stadium skal du beslutte dig for konturen af ​​trussbælterne, denne parameter er også tæt forbundet med de funktionelle egenskaber af metal truss.

Når du bestemmer tagets vinkel, skal du sørge for at vælge tagmaterialet. Det er også nødvendigt at tage højde for konstruktionens højde og længde, beregne konstruktionsløftet (med en længde på mere end 36 m); bestemme de optimale parametre for panelerne i overensstemmelse med størrelsen af ​​belastningen og beregne afstanden mellem knudepunkterne.

Hovedelementer i gårde

Komponenterne i metalstrukturer fra profilrør er:

  • stativer;
  • seler;
  • bælter (øvre, nederste).

Reoler og seler er integrerede elementer til at skabe et gitter, og bælter er ansvarlige for strukturens konturer.

Knuder af forbindelser af strukturelle elementer dannes enten ved at støde dem til hinanden eller oprettes ved hjælp af kiler.

Metal truss konstruktion

Når du opretter en metalbinding, skal du huske, at centrering altid udføres under hensyntagen til den aksiale retning fra tyngdepunktet. I dette tilfælde opnås en reduktion af belastningen på knudeforbindelserne, og denne tilgang tillader også stængerne at arbejde på de vigtigste aksiale kræfter. Tegning af spær fra profilrør er noget lettere på grund af det faktum, at deres inertiakser er placeret strengt i midten af ​​sektionen.

Taghældningsvinkel 22-30°. I dette tilfælde er det vigtigt at beregne højden af ​​strukturen korrekt. Truss-spændet er divideret med 5. Denne type konstruktion er let, lethed er dens største fordel.

Hvis spændvidden i dit diagram er mere end 14m, ville den bedste mulighed for en metalbinding være en struktur, hvor arrangementet af seler går fra top til bund. Samtidig lægges et panel på 1,5-2,5 meter i den øverste del, det samlede antal paneler skal være lige, og designet bliver to-båndet.

Tagspær med en længde på 20 m eller mere anvendes ofte i industri- og lagerindustribygninger. Sådanne strukturer kræver oprettelse af spær-type strukturer forbundet med understøttende søjler.

De mest almindelige og let opstillede er strukturer, der består af flere trekantede bindingsværker forbundet med en pust. Denne mulighed er designet til at lette den samlede vægt af den omfangsrige struktur og undgå dannelsen af ​​lange seler i dens centrale del. Loftet på en sådan truss er fastgjort med en pust på bæltets øverste knude.

Taghældningsvinkel 15-22°. Højden af ​​strukturen beregnes anderledes her. Spændvidden er divideret med 7, mens bindingsværkets længde ikke bør overstige 20 m. Ellers vil der være behov for pust, og det nederste bælte er lavet ved hjælp af en brudt form.

Taghældning mindre end 15°. Dette er minimumshældningen, og en trapezformet truss ville være den mest egnede form til en sådan hældning. For at beregne dens højde skal du dividere spændvidden med 7-9 (afhængigt af hældningen).

Hvis truss er installeret i form af seler, så er det helt muligt at bruge et trekantet gitter.

Fremstilling

For at strukturen skal ende med styrke, højkvalitets ydeevneegenskaber, er det vigtigt at fremstille det i overensstemmelse med en klar rækkefølge af nødvendige handlinger.

Her er de grundlæggende regler, du skal følge for at opnå optimale resultater:

  1. Montering og fastgørelse af gårdelementerne udføres ved hjælp af stifter eller tvillingehjørner;
  2. I skabelsen af ​​det øvre bælte er to alsidige tee-hjørner involveret, forbundet med de mindste sider;
  3. Når du laver den nederste akkord, bruges kun ligesidede hjørner.
  4. Hvis gården er meget stor og har en betydelig længde, er dens elementer forbundet ved hjælp af specielle overheadplader såvel som parrede kanaler, så belastningen på strukturen er jævnt fordelt.
  5. Installationen af ​​seler skal udføres med en vinkel tæt på 45 °, stativer - strengt 90 °. Både disse og andre er fastgjort ved hjælp af korsformede ligesidede hjørner (eller T-formede hjørner).
  6. Taurier er bedst egnede til fremstilling af helsvejsede systemer.

Først efter at samlingen af ​​strukturen er afsluttet ved hjælp af stifter, er det muligt at udføre svejsning (manuel eller automatisk), hvorefter det er nødvendigt at rense alle sømme. Afslutningsvis er designet fuldstændigt underlagt behandling med en speciel anti-korrosionsforbindelse og maling.

Hvis alle ovenstående regler blev taget i betragtning under konstruktionen af ​​en metaltruss, er det mere sandsynligt, at det vil opfylde alle kravene i statsstandarder og sikkerhedsstandarder.

Bæreevnen af ​​en truss afhænger direkte af dens højde, og det er vigtigt at huske dette, når du opretter et projekt og tegner knudeforbindelser. Rør fra en metalprofil er den nemmeste, mest økonomiske og billigste mulighed for at skabe strukturer med høj styrke, hvorfor de er blevet det bedste værktøj til at skabe truss-systemer af store og små størrelser.

Før eller senere skal ejerne af et privat hus bygge et skur til en bil eller en sommerferie, et lysthus, et lille hegn med tag til kæledyr, en baldakin over en træstabel på stedet. For at taget over en sådan struktur kan fastgøres sikkert, er det nødvendigt at designe og installere metalstøttende strukturer korrekt.

Vi byder vores værdsatte læser velkommen og tilbyder ham en artikel om, hvad spær fra et profilrør er, hvordan man beregner og monterer dem korrekt.

En truss er en struktur af retlinede elementer, der er indbyrdes forbundet ved noder til et solidt system med en uforanderlig geometrisk form. Oftest er der flade strukturer, men i store belastede strukturer bruges volumetriske (rumlige) truss. Praktisk talt i private huse er gårde lavet af træ og metal. Små strukturer af spær, baldakiner, arbors er lavet af træ. Men holdbart og højteknologisk metal er et næsten ideelt materiale til bærende metalkonstruktioner.

Til fremstilling af komplekse strukturer anvendes valsede faste sektioner og rør. Profilrør (firkantet, rektangel) har større modstand mod knusning og bøjning, små strukturer til huset er monteret uden brug af svejsning, derfor bruges et profilrør oftest til ejendomsbygninger.

Strukturelle træk ved spær

Bedriftsstrukturens bestanddele:

  • Bælte.
  • Rack - et lodret element, der forbinder de øvre og nedre akkorder.
  • Bøjle (stiver).
  • Sprengel - støttebøjle.
  • Udskæringer, overlæg, tørklæder, nitter, bolte - alle former for hjælpe- og fastgørelsesmaterialer.

Gårdens højde regnes fra det laveste punkt i det nederste bånd til det højeste punkt. Spændvidde - afstanden mellem understøtningerne. Stigning - forholdet mellem højden af ​​bindingsværket og spændvidden. Panelet er afstanden mellem båndets noder.

Typer af gårde fra en professionel rør

Gårdene er opdelt efter omridset af bælterne. Der er to-lags og tre-lags varianter. I små konstruktioner anvendes enklere to-bælte spær. Hver sort har en vis hældning og højde afhængigt af længden af ​​spændvidden og formen af ​​truss.

Typer af bindingsværk i henhold til akkordernes konturer: bjælker med parallelle akkorder (rektangulære), trekantede (dobbelt og enkelt pitch), trapezformet (dobbelt og enkelt pitch), segmental (parabolsk), polygonal (polygonal), cantilever; med en brudt hævet eller konkav nedre akkord og en varieret form af den øvre akkord; buet med et vandret og buet nedre bælte; komplekse kombinerede former.

Gårde er også kendetegnet ved typerne af gitter - se figuren. I private bygninger findes trekantede og diagonale riste oftest - enklere og mindre metalkrævende. Trekantede riste bruges normalt i rektangulære og trapezformede strukturer, diagonale gitre - i trekantede.

Før du bygger en struktur, bør du beslutte dig for valget af materiale. Når du køber en metalprofil eller -rør, skal du omhyggeligt undersøge emnerne - for revner, skaller, hængende, uoverensstemmelser langs sømmen, et stort antal bulede og bøjede emner. Når du køber galvaniserede materialer - er det tilrådeligt at sikre sig kvaliteten af ​​belægningen - om der er nogen delamineringer og nedbøjning.

Ved køb skal du kræve en kopi af certifikatet og en kvittering. Sørg for at vægtykkelsen på røret er angivet i dokumenterne. Du kan ikke lave rør i en garage på dit knæ, og der er ingen forfalskninger, men du kan støde på materiale af dårlig kvalitet, så det er bedre at købe i ret store butikker.

Hvilket materiale skal man vælge til rammen

I de fleste tilfælde vælges stål til rammen af ​​herregårdsbygninger eller taget på et hus. Til meget små konstruktioner bruges aluminium nogle gange og - normalt i indkøbte produkter (markiser, gyngestole). Til opførelse af metalstrukturer kan rør af en hul sektion og en profil af en massiv sektion (cirkel, strimmel, firkant, kanal, I-bjælke) bruges.

En stor fordel ved rektangulære og firkantede rør sammenlignet med en profil med samme vægt er den høje modstand mod knusning og andre deformationer. Derfor kan massive profiler udskiftes med meget lettere korrugerede rør - dette letter i høj grad (2 gange eller mere) og reducerer omkostningerne ved rørformet konstruktion.

Dimensionerne på rørsektionen vælges afhængig af spændvidden og afstanden mellem understøtninger og spær. I private ejendomme er skure og andre strukturer ikke særlig store, og du kan tage råd fra eksperter eller finde færdige tegninger på internettet.


Med en afstand mellem understøtninger på op til 2 m, til små baldakiner med spændvidder op til 4 m lange, er en profil på 40 × 20x2 mm egnet med spændvidder på op til 5 m - 40 × 40x3, 60 × 30x3 mm; spænder længere end 5 m - 60 × 40x3, 60 × 60x3 mm. Hvis der er planlagt en carport til to biler med en bredde på 8-10 m, vil profilen være påkrævet fra 60 × 60 til 100 × 100 med en vægtykkelse på 3-4 mm. Profilets dimensioner afhænger af afstanden mellem spærerne.

Professionelle rør sælges i længder på 6 og 12 m. Med en længde på 12 m forbruges metal mere økonomisk, men en længdemåler er nødvendig for at transportere sådanne rør. Inden du køber materialer, bør du overveje, hvordan du vil skære emnerne til, og hvor mange af dem der passer i et rør på 6 m eller 12 m langt, og beregne, hvor mange sektioner af det professionelle rør, du skal bruge.

Det er umuligt at fokusere på den nominelle vægt - vægten er 1 r.m. i en bestemt batch vil afvige fra den nominelle, og højst sandsynligt opad (det er mere rentabelt for sælgere at fremstille produkter med en tykkere væg - prisen er pr. ton). Ved vægtkøb vil materialet skulle købes og transporteres - og det er ekstra omkostninger.

Fordele og ulemper ved forskellige metaller

I praksis, til strukturelle profilrør, anvendes følgende typer stål: kulstof almindelig kvalitet og høj kvalitet, strukturelle, legeret. Rør leveres med en beskyttende zinkbelægning. Aluminium bruges også - men sjældent til små, oftere sæsonbestemte konstruktioner. Aluminiumsprofiler bruges til små strukturer.

Traditionelt bruges kulstofstål St3sp, St3ps, nogle gange galvaniseret, til små konstruktioner i en privat ejendom, til konstruktion af stålkonstruktioner med spær. Sådant stål har tilstrækkelig styrke til at sikre pålideligheden af ​​strukturen, der er praktisk talt ingen forskel i korrosionsbestandighed for alle tre typer stål.

Hvis der falder nedbør på strukturer, vil både strukturelle og legerede stålprodukter før eller siden ruste. En lille mængde legeringselementer beskytter ikke mod korrosion (til strukturer kan lavlegeret stål som 30KhGSA, 30KhGSN, 38XA bruges - indholdet af legeringselementer i dem er 2-4%, og denne mængde påvirker ikke korrosion modstand).


Med hensyn til styrke bør konstruktions- og legeringsstål være lidt mere holdbare end kulstofstål - de er mere modstandsdygtige over for cykliske belastninger. Men denne kvalitet i stål manifesterer sig efter varmebehandling - og bratkøling med anløbning kan fordreje rør, og normalt er der ingen, der udfører en sådan varmebehandling på færdige produkter. Udglødning kan udføres på sømløse rør - efter udglødning fjernes restspændinger (hærdning) i metallet, men det bliver blødere.

Konstruktionsstål (20A, 45, 40, 30A) er af højere kvalitet og højere pris. Legeret stål er endnu dyrere (og der er en chance for, at du får solgt rør lavet af stål 3 i stedet for legeret). Derfor, når du installerer strukturer med en bredde på mindre end 20 m, giver det ingen mening at købe professionelle rør lavet af legeret eller strukturelt stål. Det giver absolut mening at bruge et galvaniseret professionelt rør, hvis installationen skal udføres ved hjælp af krabbesystemer.

Hvis samlingen skal udføres ved svejsning, vil svejsningerne ruste lige så hurtigt som normalt ubelagt metal.. Men hvis du omhyggeligt overvåger sømmene, udfører regelmæssigt anti-korrosionsbehandling (rengøring, grunding, maling), så er et galvaniseret rør at foretrække. Hvis du har brug for et midlertidigt skur i 10 år til byggematerialer, og så river du skuret ned - så meget desto mere gider du ikke, køb almindelige kulstålrør uden belægning.

Hvis du planlægger at bygge et meget stort skur eller en hangar med lang spændvidde på stedet, bør du kontakte professionelle bygherrer og lave et projekt - de bestemmer hvilket stål du vælger.

Gør det selv eller bestil

Trusser til en baldakin over en bil eller et lysthustag er små i størrelse og har et enkelt design - oftest trekantet med flere stivere og stativer. Du kan også selv gennemføre et sådant design, hvis du i det mindste har de indledende færdigheder som en svejser, og du ikke er bange for at lære nye job.

Men fremstillingen af ​​gårde kræver nøjagtighed, tilstedeværelsen af ​​en assistent, et meget fladt område i ejendommen - til udlægning og svejsning af strukturer, tilstedeværelsen af ​​en svejsemaskine og tid. Du kan bestille færdige konstruktioner på en fabrik eller et byggefirma og montere det selv.

Krav til beregning af et profilrør til opførelse af en gård

Når du beregner dimensionerne og vægtykkelsen af ​​profilrør, der kræves til konstruktionen af ​​dine metalkonstruktioner; følgende forhold tages i betragtning:

  • Metalstrukturens dimensioner, og især længden, stigningen af ​​understøtningerne - afstanden mellem understøtningerne.
  • Højden af ​​understøtninger og spær.
  • Gårdform.
  • Mulige træk ved geologiske forhold (seismisk aktivitet, muligheden for jordskred).
  • Belægningsvægt.


Hvad sker der, hvis du regner forkert

I tilfælde af forkerte beregninger er følgende konsekvenser mulige:

  • Gårdstrukturer vil deformeres under vægten af ​​sne, vådt løv.
  • I det mest uheldige tilfælde vil strukturerne deformeres under deres egen vægt.
  • Hele strukturen kan kollapse i hård vind.
  • Deformation vil før eller siden føre til ødelæggelse af gården og hele strukturen, hvilket er farligt for mennesker og kan beskadige genstande under en baldakin - for eksempel en bil.
  • En skrøbelig og bevægelig struktur vil føre til ødelæggelse af taget lagt på gården.
  • Når du bruger en profil, der er for kraftig og tung, stiger omkostningerne til materialer og arbejde under opførelsen af ​​en metalstruktur urimeligt.

Vi designer en gård og dens elementer

En komplet og nøjagtig beregning af belastningen på gården sammen med diagrammer er kompleks, og for dens gennemførelse skal du kontakte specialisterne.

Når du designer store skure, hangarer, garager lavet af metalstrukturer, er en nøjagtig beregning af den nødvendige profil nødvendig, men til opførelse af ikke for store skure eller lysthuse i en privat ejendom, kan du bruge de velkendte anbefalinger fra specialister.

For meget små strukturer (skur i et dyreindhegning, stald over et brændelager) er det tilstrækkeligt at bruge rør, der måler 40 × 20 mm med en vægtykkelse på 2 mm; til lysthuse og baldakiner over borde, grill eller hvilesteder - 40 × 40 mm med en vægtykkelse på 3 mm; baldakin over et sted til en bil - fra 60 × 40 til 100 × 100 mm med en vægtykkelse på 3-4 mm.

Hvis der er flere spær og understøtninger ved baldakinen, og understøtningernes trin er mindre end 2 m, kan du tage et tyndere rør, hvis der kun er 4 understøtninger og to spær og et spænd på 6-8 m eller mere - en tykkere.

Tilladte belastninger på spær er vist i tabellen:

Spændvidde, m Rørstørrelse pr. vægtykkelse, mm 1 2 3 4 5 6
Til profilrør
40x40x2 709 173 72 35 16 5
40x40x3 949 231 96 46 21 6
50x50x2 1165 286 120 61 31 14
50x60x3 1615 396 167 84 43 19
60x60x2 1714 422 180 93 50 26
60x60x3 2393 589 250 129 69 35
80x80x3 4492 1110 478 252 144 82
100x100x3 7473 1851 803 430 253 152
100x100x4 9217 2283 990 529 310 185
120x120x4 113726 3339 1484 801 478 296
140x140x4 19062 4736 2069 1125 679 429
For et rektangulært rør (når den større side er lodret)
50x25x2 684 167 69 34 16 6
60x40x2 1255 308 130 66 35 17
80x40x2 1911 471 202 105 58 31
80x40x3 2672 658 281 146 81 43
80x60x3 3583 884 380 199 112 62
100x50x4 5489 1357 585 309 176 101
120x80x3 7854 1947 846 455 269 164

Tegninger og diagrammer

Ved fremstilling af metalkonstruktioner er en tegning med nøjagtige dimensioner obligatorisk! Dette giver dig mulighed for at købe den rigtige mængde materiale, spare tid, når du samler og forbereder emner, og giver dig mulighed for nemt at kontrollere dimensionerne af metalstrukturen under installationen og den færdige struktur. I dette tilfælde afhænger sikkerheden for dig og din husstand af nøjagtigheden af ​​samlingen - en bygning, der kollapsede fra sne eller vind, kan give mange problemer.

Grundlæggende om bedriftsberegning

Typerne af spær afhænger af tagets form, og formen på taget på bygningen i godset vælges afhængigt af formålet og placeringen af ​​metalkonstruktionerne. Cantilever og tilstødende spær er normalt lavet med enkeltsidede trekantede, fritstående baldakiner - med polygonale, trekantede, segmenterede strukturer og buer. Arbors kan have et tag med seks og otte hældninger eller et fantasitag med specialdesignede spær.

For at beregne bindingsværkerne er det nødvendigt at beregne belastningen på taget og på et bindingsværk. Beregningerne tager højde for belastningen af ​​snedækket, tagdækning, lægter, vægten af ​​selve strukturerne. Præcise beregninger er en opgave for en professionel bygmester. Grundlaget for beregningen er SP 20.13330.2016 “Belastninger og påvirkninger. Opdateret version af SNiP 2.01.07-85” og SP 16.13330.2011 “Stålkonstruktioner. Opdateret version af SNiP II-23-81".


Til beregninger bruges skæremetoden - udskæring af noder (sektioner, hvor stængerne er hængslet); Ritter metode; Henneberg stang udskiftningsmetode. I moderne computerprogrammer bruges metoden til at skære noder oftere.

Det er bedre at bruge et færdigt standardprojekt eller vores anbefalinger til valg af profiler. Det er ikke for svært at samle en gård med et simpelt trapezformet eller trekantet design, og hvis du har erfaring med svejsning og installation af metalkonstruktioner, er selvmontering af skure og arbors meget muligt. Hvis du vil bygge en stor baldakin med en trusslængde på 10 m eller mere, skal du afslutte projektet med specialister.

Påvirkning af hældningsvinklen

Gårdens udformning er primært påvirket af hældningsvinklen på skråningerne (rampen). Hældningsvinklen vælges primært afhængigt af tagets form og placeringen af ​​metalstrukturen. Skure, der støder op til bygninger, bør have en større hældningsvinkel på taget - for hurtigere rulle af sne, der glider fra taget og strømmende vand.

For enkeltkonstruktioner kan tagets hældningsvinkel være mindre. Hældningsvinklen afhænger også af mængden af ​​nedbør, der falder i dit område - jo mere nedbør, desto større skal hældningsvinklen på taget være. Jo stejlere taget er, jo mindre nedbør dvæler på det.

En svag hældning af hældningen - op til 15 ° - bruges på små fritstående baldakiner. Hældningens højde er omtrent lig med 1/7-1/9 af spændvidden. Der anvendes trapezformede spær.

Hældning fra 15 ° til 22 ° - hældningens højde er 1/7 af spændvidden.

Hældning fra 22 ° til 30 ° - 35 ° - hældningens højde er 1/5 af spændvidden, med en sådan hældning bruges normalt trekantede strukturer, nogle gange med et knækket nedre bælte for at lette konstruktionen.

Indstillinger for basisvinkel

For den korrekte beregning af antallet og længden af ​​individuelle elementer i en truss fra et professionelt rør er det nødvendigt at bestemme de grundlæggende vinkler mellem elementerne. Generelt er den nederste korde vinkelret på understøtningerne, den øvre korde har en hældning til vandret, afhængigt af tagets vinkel. Den optimale hældningsvinkel for bøjlerne til vandret / lodret er 45 °, stolperne skal være strengt lodrette.

Den nøjagtige hældningsvinkel på taget er enten indstillet af projektet eller fundet i henhold til forholdene angivet ovenfor ( for en hældning på op til 15 ° - højden af ​​hældningen er omtrent lig med 1/7-1/9 af spændvidden; for en hældning fra 15 ° til 22 ° - 1/7 af spændvidden; for en hældning fra 22° til 30° - 35° - er hældningens højde 1/5 af spændvidden).

Efter at have bestemt den nøjagtige vinkel på taget, skal du bestemme længden af ​​emnerne til fremstilling af gården - denne information vil være påkrævet, når du udfører arbejde.

Væsentlige faktorer for valg af websted

Hvis der er et valg, til installation af metalkonstruktioner, skal du vælge et fladt område, der ikke er udsat for jordskred og vandlidning. Men i små husstandsgrunde er der oftest ikke noget valg - en carport er placeret umiddelbart uden for porten, en veranda nær huset, et lysthus i dybet af grunden. Pladsen skal muligvis udjævnes, nogle gange tørres.

Hvis der er fare for at glide jordlag, eller du bor i et jordskælvsudsat område, bør udformningen af ​​designet af enhver struktur over hundehuset overlades til fagfolk for at sikre din egen sikkerhed.


Sådan beregnes belastning

Snelast pr. 1 m² tag beregnes ved SP 20.13330.2017 “Belastninger og påvirkninger. Opdateret version af SNiP 2.01.07-85" afhængig af regionen. Ved beregning er det ikke arealet af taget, der tages, men arealet af tagets projektion på vandret. Tilsvarende beregnes vægten af ​​kasse og tagdækning. Ifølge tegningen beregnes vægten af ​​en gård og ganges med deres antal.

Belastningen på et bindingsværk beregnes ved at dividere summen af ​​den samlede belastning på taget af sne, vægten af ​​kasse og dæksel, vægten af ​​selve strukturerne, med antallet af bindingsværker.

Indgangsdør og overdækning

Visirerne over hoveddøren er små og udkragede.

Visirets bredde skal være lig med bredden af ​​verandaen + 300 mm på hver side. I dybden skal baldakinen dække trinene. Længden af ​​visiret er lig med summen af ​​længden af ​​platformen og trin. Længden af ​​den øverste platform skal være halvanden gang bredere end døren, det vil sige 0,9 × 1,5 \u003d 1,35 m. Plus 250 mm for hvert trin.

For eksempel:

for en veranda med to trin og en bredde på 1200 mm er dimensionerne af det overdækkede område (horisontal projektion af baldakinen):

længde (spidsdybde) = 1,35 + 2 × 0,25 = 1,85 m;

bredde \u003d 1,2 + 0,3 × 2 \u003d 1,8 m.



Gratis programmer til beregning

  • På siden http://sopromatguru.ru/raschet-balki.php.
  • På siden http://rama.sopromat.org/2009/?gmini=off.

Regneeksempel

Et eksempel på beregning af bindingsværket af en fritstående baldakin til en mellemklassebil (D):

Køretøjets bredde 1,73 m, længde 4,6 m.

Minimum truss bredde mellem understøtninger:

1,73 + 1 = 2,73 m, for at gøre det lettere at åbne døre accepterer vi en bredde på 3,5 m.

Spærbredde inklusive tagudhæng:

3,5 + 2 × 0,3 = 4,1 m.

Baldakin længde:

4,6 + 1 = 5,6 m, tag en længde på 6 m.

Med denne længde kan du installere understøtninger på 2 m eller mindre. For at lette støttekonstruktionerne accepterer vi afstanden mellem understøtningerne på 1,5 m.

Vi accepterer en trekantet gavltagsform - den er den nemmeste at fremstille og samtidig økonomisk i forhold til materialeforbrug. Vi accepterer tagets hældningsvinkel som 30 ° - ved denne hældningsvinkel vil sne og faldne blade ikke blive hængende på taget.

Højden af ​​bindingsværket i midten (midterstolpe) vil være:

I alt: længden af ​​gårdens nederste bånd er 4,1 m; øvre bælte - to halvdele på hver 2.355 m, samlet længde 4.71 m, stativet i midten har en højde på 1.16 m.

Til sådanne korte spær er det ganske tilstrækkeligt at bruge et 40 × 40 mm firkantet rør med en vægtykkelse på 3 mm.


De vigtigste stadier af arbejdet med fremstilling og installation af spær med egne hænder

Forud for montering af spærerne arbejdes der med byggepladsplanlægning, montering af understøtninger, udstøbning af understøtningernes fundamenter, svejsning af sideafstivninger eller sidespær. Derefter monteres krydsspærene.

Proceduren for at udføre arbejde på fremstilling og installation af spær:

  • Gårde er svejset på en flad overflade.
  • Gårdene behandles med en anti-korrosionsgrunder, malet to gange. Mal ikke steder til svejsning af spær til understøtninger. Det er muligt at udføre disse værker efter montering af spær, men det er ubelejligt at male i højden.
  • Gårdene hæves, installeres på understøtninger, vinkler og vandrethed verificeres, svejses til understøtninger. Disse arbejder udføres af et team på flere personer.
  • Mal over svejsningerne.
  • Monter kassen, læg tagdækningen.

Sådan svejses spær

Gårdene er samlet på et fladt areal. Inden montage skæres emner, renses for rust, og grater slibes af på sektioner. Gårdselementer fastgøres med klemmer, mål, vinkler, planhed kontrolleres. Strukturen svejses på den ene side, får lov til at køle af, vendes til den anden side. Fjern klemmerne og kog den anden side. Slib derefter rullen på sømmen. Du kan se funktionerne ved truss-svejsning i vores video:

Hvis du har små færdigheder som svejser og montør, kan du bestille fremstilling af en gård i en specialiseret organisation eller team.

Konklusion

Installation af en baldakin, installation af spær er et komplekst faglært arbejde. Små baldakiner og lysthuse kan udføres uafhængigt ved hjælp af familiemedlemmer.

Det er bedre at overlade installationen af ​​store metalkonstruktioner til et team af fagfolk. Men fagfolk har også brug for kontrol. Vi siger farvel til vores værdsatte læser og håber, at vores artikel vil hjælpe dig med at forstå typerne af gårde, valget af design, materiale og proceduren for at bygge skure og lysthuse på dit websted. Abonner på vores websteds nyhedsbrev, tag venner med, del interessant information med dine samtalepartnere på sociale netværk.

En baldakin er en nyttig struktur for ethvert sted: det er et godt midlertidigt husly til en bil, det kan installeres over poolen, et tebord kan placeres under baldakinen, eller værktøj kan placeres. Men for at det skal være praktisk og nyttigt, skal du først og fremmest passe på dets styrke og maksimale holdbarhed.

Det enkleste design er et par lodrette stolper og en vandret ramme, som tagspærene er fastgjort til, men en sådan struktur er ikke egnet til en stor baldakin. For at dække et bredt rum skal du bygge en stor ramme, og til dette skal du korrekt beregne og svejse metalbindinger til en baldakin med dine egne hænder.

Hvad er baldakinspær

En truss er en kompleks metalramme lavet af individuelle elementer forbundet ved svejsning. Gårdens hovedelementer er de øvre og nedre akkorder, som er forbundet med lodrette stolper og bøjler. Fordelen ved sådanne strukturer er, at de kan modstå betydelige belastninger og udholde enhver naturs luner og pålideligt holder baldakinen.

Du kan købe sådan en ramme i færdig form, eller du kan lave den selv. Dette vil kræve viden om fysikkens love og nøjagtige beregninger. Flere kræfter virker på rammen på én gang, det er nødvendigt at bestemme ligevægtspunkterne nøjagtigt, så strukturen kan modstå selv høje belastninger.

Fra hvad og hvordan man svejser en gård til en baldakin? Hovedmaterialet til deres fremstilling er profilrør. Denne mulighed har flere fordele:

Hvordan man beregner gårdens design

Metal truss fra et profilrør til en baldakin beregnes i overensstemmelse med SNiP 2.01.07-85, en lommeregner og speciel software er påkrævet til beregninger. Designarbejdet udføres under hensyntagen til følgende faktorer:

  1. Skema og konturer af baldakinen. Det er nødvendigt at tænke over, hvad dets tag vil være: enkeltstående, gavl, hvælvet, buet, telt - der er mange muligheder, som hver har sine egne krav. Visningen af ​​de øvre og nedre akkorder af truss afhænger af den valgte ramme. Den enkleste mulighed er konstruktionen af ​​en konventionel baldakin med et skråtag.
  2. Baldakin dimensioner. Dette er et meget vigtigt parameter: Jo større afstand der er mellem gårdene, jo større belastning skal de modstå. Du skal også bestemme de øvre og nedre punkter på skråningen og afstanden mellem dem. Jo større hældning, jo mindre sne samler sig på taget.
  3. Dimensioner på tagplader. Afstanden mellem gårde afhænger direkte af dem. Normalt vælges cellulært polycarbonat til baldakiner til hjemmet, så du skal finde ud af bredden af ​​arkene.
  4. Cellulært polycarbonat bøjes let, så du kan bruge det til konstruktion af buede og andre buede baldakiner. Du kan også bruge profilplader, metalfliser, skifer og andre materialer.
  5. Sne- og vindbelastning i regionen. De kan genkendes af specielle kort: find din region og bestem, hvilken belastning sneen skal have på gulvene i strukturer.

Designskemaet er ret kompliceret, det vil være svært at finde ud af det på egen hånd uden en ingeniøruddannelse. Hvis du kender hovedparametrene for fremtidens baldakin, kan du nemt finde et færdigt projekt på nettet for at undgå fejl i beregningerne. Hvis du beslutter dig for at bestemme belastningen selv, er det bedre at vise alle beregningerne til en specialist.

Det skal huskes, at jo større afstanden er mellem gårdens øvre og nedre punkter, desto større er dens bæreevne: mindre sne vil samle sig på taget, desuden vil den ikke lide af andre belastninger. Materialet til taget vil dog kræve mere.

Polycarbonatplader er fastgjort til en metalramme ved hjælp af specielle profiler, du kan også bruge almindelige selvskærende skruer med o-ringe og termiske skiver. Med deres hjælp kan du skabe et stærkt beslag, beskyttet mod korrosion.

Et eksempel på en truss-beregning til at skabe en simpel skur baldakin

Lad os overveje mere detaljeret processen med at bygge et skur baldakin, hvis størrelse er 6x4 meter - dette er den mest almindelige løsning til midlertidig opbevaring af en bil. Et polycarbonatark bruges som tagmateriale, dets bredde er 2,1 meter.

Derfor bør gårde placeres under kanten af ​​hvert ark, såvel som i midten. Til beregningen kan du bruge software, der giver dig mulighed for at visualisere hvert element og udføre de nødvendige beregninger.

Hvordan laver man gårde til en baldakin? Til konstruktion anvendes profilrør med et tværsnit på 30x30 mm, længden af ​​de øverste rør er 3900 mm, de nederste - 3100 mm. Afstanden mellem dem vil være 150 mm, skrå stivere svejses langs kanterne.

Til skrå stivere kan du bruge profilrør med en sektion på 20x20 mm, de vil være placeret i en vinkel på 25 grader. De skal svejses i et zigzag-mønster mellem over- og underrøret på truss.

Grundlaget for metalrammen vil være to langsgående profilrør med en sektion på 30x30 mm. Mellem gårdene vil der være langsgående broer, hvis længde under hensyntagen til snebelastningen vil være en halv meter. Baldakinens lodrette stolper er lavet af det samme rør, de skal placeres under hver truss på begge sider.

Reoler skal betones i en dybde på 60-80 cm, så kan de modstå selv en meget stor belastning. Du kan bruge en anden mulighed: betonpantelån er installeret i jorden, hvortil metalstativer er fastgjort.

Efter at have forberedt alle materialer, kan du fortsætte til svejsning. Kun en person med en specialuddannelse har ret til at svejse en metalramme, det er nødvendigt at tage sig af alt personligt beskyttelsesudstyr.

I nogle tilfælde er de fleste af rammeelementerne samlet på jorden og først derefter hævet til understøtningerne. Dette giver dig mulighed for at forenkle svejsearbejdet, men for montering af tunge spær på rammen skal du involvere mennesker og udstyr.

Metalramme monteringsproces

Svejsning af spær fra et profilrør til en baldakin og en metalramme udføres som følger:

Styrken af ​​rammen og pålideligheden af ​​baldakinen afhænger direkte af kvaliteten af ​​svejsningen og overholdelse af alle krav. For at bygningen ikke falder sammen på grund af konstruktionsfejl, er det bedre kun at udføre svejsearbejde på egen hånd, hvis du har dokumenteret erfaring. Det er bedre at betale for opkaldet fra en specialist end at betale for en ny baldakin og reparation af den berørte bil i fremtiden.

Vigtige betingelser for opførelse af en baldakin

Ved at vide, hvordan man laver bindingsværk til en baldakin, kan du udvikle ret komplekse strukturer, men det er tilrådeligt at koordinere hvert projekt med specialister. Sikre metalstrukturer skal overholde kravene i GOST 23118-99, den tekniske dokumentation indeholder alle regler for montering af elementer.

Den mindste hældning af den satte baldakin er 25-30 °, dette vil sikre et gradvist ensartet snefald. Vægtykkelsen af ​​profilrørene, der bruges til rammen, skal være mindst 3 mm, dette er en vigtig betingelse for styrke.

Til spæroverligger kan anvendes rør med en godstykkelse på 2 mm. Det er vigtigt at vide, at afstanden mellem bindingsværkerne ikke bør være mere end 1,75 meter, ellers kan belastningen på rammen være ujævn, og polycarbonatet vil begynde at synke på grund af den store vægt.

Polycarbonatplader eller andet tagmateriale skal stikke mindst 10-15 cm ud fra rammen på hver side - dette vil beskytte metalelementer mod regnfugt og efterfølgende korrosion. Sidedelene af polycarbonatplader er lukket med specielle profiler, så støv og snavs ikke samler sig i cellerne.

Indlæser...
Top