Isi kandungan:

Dimensi Sistem Kasau Dan Unsur-unsurnya, Cara Mengira Dengan Betul
Dimensi Sistem Kasau Dan Unsur-unsurnya, Cara Mengira Dengan Betul

Video: Dimensi Sistem Kasau Dan Unsur-unsurnya, Cara Mengira Dengan Betul

Video: Dimensi Sistem Kasau Dan Unsur-unsurnya, Cara Mengira Dengan Betul
Video: Mengira Jumlah Luas Permukaan Bentuk 3 Dimensi KSSR Tahun 6 2024, November
Anonim

"Kembangkan di rak": dimensi unsur-unsur sistem kasau

Sistem kasau
Sistem kasau

Biarkan pembinaan sistem kasau nampaknya perkara yang agak mudah, tetapi ia memerlukan pengiraan matematik yang tepat. Dimensi elemen struktur sokongan yang betul tidak akan membiarkan bumbung rapuh dan akan menyelamatkan pemilik rumah daripada perbelanjaan berlebihan.

Kandungan

  • 1 Pengiraan parameter sistem kasau

    • 1.1 Mauerlat
    • 1.2 Lezhen
    • 1.3 Batang rabung
    • 1.4 Pengisi
    • 1.5 Rak
    • 1.6 Pendakap
    • 1.7 Mengetatkan
    • 1.8 Penyangga gelongsor gelangsar
    • 1.9 Papan atau kasau

      1.9.1 Jadual: korespondensi panjang kaki kasau dengan ketebalan dan langkahnya

    • 1.10 Sudut kasau

      1.10.1 Jadual: Penentuan sudut kasau dalam peratus

  • 2 Video: mengira ukuran kaki kasau

Pengiraan parameter sistem kasau

Sistem kasau dibentuk bukan sahaja oleh kaki kasau. Reka bentuknya merangkumi Mauerlat, strut, strut dan elemen lain, dimensinya standard yang ketat. Hakikatnya adalah bahawa komponen sistem kasau sepatutnya menahan dan mengagihkan beban tertentu.

Unsur-unsur sistem kasau
Unsur-unsur sistem kasau

Unsur-unsur sistem kasau atap gable sederhana adalah kasau, girder (papan rabung), rak, tempat tidur, kaki mauerlat dan kaki kasau (penyangga)

Mauerlat

Mauerlat adalah struktur empat bar yang menghubungkan dinding bata, konkrit atau logam sebuah rumah dengan struktur bumbung yang menyokong kayu.

Bar Mauerlat harus menempati 1/3 ruang di bahagian atas dinding. Bahagian optimum kayu ini ialah 10x15 cm. Tetapi ada pilihan lain yang sesuai, misalnya 10x10 atau 15x15 cm.

Mauerlat
Mauerlat

Mauerlat mestilah lebih sempit daripada dinding, jika tidak, ia akan memberikan tekanan yang berlebihan pada dinding

Panjang pangkal ideal untuk sistem kekuda sama dengan panjang dinding. Tidak selalu dapat mematuhi syarat ini, oleh itu dibenarkan untuk membina Mauerlat dari segmen sepenuhnya atau sekurang-kurangnya panjangnya sama.

Sill

Lezhen bertindak sebagai elemen sistem kasau, yang berada dalam posisi berbaring dan berfungsi sebagai asas untuk rak (penutup kepala) struktur penyangga atap.

Bar dengan bahagian yang sama dengan Mauerlat biasanya diambil sebagai tempat tidur. Maksudnya, ukuran optimum elemen mendatar pada dinding galas beban dalaman ialah 10x10 atau 15x15 cm.

Sill
Sill

Ukuran tempat tidur tidak berbeza dengan Mauerlat

Batang rabung

Oleh kerana ukuran balok rabung, di mana kasau berbatasan dengan hujung atas, berat bumbung tidak boleh melebihi had yang dibenarkan. Ini bermaksud bahawa untuk rabung diperlukan untuk mengambil balok yang cukup kuat, tetapi tidak berat, sehingga elemen struktur sokongan bumbung yang lain tidak membengkokkan di bawah tekanannya.

Kayu pinus yang paling sesuai untuk bahagian atas bumbung adalah balok dengan bahagian 10x10 cm atau 20x20 cm, seperti pada rak struktur

Ridge berlari di rak
Ridge berlari di rak

Jalur rabung tidak boleh lebih tebal daripada sistem kasau

Filly

Filly adalah papan yang memanjangkan kasau jika pendeknya tidak dapat diterima.

Semasa menggunakan fillie, kaki kasau dipotong rata dengan dinding luar. Dan papan yang memanjangkannya dipilih sedemikian rupa sehingga membentuk bumbung yang diperlukan dan tidak lebih tebal daripada kasau itu sendiri.

Curang berkaitan dengan kasau
Curang berkaitan dengan kasau

Ketebalan filly lebih rendah daripada kaki kasau

Rak

Tempatnya sama dengan sokongan tengah. Ketinggian bar menegak dalam sistem kasau biasanya dijumpai dengan formula h = b 1 xtgα - 0.05. h adalah ketinggian tiang, b 1 adalah separuh lebar rumah, tgα adalah tangen sudut antara kasau dan mauerlat, dan 0,05 adalah anggaran ketinggian balok rabung dalam meter.

Rak disyorkan untuk dibuat dari balok dengan bahagian 10x10 cm.

Rak kasau
Rak kasau

Keperluan utama untuk rak adalah kestabilan, oleh kerana mereka dipilih setebal tempat tidur, balok

Pendakap gigi

Pendakap adalah elemen sistem kasau, yang dipasang pada sudut sekurang-kurangnya 45 ° (berkenaan dengan pemotongan mendatar dinding) di satu hujung pada kasau, dan di sisi lain pada pengetatan, yang diletakkan arah dari satu dinding rumah ke dinding yang lain, dekat dengan rak menegak.

Panjang pendakap ditentukan oleh teorema kosinus, iaitu dengan formula a² = b² + c² - 2 x b x c x cosα untuk segitiga rata. a adalah panjang pendakap, b adalah bahagian panjang kasau, c adalah separuh panjang rumah, dan α adalah sudut yang bertentangan a.

Pendakap gigi
Pendakap gigi

Panjang pendakap bergantung pada panjang kasau dan rumah

Lebar dan ketebalan pendakap mesti sama dengan kaki pendakap. Ini akan sangat memudahkan tugas mengamankan elemen di bingkai bumbung.

Mengetatkan

Pendakap dipasang di dasar sistem kasau dan memainkan peranan sebagai balok lantai. Panjang elemen ini ditentukan oleh panjang bangunan, dan bahagiannya tidak berbeza dengan parameter kaki kasau.

Mengetatkan
Mengetatkan

Pengetatan dengan cara lain boleh disebut ketinggian siling

Penyokong gelongsor gelongsor

Sokongan gelangsar atau elemen sistem kasau yang memungkinkannya menyesuaikan diri dengan perubahan konfigurasi mesti dicirikan oleh parameter berikut:

  • panjang - dari 10 hingga 48 cm;
  • ketinggian - 9 cm;
  • lebar - 3-4 cm.
Penyokong gelongsor gelongsor
Penyokong gelongsor gelongsor

Ukuran sokongan gelangsar harus memungkinkan pemasangan kasau yang baik di dasar bumbung

Papan kasau atau balok

Ukuran papan yang akan menjadi kasau atap dengan cerun simetri tidak sukar ditentukan. Ini akan membantu formula dari teorema Pythagoras c² = a² + b², di mana c bertindak sebagai panjang kaki kasau yang diperlukan, menandakan ketinggian dari pangkal bumbung ke rasuk rabung, dan b - ½ lebar bangunan.

Panjang kasau
Panjang kasau

Dengan menggunakan formula Pythagoras, anda boleh mengira panjang kasau dan tinggi rak

Papan dengan ketebalan 4 hingga 6 cm biasanya menjadi kasau. Parameter minimum sesuai untuk bangunan isi rumah, misalnya, garaj. Dan sistem kekuda rumah persendirian biasa dibuat dari papan setebal 5 atau 6 cm Lebar rata-rata elemen utama struktur bumbung penyangga ialah 10-15 cm.

Panjang kasau dipengaruhi oleh tahap lereng bumbung dan panjang ruang antara dinding yang terletak bertentangan antara satu sama lain. Dengan peningkatan lereng bumbung, panjang kaki kasau meningkat, begitu juga bahagiannya.

Kasau
Kasau

Ukuran kasau disebabkan oleh ukuran jurang antara mereka

Jadual: korespondensi panjang kaki kasau dengan ketebalan dan langkahnya

Panjang kaki kasau (m) Ruang dari satu ke kasau yang lain (m)
1.1 1.4 1.75 2.13
Ketebalan kasau (mm)
Bar Log Bar Log Bar Log Bar Log
Sehingga 3 80 × 100 Ø100 80 × 130 Ø130 90 × 100 Ø150 90 × 160 Ø160
3 hingga 3.6 80 × 130 Ø130 80 × 160 Ø160 80 × 180 Ø180 90 × 180 Ø180
3.6 hingga 4.3 80 × 160 Ø160 80 × 180 Ø180 80 × 180 Ø180 100 × 200 Ø180
4.3 hingga 5 80 × 180 Ø180 80 × 200 Ø200 100 × 200 Ø200 - -
5 hingga 5.8 80 × 200 Ø200 100 × 200 Ø220 - - - -
5.8 hingga 6.3 100 × 200 Ø200 120 × 220 Ø240 - - - -

Sudut kasau

Nilai sudut kasau ditentukan oleh formula α = H / L, di mana α adalah sudut kecenderungan bumbung, H adalah ketinggian bar rabung, dan L adalah separuh jarak antara dinding rumah yang bertentangan. Nilai yang dihasilkan ditukar menjadi peratusan mengikut jadual.

Cerun sistem kasau
Cerun sistem kasau

Bagaimana kasau dimiringkan bergantung pada dua petunjuk - ketinggian rabung dan lebar rumah

Jadual: menentukan sudut kasau dalam bentuk peratus

Membahagi H dengan L Menukar nilai kepada peratusan
0.27 15 °
0.36 20 °
0.47 25 °
0.58 30 °
0.7 35 °
0.84 40 °
satu 45 °
1,2 50 °
1.4 55 °
1.73 60 °
2.14 65 °

Video: mengira ukuran kaki kasau

Untuk setiap elemen sistem kasau, terdapat data ukuran rata-rata. Mereka boleh dipandu oleh, tetapi lebih baik untuk mengira parameter rak, penyangga dan komponen struktur atap yang lain dalam program khas pada komputer atau menggunakan formula geometri yang kompleks.

Disyorkan: