박공 지붕 서까래 시스템을 설치하는 방법. 자신의 손으로 박공 지붕의 서까래 시스템을 올바르게 만드는 방법. 박공 지붕의 종류

지붕의 설치는 집을 짓는 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 가장 심플한 디자인여기에는 직선 경사가 있는 박공 지붕이 포함됩니다. 건립이 결정된 경우 박공 지붕직접 수행하려면 단계별 지침과 비디오를 주의 깊게 읽어야 합니다. 지붕의 기능적 매개변수는 또한 다음에 따라 달라집니다. 적절한 단열, 설치 특성 및 품질 마무리 코팅.

준비 단계

지붕의 구성과 크기를 결정하려면 기존 기후 조건에서 눈과 바람 하중을 고려해야 합니다. 경사각이 작을수록 더 나은 디자인하중에 저항합니다. 그러나 작은 경사각(40도 이하)으로 인해 다락방 공간을 최대한 활용할 수 없습니다.

지붕의 모양과 구조는 주택의 설계 계획에 따라 개발됩니다. 주요 지지점 서까래 시스템지붕은 기본 바닥의 지지 구조물의 선 및 위치와 일치해야 합니다. 따라서 집의 너비와 중앙에 세로 하중을 견디는 벽이 있는지 고려해야합니다. 다락방을 추가로 사용할 계획이 아닌 경우 사용 가능한 영역영구 또는 계절별 거주지, 다층 서까래로 안정적인 지붕을 만들 수 있습니다. 이 경우, 서까래는 내부 내력벽에 놓인 랙에 의해 지지되는 용마루 거더에 부착됩니다.


매달린 서까래 - 가장 실용적이고 경제적인 옵션가벼운 건물의 경우. 이 경우 서까래 다리는 구조에 필요한 강성을 제공하는 수평 점퍼 인 크로스바와 쌍으로 연결됩니다. 매달린 서까래 시스템은 다음에 달려 있습니다. 측벽구조.

집의 너비가 6m를 초과하는 경우 천장의 기초 역할을 하는 크로스바 외에 도리와 랙이 설치됩니다. 도리는 지붕 경사면을 형성하는 서까래에 대한 추가 지지대 역할을 하는 수평 빔입니다. 도리를 설치하려면 랙을 사용해야 합니다. 랙은 차례로 침대 위에 놓입니다. 경사면을 따라 놓인 특수 빔입니다. 침대와 선반은 벽의 틀 역할을 합니다. 다락방. 이 계층형 디자인을 사용하면 자신의 손으로 가정의 요구에 맞는 다락방이나 넓은 다락방을 만들 수 있습니다.


간단하고 안정적인 지붕을 구축해야 하는 경우 경사가 45~50°인 박공 구조가 최적입니다. 이 서까래 시스템은 다음에 설치하기에 적합합니다. 주거용 건물그리고 다양한 목적으로 사용되는 건물. 재료를 계산할 때 서까래 시스템은 기초에 과도한 하중을 가하지 않을 만큼 가벼우면서도 동시에 강해야 한다는 점을 고려해야 합니다. 목재의 단면은 서까래 구조의 치수를 기준으로 선택해야 합니다.

Mauerlat 설치

자신의 손으로 다층 서까래로 지붕을 짓고 다락방 공간을 만드는 단계별 방법을 살펴 보겠습니다. 첫 번째 단계에서는 집의 세로 벽에 설치가 수행됩니다. 탑 하네스- Mauerlat. 스트래핑은 전체 지붕 시스템의 압력을 받아 균등하게 전달합니다. 건물 구조– 벽과 기초.

Mauerlat은 특수 처리된 목재(50×150~150×150mm 단면)로 만들어졌습니다. 보호 장비부패와 화재로부터 보호합니다.

Mauerlat은 다양한 방법으로 만들 수 있습니다:

  • 다섯 벽돌 쌓기압연 와이어가 내장되어 빔이 벽에 고정됩니다 (와이어는 특수하게 만들어진 구멍을 통해 끼워져 단단히 꼬여 있습니다).
  • 직경 12mm 이상의 긴 금속 핀이 벽돌에 내장되어 있습니다.
  • 벽 상단에는 강철 스터드가 내장된 단일체 콘크리트 빔이 있습니다.

스터드 간격은 120mm를 넘지 않아야 합니다. 고정 요소의 돌출 끝 부분의 높이는 미리 구멍을 뚫어야하는 방수재 및 목재의 전체 두께보다 20-30mm 높아야합니다. 빔을 스터드 위에 놓고 너트와 넓은 와셔로 단단히 조입니다.

서까래 시스템 구축

자신의 손으로 만들 수 있는 서까래 시스템은 여러 요소가 하나의 전체로 결합되어 구성됩니다. A자형 서까래 트러스는 "확장"을 위해 작동하는 견고한 구조입니다. 지붕공사를 한다면 목재 집, 반대쪽 벽은 천장 빔 수준에서 100x150mm 목재로 만든 타이로 강화되어야 합니다. 이는 하중이 가해지면 벽이 떨어져 나가는 것을 방지하기 위해 수행됩니다.


빔은 천장에 놓입니다. 150×150mm 이상의 목재로 만들어진 추가 요소는 랙을 지지하는 역할을 하고 천장 표면의 점하중을 재분배합니다. 자신의 손으로 침대를 놓는 것은 미래 다락방 공간의 벽 선을 따라 이루어져야합니다. 다락방을 사용할 계획이 아닌 경우 침대를 능선 바로 아래에 놓아 지지대를 설치할 수 있습니다. 필요한 경우 목재를 접합할 수 있지만 접합부가 빔 위에 놓일 위치에서만 가능합니다. 장부 연결브래킷이나 금속판으로 고정합니다.

서까래 시스템의 반복 부분은 이등변 박공 지붕을 만들기 위해 서로 완전히 동일하게 만들어져야 하며, 이 지붕의 무게는 대기 하중에서도 고르게 분산됩니다. 이를 위해 동일한 부품의 템플릿이 직접 만들어집니다.


집 바닥에 50×150mm 판자를 깔고 삼각형을 만든다. 필요한 높이두 개의 서까래 다리와 스탠드 보드(길이는 미래 지붕의 높이에 해당)가 못으로 연결되어 있습니다. 2 ~ 3 명이 구조물을 들어 올립니다. 스탠드는 천장 중앙 축에 설치되고 서까래는 mauerlat에 설치됩니다.

템플릿을 준비하는 과정에서 지붕 높이를 변경하고 가장 적합한 옵션을 선택하여 요소의 길이를 늘릴 수 있습니다.

치수를 결정한 후에는 끈과 접촉하는 지점에서 서까래를 곱슬하게 자르는 것이 필요합니다. 서까래 다리는 mauerlat에 단단히 고정되어야 합니다. 고정 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 편리하고 안정적인 방법을 선택해야 하며 금속 패드를 사용하는 것이 좋습니다. 기술의 복잡함을 영상에서 확인하실 수 있습니다. 결과 서까래 구조는 나중에 템플릿 역할을 하며 지지 보드는 설치된 트러스의 높이를 제어하는 ​​데 도움이 됩니다.

박공

페디먼트는 지붕 경사면에 의해 제한되는 벽의 연속입니다. 박공 지붕이 제공되는 경우 집의 박공은 삼각형 모양입니다. 트러스 구조를 설치할 때 외부 트러스가 먼저 설치되고 나중에 박공의 프레임 역할을 합니다. 구조물의 수직성을 엄격하게 확인하고 높이가 동일한지 확인해야 합니다. 능선 대들보가 박공의 상부에 부착되고 나머지 서까래 구조가 이후에 장착됩니다.

일반적으로 박공은 지붕 작업이 완료된 후에 꿰매어지지만, 이 작업은 더 이른 단계에서 수행될 수도 있습니다. 50×100 또는 50×150 mm 보드 설치는 수직 또는 수평 방향으로 수행됩니다. 자신의 손으로 만들 수 있는 페디먼트에는 창문이 있는 경우가 많습니다.

박공의 단열을 제공하는 것도 필요합니다.

지붕 단열 및 지붕 설치

지붕 재료의 특성(크기, 강성 및 설치 방법)을 기반으로 피치가 계산되는 서까래 시스템에 덮개가 배치됩니다. 사용 예정인 경우 유연한 재료(역청 대상 포진, PVC 필름, 압연 역청 지붕), 연속적이고 균일한 바닥재를 만드는 것이 필요합니다.


지붕 단열재는 최대한 주의를 기울여 처리해야 합니다. 열 손실매우 중요할 것입니다. 일반적으로 박공 지붕은 단열을 위해 특정 재료의 사용을 고려하여 즉시 완성됩니다. 손으로 서까래 시스템을 구축할 때 서까래의 피치는 너비를 기준으로 계산됩니다. 시트 단열재. 단열재를 절단할 필요가 없기 때문에 최소한의 경제적 비용으로 지붕을 지을 수 있습니다. 또한 이 접근 방식은 단열재 및 증기 차단 시스템의 설치 속도를 높이고 단순화합니다.

이 고품질 비디오에서는 박공 지붕을 직접 만드는 방법과 복잡한 부분이 없는지 확인하는 방법을 자세히 볼 수 있습니다.

박공 지붕은 주거용 건물 건설에 사용되는 가장 일반적인 디자인입니다. 자신의 손으로 박공 지붕을 세우는 것이 매우 간단하고 빠르기 때문입니다. 이 유형의 지붕이 널리 사용되는 것은 신뢰할 수 있고 입증된 우수한 특성으로 설명됩니다. 바람과 강수량으로부터 집을 보호하는 데 탁월한 역할을 하며, 겨울에는 눈으로 인한 상당한 하중을 쉽게 견딜 수 있으며 건축에 특별한 요구 사항이 없습니다. 건설 기술. 주거용 건물 건설뿐만 아니라 목욕탕, 차고, 지하실, 전망대 등 인접한 건물에도 널리 사용됩니다.

DIY 박공 지붕-장점

먼저, 오늘날 박공 지붕이 왜 그렇게 인기가 있는지, 예를 들어 엉덩이 지붕에 비해 장점이 무엇인지, 어떤 지붕이 가장 적합한 지 알아 보겠습니다.

  • 적합 큰 수지붕 재료의 종류;
  • 디자인이 단순하기 때문에 이 지붕을 직접 만들 수 있습니다.
  • 두 번째 (다락방, 다락방) 바닥 배치 가능성;
  • 이 구조에 지붕을 놓는 것이 쉽습니다.

준비 단계

먼저 지붕의 크기와 경사각을 결정해야 합니다. 이렇게 하려면 강수량, 해당 지역의 눈과 바람 하중, ​​사용할 지붕 재료 유형을 고려해야 합니다.

메모!지붕 각도가 작을수록 구조가 이러한 하중을 더 잘 견딜 수 있습니다. 그러나 경사각이 너무 작으면 허용되지 않습니다. 전체적으로다락방 공간을 사용하므로 중간 지점을 찾아야 합니다.

지붕 건설을 시작하기 전에 지붕이 무엇인지, 무엇으로 구성되어 있는지 숙지해야 합니다. 초안 주택 계획에 따라 향후 지붕의 구조와 모양이 개발됩니다.

박공 지붕은 서로 비스듬히 위치하며 능선에 연결된 두 개의 경사면(경사면)으로 구성됩니다. 지붕 끝 부분에는 삼각형 박공이 형성됩니다.

지붕 프레임에 포함된 요소

마우에를라트종종 (지붕 기초)라고 불리는 것처럼 - 집 벽의 상부에 설치된 서까래 용 지지 빔으로 건물에 하중을 고르게 분산시킵니다. 나무로 만든 집에서는 프레임의 마지막 줄이 mauerlat 역할을 합니다.

벽돌에 Mauerlat 설치 또는 블록 벽강력한 앵커를 사용하여 수행됩니다. Mauerlat은 건조된 목재로 만들어지며 단면적은 100x100mm이고 소방 보호 및 항진균제로 처리됩니다. 최대 150x150mm.

서까래 다리- 지붕 양쪽에 쌍으로 설치하고 용마루에 고정하여 서까래 시스템(지붕 윤곽)을 형성합니다.

설치 피치는 일반적으로 0.6-1.2m 범위이며 사용되는 지붕 재료의 유형에 따라 다릅니다. 지붕이 무거울수록 사용되는 피치는 작아집니다. 서까래는 마른 가장자리 보드로 만들어집니다. 침엽수 종, 두께 50mm. 구조물의 안전성과 내구성을 위해서는 목재에 특수 함침제를 사용해야합니다.

지붕 용마루-서까래 다리를 서로 연결하는 수평 상단선. 벽의 상단 지점을 기준으로 시작 부분과 끝 부분의 높이는 달라서는 안됩니다. 이는 유압 레벨을 사용하여 측정할 수 있습니다.

  1. – 서까래 시스템을 위해 수직으로 설치된 지지대. 너비에 따라 랙을 용마루 빔 바로 아래에 설치하거나 추가로 용마루에서 지붕 처마까지의 공간에 설치할 수 있습니다. 지지대는 다음으로 만들어집니다. 가장자리 보드또는 목재.
  2. 암말- 서까래 시스템의 이러한 요소는 서까래 다리가 너무 짧고 필요한 길이의 돌출부를 만드는 것이 불가능할 때 서까래 다리를 확장하는 데 필요합니다. 그들은 더 작은 부분의 보드를 겹쳐서 못으로 고정하여 서까래 바닥에 부착됩니다.
  3. 실행- 서까래의 다리를 고정하는 수평 빔. 첨부 내부에능선 바닥이나 서까래 다리 중앙에 있습니다.
  4. 퍼프- 서까래 다리를 연결하여 발산을 방지하는 아래에서 고정된 빔.
  5. 창틀- 서까래 시스템을 지지하는 랙이 설치된 통나무집 내부의 내력 벽에 수평으로 놓인 지지 빔. 재료 – 단면이 100x100mm인 목재. 최대 150x150mm..
  6. 스트럿과 랙– 구조에 추가적인 안정성을 제공하는 서까래 다리에 대한 추가 지지대가 타이 또는 빔에 부착됩니다.
  7. 선반– 지붕을 놓는 데 필요한 막대 또는 보드로 만든 구조물은 서까래에 수직으로 부착되며 피치는 지붕 유형에 따라 다릅니다. 아래에 유연한 타일사용 합판 시트, 서까래 위에 연속 카펫으로 깔려 있습니다.

DIY 박공 지붕 - 서까래 시스템의 요소

  • 지붕 구조에 위 구성 요소가 있는지 여부는 유형과 크기에 따라 다릅니다. 박공 지붕에 서까래 시스템을 설치하는 데는 두 가지 옵션이 있습니다. 계층화 된그리고 교수형. 첫 번째 버전에서는 서까래가 부착됩니다. 하단은 mauerlat, 상단은 능선 빔까지입니다. 능선은 지지되어야 합니다. 내부 벽또는 수직 기둥.

매달린 서까래는 상단에서 서로 얹혀 있고 하단에서 타이 또는 바닥 빔에 기대어 있습니다. 나무로 지은 집에서는 서까래를 mauerlat에 고정하는 작업이 미끄러지듯 이루어지므로 집이 줄어들 때 지붕 프레임이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

지붕 트러스란 무엇입니까?

서까래 트러스- 이것 평면 디자인, 여기에는 서까래, 랙, 버팀대 및 버팀대가 포함됩니다. 이 디자인의 주요 임무는 집의 내부 벽에 하중이 가해지지 않고 전체 수직 하중이 외부의 강한 벽으로 전달되도록 모든 요소를 ​​배열하는 것입니다. 범위가 넓을수록 더 많은 기둥과 버팀대가 필요합니다.

DIY 박공 지붕-박공 지붕 트러스

계층화된 서까래 시스템

10~16m 범위의 지붕 유형에 적합합니다. 서까래는 어떤 각도로도 설치할 수 있으며 집에는 내력벽이나 기둥이 필요합니다. 상단 지점에서 서까래는 내부 벽이나 랙으로 지지되는 능선 대들보 위에 있고 하단에는 mauerlat에 있습니다.

이 설계의 하중은 수직이므로 타이 로드를 설치할 필요가 없습니다. 서까래 다리를 강화하려면 설치하십시오. 크로스바그리고 스트럿.

단계별 설치 지침

전체 둘레를 따라 집 벽과 내부에는 mauerlat과 프레임이 앵커 볼트에 부착되어 있으며 내부에서 강한 금속판으로 추가로 고정됩니다.

Mauerlat 아래에 배치해야합니다 방수재료, 루핑 펠트가 가장 자주 사용됩니다. Mauerlat과 침대의 재료는 단면적이 100~150mm인 목재입니다.

DIY 박공 지붕 - Mauerlat 장착

바닥 빔은 서까래 다리 반대편의 mauerlat과 빔에 배치됩니다. 그들은 50x150mm 크기의 가장자리 보드로 만들어졌습니다. 더욱 안전한 이동을 위해 그 위에 바닥을 깔고 셀프 태핑 나사 또는 못으로 고정할 수 있습니다.

용마루 거더 아래에는 침대 위에 스탠드를 설치하여 강력한 힘으로 침대에 고정시킵니다. 금속 모서리, 판 또는 못, 설치 단계는 2m 이하입니다. 랙(지지대)은 레벨을 사용하여 수직으로 정렬되고 적절한 방법으로 임시로 고정됩니다. 그런 다음 도리(리지 빔)를 수직으로 설치된 지지대 위에 놓고 비슷한 방식으로 고정합니다.

DIY 박공 지붕 - 설치 수직 랙능선 아래

서까래 다리는 가장자리 보드로 만들어집니다. 먼저 한쪽 다리의 템플릿을 만들어 능선 빔과 mauerlat에 대한 부착물의 절단 각도를 측정합니다. 결과 템플릿은 서까래 부착 지점의 지붕 양쪽에서 시험되어야 합니다.

절단이 올바르게 완료되면 나머지 서까래가 템플릿에 따라 만들어집니다. Mauerlat과 능선 빔이 엄격하게 수평으로 설치된 경우 템플릿을 모든 장소에서 시험해 볼 필요는 없습니다.

DIY 박공 지붕-주요 구성 요소 고정 다이어그램

보드의 길이가 충분하면 지붕의 돌출부가 30cm 이상 남습니다. 그렇지 않으면 추가 보드 (암말)를 부착하여 서까래를 늘려야합니다.

능선에서는 서까래가 금속판과 못을 사용하여 서로 고정됩니다. 서까래를 mauerlat에 고정하기 위해 금속 브래킷이 사용되며 한쪽 끝은 보드에 박혀 있고 다른 쪽 끝은 mauerlat에 박혀 있으며 모서리와 못도 사용할 수 있습니다.

지붕 폭이 넓은 경우 서까래는 바닥에 서있는 지지대와 서까래 자체에 비스듬히 부착되는 버팀목으로 강화됩니다. 모든 서까래를 설치 한 후 길이를 다시 측정하고 조정할 필요가 없으면 바람 스트립을 보드 끝에 못 박습니다.

중요한!다층 서까래는 매달린 서까래가 있는 시스템보다 더 큰 하중을 견딜 수 있으므로 건설 중에 이 디자인이 선택됩니다. 큰 집다락방 바닥과 단열 지붕이 있습니다.

매달린 서까래 시스템

이 서까래 시스템은 두 건물 건설에 이상적입니다. 투수 지붕, 경간이 6미터를 초과하지 않고 내부 내력벽도 없습니다. 서까래 아래쪽 부분의 지지대는 상단의 mauerlat이며 서로 기대어 있으며 자체 지지대입니다.

이 디자인의 특징은 서까래 다리가 갈라지는 것을 방지하는 조임 장치를 사용해야하므로 집 벽에 파열 하중이 없으며 수직 힘만 작용한다는 것입니다. 용마루 아래에 추가 타이(볼트)를 설치할 수도 있습니다. 모든 건설 작업은 다층 서까래 설치 시스템과 유사하게 수행됩니다.

행잉형 구조물의 특징

  1. 서까래 다리를 고정하는 주요 기능을 수행하는 넥타이가 필수입니다.
  2. 이 시스템을 사용하면 Mauerlat을 완전히 버릴 수 있으며 지붕 재료 위에 놓인 일반 모서리 보드로 교체할 수 있습니다.
  3. 벽에 미리 만들어진 접착 삼각형(서까래 트러스)을 설치할 수 있습니다.

DIY 박공 지붕 - 예 매달린 서까래최종 시스템(다이어그램)

행잉 시스템의 장점은 중앙에 지지대가 없다는 점입니다. 다락방 바닥더 넓어지고 이 공간을 더 합리적으로 계획할 수 있습니다.

이 디자인은 구현하기가 더 쉽고 비용도 적게 듭니다. 건축 자재, 자동으로 비용이 크게 절감됩니다. 주택 건설에 사용하는 것이 좋습니다 작은 크기. 이 디자인의 신뢰성은 상당히 높습니다.

직접 볼 수 있듯이 DIY 박공 지붕은 모든 사람이 완전히 할 수 있는 작업입니다. 모든 일을 올바르게 수행하려면 기본 지식과 구성 기술만 있으면 됩니다.

서까래는 여러 가지 중요한 지붕 기능을 수행합니다. 그들은 미래 지붕의 구성을 설정하고 대기 하중을 흡수하며 재료를 유지합니다. 서까래의 책임 중에는 덮개를 씌우고 부품을 위한 공간을 제공하기 위한 매끄러운 평면을 형성하는 것이 있습니다. 루핑 파이.

지붕의 귀중한 부분이 나열된 작업에 완벽하게 대처하려면 설계 규칙과 원칙에 대한 정보가 필요합니다. 이 정보는 자신의 손으로 박공 지붕 트러스 시스템을 구성하는 사람들과 고용된 건축업자 팀의 서비스에 의지하기로 결정한 사람들 모두에게 유용합니다.

기기 내 서까래 프레임투수 지붕의 경우 목재 및 금속 빔이 사용됩니다. 소스 자료첫 번째 옵션으로는 보드, 통나무, 목재를 사용하십시오.

두 번째는 압연 금속으로 구성됩니다: 채널, 프로필 파이프, I빔, 코너. 덜 중요한 영역에는 가장 무거운 강철 부품과 목재 요소가 결합된 구조가 있습니다.

금속에는 "철" 강도 외에도 많은 단점이 있습니다. 여기에는 주거용 건물 소유자에게 만족스럽지 못한 열 품질이 포함됩니다. 실망스러운 신청 필요 용접 조인트. 대부분의 경우 산업용 건물에는 강철 서까래가 장착되어 있으며 드물게 금속 모듈로 조립된 개인 캐빈이 장착되어 있습니다.

개인 주택의 서까래 구조물을 독립적으로 건설하는 경우 목재가 우선입니다. 작업하기가 어렵지 않고, 더 가볍고, "더 따뜻"하며, 환경적 측면에서 더 매력적입니다. 또한 절점 연결을 만들기 위해 용접 기계나 용접 기술이 필요하지 않습니다.

서까래 - 기본 요소

지붕을 만들기 위한 프레임의 주요 "플레이어"는 서까래이며, 지붕 작업자 사이에서는 서까래 다리라고 합니다. 들보, 버팀대, 주축대, 도리, 타이, 심지어 Mauerlat도 건축의 복잡성과 지붕의 크기에 따라 사용되거나 사용되지 않을 수 있습니다.

박공 지붕 프레임 건설에 사용되는 서까래는 다음과 같이 구분됩니다.

  • 레이어드서까래 다리, 양쪽 발뒤꿈치 아래에는 안정적인 구조적 지지대가 있습니다. 다층 서까래의 아래쪽 가장자리는 통나무 집의 mauerlat 또는 천장 크라운에 닿아 있습니다. 상단 가장자리에 대한 지지대는 인접한 서까래의 거울 유사체 또는 융기 부분 아래에 수평으로 놓인 빔인 도리일 수 있습니다. 첫 번째 경우 서까래 시스템을 스페이서라고하고 두 번째 경우 비 스페이서라고합니다.
  • 교수형서까래는 상단이 서로 마주보고 있고 하단은 추가 빔인 타이를 기반으로합니다. 후자는 인접한 서까래 다리의 두 낮은 ​​굽을 연결하여 서까래 트러스라고 불리는 삼각형 모듈을 만듭니다. 조이면 인장 과정이 약화되어 수직 방향의 하중만 벽에 작용합니다. 매달린 서까래가 있는 구조물은 버팀대 역할을 하지만 버팀대 자체는 벽에 전달되지 않습니다.

서까래 다리의 기술적 특성에 따라 이들로 구성된 구조는 계층형과 교수형으로 구분됩니다. 안정성을 위해 구조물에는 스트럿과 추가 랙이 장착되어 있습니다.

다층 서까래의 상단을 지지하기 위해 판자와 도리를 설치합니다. 실제로 서까래 구조는 설명된 기본 템플릿보다 훨씬 더 복잡합니다.

박공 지붕 프레임의 형성은 일반적으로 서까래 구조 없이 이루어질 수 있습니다. 이러한 상황에서 경사면의 가정 평면은 슬래브, 즉 하중을 지탱하는 박공 위에 직접 놓인 빔으로 형성됩니다.

그러나 이제 우리는 서까래 시스템의 구조에 특히 관심이 있습니다. 박공 지붕, 매달려 있거나 겹쳐진 서까래 또는 두 유형의 조합이 포함될 수 있습니다.

서까래 다리 고정의 미묘함

서까래 시스템은 Mauerlat을 통해 벽돌, 발포 콘크리트, 폭기 콘크리트 벽에 고정되며, Mauerlat은 앵커로 고정됩니다.

나무 프레임인 Mauerlat과 지정된 재료로 만들어진 벽 사이 필수적인지붕재, 방수재 등의 방수층을 깔아줍니다.

벽돌 벽의 상단은 때때로 외부 둘레를 따라 낮은 난간과 같은 것이 있도록 특별히 배치됩니다. 이는 난간 내부에 배치된 영묘와 벽이 서까래 다리를 밀어내지 않도록 하기 위한 것입니다.

목조 주택 지붕 프레임의 서까래가 놓여 있습니다. 상부 크라운어느 쪽이든 천장 빔. 모든 경우의 연결은 노치로 이루어지며 못, 볼트, 금속 또는 나무 판으로 복제됩니다.

어지러운 계산 없이 어떻게 해야 할까요?

목재 빔의 단면적과 선형 치수는 프로젝트에 따라 결정되는 것이 매우 바람직합니다. 설계자는 전체 하중 범위와 기상 조건을 고려하여 보드 또는 빔의 기하학적 매개변수에 대한 명확한 계산 타당성을 제공합니다. 가능한 경우 집 재주꾼디자인 개발이 없으며 그 경로는 유사한 지붕 구조를 가진 주택 건설 현장에 있습니다.

건설되는 건물의 층수에는 신경 쓸 필요가 없습니다. 불안정한 자체 건설 소유자로부터 필요한 치수를 찾는 것보다 감독에게서 필요한 치수를 찾는 것이 더 쉽고 정확합니다. 결국 감독의 손에는 특정 지역의 지붕 1m²당 하중을 명확하게 계산한 문서가 있습니다.

서까래의 설치 단계에 따라 종류와 무게가 결정됩니다. 지붕 이기. 무거울수록 서까래 다리 사이의 거리가 작아야 합니다. 점토 타일을 깔기 위한 용도. 최적의 거리서까래 사이에는 0.6-0.7m가 있고 골판지의 경우 1.5-2.0m가 허용됩니다.

그러나 지붕을 제대로 설치하는 데 필요한 피치를 초과하더라도 탈출구는 있습니다. 이것은 강화 카운터 격자 장치입니다. 사실, 지붕의 무게와 건설 예산이 모두 증가할 것입니다. 따라서 서까래 시스템을 구축하기 전에 서까래의 피치를 이해하는 것이 좋습니다.

장인서까래의 피치를 다음과 같이 계산하십시오. 디자인 특징단순히 경사면의 길이를 동일한 거리로 나누는 것입니다. 단열 지붕의 경우 서까래 사이의 간격은 단열 슬래브의 너비를 기준으로 선택됩니다.

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계층형 서까래 구조

다층 서까래 구조는 매달린 서까래 구조보다 구성이 훨씬 간단합니다. 다층 구조의 합리적인 장점은 적절한 환기를 보장하는 것이며 이는 장기간 서비스와 직접적으로 관련됩니다.

독특한 디자인 특징:

  • 서까래 다리의 능선 뒤꿈치 아래에 지지대가 있어야 합니다. 지지 역할은 도리(기둥이나 건물 내부 벽 또는 인접한 서까래의 상단에 있는 나무 기둥)에 의해 수행될 수 있습니다.
  • 벽돌이나 인조석으로 만든 벽에 트러스 구조를 세우기 위해 Mauerlat을 사용합니다.
  • 지붕 크기가 크기 때문에 서까래 다리에 추가 지지점이 필요한 경우 추가 도리와 랙을 사용합니다.

이 계획의 단점은 사용되는 다락방 내부 공간의 레이아웃에 영향을 미치는 구조 요소가 있다는 것입니다.

다락방이 차갑고 조직이 예상되지 않는 경우 유용한 건물, 박공 지붕을 설치하기 위한 서까래 시스템의 계층 구조가 우선시되어야 합니다.

다층 트러스 구조 건설을 위한 일반적인 작업 순서:

  • 우선, 건물의 높이, 프레임 상단 컷의 대각선 및 수평을 측정합니다. 벽돌과 콘크리트 벽의 수직 편차를 확인하면 시멘트-모래 스크리드로 이를 제거합니다. 통나무 집의 높이를 초과하면 잘립니다. mauerlat 아래에 나무 조각을 놓으면 크기가 중요하지 않은 수직 결함을 해결할 수 있습니다.
  • 침대를 놓을 바닥면도 수평을 유지해야 합니다. Mauerlat과 Purlin은 명확하게 수평이어야 하지만 동일한 평면에 나열된 요소의 위치는 필요하지 않습니다.
  • 우리는 모든 것을 처리합니다 나무 부품난연제 및 방부제를 사용하여 설치하기 전 구조물.
  • 콘크리트와 벽돌 벽우리는 Mauerlat 설치 아래 방수 처리를 합니다.
  • mauerlat 빔을 벽에 놓고 대각선을 측정합니다. 필요한 경우 이상적인 형상을 얻기 위해 막대를 약간 이동하고 모서리를 돌립니다. 필요한 경우 프레임을 수평으로 정렬합니다.
  • Mauerlat 프레임을 장착합니다. 빔은 비스듬한 노치를 사용하여 단일 프레임으로 결합되며 조인트는 볼트로 복제됩니다.
  • Mauerlat의 위치를 ​​​​고정합니다. 고정은 벽에 미리 설치된 나무 플러그에 스테이플을 사용하거나 앵커 볼트를 사용하여 수행됩니다.
  • 엎드린 자세의 위치를 ​​표시합니다. 축은 양쪽에서 동일한 거리로 mauerlat 막대에서 후퇴해야 합니다. 지지대가 없는 기둥에만 런이 고정되는 경우 해당 기둥에 대해서만 표시 절차를 수행합니다.
  • 우리는 2층 방수재로 침대를 설치합니다. 앵커 볼트로 베이스에 부착하고, 와이어 트위스트나 스테이플로 내벽에 연결합니다.
  • 서까래 다리의 설치 지점을 표시합니다.
  • 우리는 랙을 일정한 크기로 잘라냈습니다. 왜냐하면... 우리 침대는 수평선에 노출되어 있습니다. 랙의 높이는 도리와 빔의 단면 치수를 고려해야 합니다.
  • 우리는 랙을 설치합니다. 설계에 따라 제공되는 경우 스페이서로 고정합니다.
  • 우리는 도리를 선반 위에 놓았습니다. 형상을 다시 확인한 다음 브래킷, 금속판 및 목재 장착판을 설치합니다.
  • 테스트 서까래 보드를 설치하고 그 위에 절단 영역을 표시합니다. Mauerlat이 수평선에 엄격하게 설정되어 있으면 나중에 지붕의 서까래를 조정할 필요가 없습니다. 첫 번째 보드는 나머지를 만들기 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.
  • 서까래의 설치 지점을 표시합니다. 표시를 위해 민속 공예가는 일반적으로 서까래 사이의 간격과 길이가 같은 한 쌍의 칸막이를 준비합니다.
  • 표시에 따라 서까래 다리를 설치하고 먼저 바닥에서 mauerlat에 고정한 다음 상단에서 도리까지 서로 고정합니다. 두 번째 서까래는 와이어 묶음으로 Mauerlat에 나사로 고정됩니다. 목조 주택에서는 서까래가 맨 윗줄의 두 번째 크라운에 나사로 고정됩니다.

서까래 시스템이 완벽하게 만들어지면 레이어 보드가 어떤 순서로든 설치됩니다.

이상적인 구조에 대한 확신이 없으면 외부 서까래 쌍이 먼저 설치됩니다. 새로 설치된 서까래의 위치가 조정되는 것에 따라 제어 줄이나 낚싯줄이 그 사이에 늘어납니다.


서까래 다리의 길이로 인해 필요한 길이의 돌출부가 형성되지 않는 경우 필렛을 설치하여 서까래 구조의 설치가 완료됩니다. 그건 그렇고, 목조 건물의 경우 돌출부는 건물의 윤곽을 50cm까지 "확장"해야합니다. 캐노피를 정리할 계획이라면 그 아래에 별도의 미니 서까래가 설치됩니다.

자신의 손으로 박공 서까래 기초를 만드는 방법에 대한 또 다른 유용한 비디오:

매달린 서까래 시스템

매달린 다양한 서까래 시스템은 삼각형입니다. 삼각형의 위쪽 두 변은 한 쌍의 서까래로 접혀 있고, 밑부분은 아래쪽 뒤꿈치를 연결하는 끈입니다.

조임을 사용하면 추력 효과를 중화할 수 있으므로 외장재, 지붕의 무게와 계절에 따라 강수량의 무게만이 서까래 구조가 매달린 벽에 작용합니다.

매달린 서까래 시스템의 특성

매달린 서까래 구조의 특징:

  • 대부분의 경우 나무로 만들어지고 덜 자주 금속으로 만들어진 넥타이가 의무적으로 존재합니다.
  • Mauerlat 사용을 거부할 가능성이 있습니다. 목재 프레임은 이중 방수 처리된 보드로 성공적으로 교체될 수 있습니다.
  • 미리 만들어진 닫힌 삼각형(트러스)을 벽에 설치합니다.

교수형 방식의 장점은 랙이 없는 지붕 아래 공간을 포함하므로 기둥과 칸막이 없이 다락방을 구성할 수 있습니다. 단점이 있습니다.

그 중 첫 번째는 경사의 가파른 정도에 대한 제한입니다. 경사 각도는 삼각형 트러스 범위의 최소 1/6일 수 있으며 더 가파른 지붕을 강력히 권장합니다. 두 번째 단점은 처마 장식 장치를 올바르게 설치하려면 자세한 계산이 필요하다는 것입니다.

무엇보다도 트러스의 각도를 정밀하게 설치해야 합니다. 매달린 서까래 시스템의 연결된 구성 요소 축은 지점에서 교차해야 하며, 그 투영은 Mauerlat의 중심 축 또는 이를 대체하는 라이닝 보드에 있어야 합니다.

긴 스팬 행잉 시스템의 미묘함

넥타이는 매달린 서까래 구조의 가장 긴 요소입니다. 시간이 지남에 따라 모든 목재의 일반적인 현상처럼 자체 무게의 영향으로 변형되고 늘어집니다.

경간이 3~5m인 주택의 소유자는 이러한 상황에 대해 크게 걱정하지 않지만, 경간이 6m 이상인 건물의 소유자는 조임 시 기하학적 변화를 배제한 추가 부품 설치를 고려해야 합니다.

장경간 박공 지붕의 서까래 시스템 설치 다이어그램에서 처짐을 방지하려면 매우 중요한 구성 요소가 있습니다. 할머니라고 불리는 펜던트 입니다.

대부분의 경우 트러스 상단에 나무못이 부착된 블록입니다. 헤드스톡을 랙과 혼동해서는 안 됩니다. 아래쪽 부분이 퍼프에 전혀 닿아서는 안됩니다. 그리고 행잉 시스템의 지지대로 랙을 설치하는 것은 사용되지 않습니다.

결론은 주축 대가 능선 어셈블리에 매달려 있고 볼트 또는 못을 박은 나무 판을 사용하여 조임 장치가 부착된다는 것입니다. 늘어진 조임을 교정하기 위해 나사형 또는 콜릿형 클램프가 사용됩니다.

조임 위치는 리지 어셈블리 영역에서 조정될 수 있으며 헤드 스톡은 노치로 단단히 연결될 수 있습니다. 비거주 다락방의 막대 대신 보강재를 사용하여 설명된 인장 요소를 만들 수 있습니다. 연결 영역을 지지하기 위해 두 개의 빔으로 타이가 조립되는 곳에 헤드스톡이나 행거를 설치하는 것도 권장됩니다.

개선된 행잉 시스템에서 유사한 유형주축대는 브레이스 빔으로 보완됩니다. 결과 마름모의 응력 힘은 시스템에 작용하는 벡터 하중의 적절한 배치로 인해 자연스럽게 소멸됩니다.

결과적으로 서까래 시스템은 사소한 현대화로 안정적이며 너무 비싸지 않습니다.


다락방 걸이형

증가시키기 위해서는 사용 가능한 공간다락방의 서까래 삼각형 조임이 능선에 더 가깝게 이동됩니다. 완전히 합리적인 움직임에는 추가적인 이점이 있습니다. 퍼프를 천장 안감의 기초로 사용할 수 있습니다.

반팬으로 자르고 볼트로 복제하여 서까래에 연결합니다. 짧은 주축대를 설치하여 처짐을 방지합니다.

다락방 교수형 구조의 눈에 띄는 단점은 정확한 계산. 직접 계산하는 것은 너무 어렵습니다. 기성 프로젝트를 사용하는 것이 좋습니다.

어떤 디자인이 더 비용 효율적인가요?

비용은 독립 건축업자에게 중요한 논거입니다. 당연히 두 가지 유형의 서까래 시스템의 건설 가격은 다음과 같은 이유로 동일할 수 없습니다.

  • 다층 구조의 건설에서는 서까래 다리를 만들기 위해 작은 단면의 보드 또는 빔이 사용됩니다. 왜냐하면 다층 서까래에는 그 아래에 두 개의 안정적인 지지대가 있으며, 매달린 버전보다 전력 요구 사항이 낮습니다.
  • 매달린 구조물을 건설할 때 서까래는 두꺼운 목재로 만들어집니다. 조이려면 비슷한 단면을 가진 재료가 필요합니다. Mauerlat의 포기를 고려하더라도 소비량은 훨씬 더 높아질 것입니다.

재료 등급을 저장할 수 없습니다. 두 시스템의 하중 지지 요소에는 서까래, 도리, 판자, mauerlat, 주축대, 랙, 2등급 목재가 필요합니다.

크로스바 및 인장 타이의 경우 1등급이 필요합니다. 덜 중요한 목재 오버레이 제조에는 3등급을 사용할 수 있습니다. 계산하지 않고도 행잉 시스템을 구성할 때 고가의 재료가 더 많이 사용된다고 말할 수 있습니다.

행잉 트러스는 시설 옆의 개방된 공간에서 조립된 후 위층으로 운반 및 조립됩니다. 목재에서 무거운 삼각형 아치를 들어 올리려면 장비가 필요하며 임대료를 지불해야합니다. 그리고 매달린 버전의 복잡한 노드에 대한 프로젝트도 가치가 있습니다.

교수형 카테고리 트러스 구조 건설에 대한 비디오 지침:

실제로 두 개의 경사가 있는 지붕의 서까래 시스템을 구성하는 방법에는 더 많은 방법이 있습니다.

실제로 소규모로 적용 가능한 기본 품종만을 기술하였습니다. 시골집그리고 건축학적 트릭이 없는 건물들. 그러나 제시된 정보는 간단한 트러스 구조의 구축에 대처하기에 충분합니다.

가장 단순한 박공 지붕도 가장 신뢰할 수 있습니다. DIY 실행이 가능하다고 해서 자신감이 생기는 것은 아닙니다. 작업을 시작하기 전에 적격한 결정을 내리고 구현하려면 설계 기능을 철저히 숙지해야 합니다.

박공 지붕 구조의 구성 및 특징

박공지붕은 두 개의 직사각형 경사면이 일정한 각도로 교차하여 형성된 지붕입니다. 이 장치는 가장 안정적이고 간단하므로 평균적인 목공 기술을 가진 사람이라도 스스로 박공 지붕을 설치할 수 있습니다.

지붕의 기초는 지붕 파이와 마감 코팅을 지지하는 역할을 하는 서까래 시스템입니다. 지붕의 수명과 집에서의 편안함은 강도와 ​​신뢰성에 달려 있습니다. 정기적인 바람과 눈 하중을 받는 서까래 시스템은 건물 본체에 단단히 고정되어야 합니다. 이 문제는 단단히 고정된 Mauerlat을 사용하여 해결되었습니다. 상부 평면집의 벽. 이를 통해 안정적으로 보호하는 거의 모놀리식 시스템이 생성됩니다. 실내 공간외부 환경의 모든 징후로부터 집으로.

포토 갤러리 : 박공 지붕 아래 공간을 활용하는 방법

박공 지붕 아래에서 배열할 수 있습니다. 주거용 다락방 덴마크식 하프힙이 있는 박공 지붕은 건물의 외관을 향상시키고 다락방의 크기를 늘릴 수 있습니다. 차고 위의 다락방은 예비 부품을 보관하거나 휴게실을 만들거나 가정용 장비 창고를 갖추는 데 사용할 수 있습니다. 박공 지붕 아래 다락방의 면적은 능선의 높이와 경사면의 경사각에 따라 다릅니다.

박공 지붕 트러스 시스템 설계

두 개의 반대 경사가 있는 지붕은 개인 주택에 사용되는 가장 일반적인 디자인입니다. 주택 건설. 교차선은 능선을 형성하고 외부 서까래 다리의 측면 개구부는 폐쇄된 지붕 아래 공간을 만드는 수직으로 위치한 벽인 박공을 구성하는 역할을 합니다. 강력하고 내구성 있는 구조를 얻기 위해 많은 지지 및 보강 요소가 사용되어 전체 구조에 추가적인 강성을 부여합니다. 박공 구조는 가장 견고한 삼각형을 기반으로 합니다. 기하학적 도형. 서까래 시스템은 다음과 같은 주요 요소로 구성됩니다.

  1. Mauerlat은 집의 프레임과 서까래 시스템 사이의 연결 요소 역할을 하는 목재 빔입니다. 나사산 막대, 앵커 나사 또는 와이어 하네스를 사용하여 벽에 부착됩니다. 목재의 단면 크기는 100x100~150x150mm이며 건물 크기, 층수 및 지붕 모양에 따라 다릅니다.
  2. 서까래 다리는 50x150 또는 100x150mm 크기의 나무 기둥으로 지붕 ​​상단과 능선을 연결하고 mauerlat의 반대쪽 끝과 얹혀 있습니다. 서까래는 지붕 시스템의 주요 하중 지지 요소로, 바람, 눈, 비, 구조물 자체 중량 등 모든 유형의 외부 하중을 지탱합니다.

    서까래 트러스는 지붕의 하중 지지 프레임을 형성하고 기하학적 형태를 결정합니다.

  3. Lezhen - 내부 내력벽을 지지하여 수평으로 놓인 목재 빔. 벤치의 크기는 일반적으로 mauerlat의 크기와 같습니다. 루프랙을 지지하는 제품입니다.
  4. 조임은 서까래 시스템을 걸 때 사용되는 요소입니다. 그 목적은 서까래 다리의 하단에서 발생하는 인장력을 보상하는 것입니다.
  5. 랙 - 바 정사각형 단면, 하중의 일부를 서까래에서 빔으로 전달합니다.
  6. 버팀목은 서까래 다리에서 타이로 하중의 일부를 전달하는 구조 요소입니다. 이러한 방식으로 강도 특성이 향상된 트러스가 형성됩니다.
  7. 카운터 그릴 - 나무 블록서까래의 상단 가장자리에 채워지는 25x50에서 50x50mm 크기. 카운터 격자의 목적은 교육입니다 환기 간격외장과 방수 필름 사이. 이 요소는 다락방에 루핑 파이를 설치할 때 필요합니다.
  8. 덮개는 마감 지붕 덮개를 설치하기 위한 지지 기반입니다. 덮개는 단단하거나 희박할 수 있으며 25mm 두께의 보드, 방수 합판, OSB 시트 및 기타 유사한 재료로 만들 수 있습니다. 선반 디자인의 선택은 마감 코팅의 특성에 따라 다릅니다.
  9. 능선은 반대편 경사면이 교차하는 수평 보입니다.
  10. 지붕 돌출부는 건물 벽에서 최대 40cm 떨어진 서까래의 연속입니다. 벽이 젖는 것을 방지하고 밑면을 배치하는 역할도 합니다. 필수적인 부분지붕 공간 환기 시스템. 서까래 길이가 부족하면 돌출부가 생깁니다. 추가 세부정보연장하기 위해-암말.

    박공 지붕의 서까래 시스템은 Mauerlat과 능선에 놓인 삼각형 트러스, 덮개 및 구조를 강화하는 여러 보조 요소로 구성됩니다.

박공 지붕의 서까래 시스템에 대한 하중 계산

서까래 시스템은 두 가지 유형으로 나눌 수 있는 특정 하중을 경험합니다.

  1. 다른 요인과 독립적으로 작용하는 일정한 하중. 크기는 루핑 파이의 디자인에 따라 결정되며 방수 및 수증기 차단 필름, 단열재, 추가 요소, 패스너 및 마감재를 포함하여 루핑 덮개의 기타 요소의 무게로 구성됩니다. 실제로 집 지붕의 모든 구성 요소의 평균 무게는 약 40~45kg/m2입니다. 보다 정확하게는 이 값은 사용된 각 재료의 특정 하중 값을 합산하여 계산할 수 있으며, 이는 참조 표에서 가져올 수 있습니다. 지붕의 무게를 계산할 때 10%의 안전 여유를 제공하는 것이 좋습니다.

    하중을 계산할 때 루핑 파이의 각 요소의 무게가 고려됩니다.

  2. 가변 하중. 여기에는 강도에 따라 바람과 눈의 영향이 포함됩니다. 본질적으로 집의 지붕은 바람의 하중을 흡수하는 돛과 같습니다. 법선을 따라 지붕에 직접 충격을 가하는 힘은 경사면의 경사각에 따라 달라집니다. 경사각이 작을수록 하중은 낮아집니다. 동시에 풍하측 경사면에 난류가 발생하고 역방향 영향 벡터로 지붕에 하중이 나타납니다. 허리케인 바람이 불 때 양력은 630kg/m2에 달할 수 있습니다. 가변 하중에는 눈의 영향도 포함됩니다. 또한 명확하게 정의된 지역 지표도 있다는 점에 유의해야 합니다.

    풍하중은 큰 찢김 및 전복력을 생성하므로 지붕의 위험 요소입니다.

분명히 지붕 구조와 재료를 선택할 때 지역 기후 조건을 고려하여 눈과 바람으로 인한 하중을 신중하게 계산하는 것이 중요합니다. 이러한 부하는 SNiP 2.01.07-85를 기반으로 작성된 맵에서 결정될 수 있습니다.

지도를 통해 바람의 세기와 바람의 세기를 확인할 수 있습니다. 적설량건설 지역에서

각 지역별 지도에 표시된 눈과 풍하중 값을 표준이라고 합니다. 계산된 적설 하중을 얻으려면 표준 값에 지붕 경사각을 고려한 특수 계수를 곱해야 합니다. 이 계수는 다음과 같습니다.

  • 1 경사가 25o 미만인 경우;
  • 25에서 60o까지의 경사각에서 0.7;
  • 경사가 더 가파른 경우 0입니다.

설계 풍하중은 다음을 곱하여 결정됩니다. 규범적 가치건물의 높이와 건설이 수행되는 지역의 유형을 고려한 계수로 계산됩니다.

표: 풍하중 계산을 위한 보정 계수(건물 높이 및 지형 유형 고려)

가장 널리 사용되는 지붕 재료의 특정 하중은 다음 표에서 확인할 수 있습니다.

표: 일부 지붕 재료의 중량 표시기

영향의 특성을 고려하십시오. 다른 유형부하는 집계로만 처리할 수 있으므로 이러한 성격의 계산은 숙련된 전문가에게 맡겨야 합니다.

비디오 : 서까래 시스템 계산

박공 지붕 서까래 시스템의 종류

건설 원리에 따르면 서까래 시스템에는 두 가지 유형이 있습니다.

  1. 교수형.
  2. 계층화.

매달린 서까래는 건물 상자 내부에 중간 벽이 없는 경우 하중 지지 지지대가 최대 10m 거리에 있는 건물에 사용됩니다. 다른 경우에는 다층 서까래 시스템을 사용해야 합니다.

매달린 서까래 시스템의 특징

서까래 걸기의 지지대는 외벽입니다. 아치는 상단에 연결부가 있기 때문에 수직하중이 가해지면 하부 지지대파열 하중이 생성됩니다. 이를 보상하기 위해 서까래 다리의 하단 사이에 수평 인대가 사용됩니다. 그 결과는 견고한 전력 삼각형입니다. 다락방 공간을 구성할 때 바닥 빔이 장력으로 사용됩니다. 다양하게 가능 건설적인 솔루션매달린 서까래 시스템:

  1. 단순한 3관절 아치입니다. 삼각형 모양의 구조입니다. 이 경우 조임은 장력에만 작용하며 지지는 되지 않습니다. 따라서 일반으로 대체 가능합니다. 금속 빔. 이 경우 처마 장식 어셈블리의 연결은 목재 오버레이 또는 금속판을 사용하여 간단한 직교 삽입으로 이루어집니다.

    세 개의 경첩이 달린 아치는 박공 지붕의 가장 단순한 트러스 디자인입니다.

  2. 보강된 3개의 힌지 아치. 이 계획은 이전에 건설 중에 사용되었습니다. 산업용 건물, 경간 길이가 6미터를 초과한 경우. 조임은 나무로 만든 주축대에 매달려 있습니다. 노드는 다음을 사용하여 연결됩니다. 금속 부품장력 조절 장치가 장착되어 있습니다. 이러한 시스템의 주요 하중은 지붕 용마루에 떨어집니다. 이러한 서까래 시스템은 개별 주택 건설에는 사용되지 않습니다.

    강화된 3개의 힌지 아치는 수직 보강재(주축대)가 있고 관절의 장력을 조정하는 기능이 있다는 점에서 단순한 아치와 다릅니다.

  3. 돌출된 드로스트링이 있는 연결형 아치. 이 옵션에서는 서까래 다리를 올려진 끈에 걸어 지붕 용마루를 통해 부분적으로 언로드합니다. 다락방 바닥 수준에서 최소 2.2m 높이까지 올라갑니다. 이 시스템은 지붕 아래 공간에 다락방 공간을 구성하는 데 이상적입니다. 서까래와 넥타이의 연결은 삽입으로 이루어지며 그 결과 노드의 연결이 움직이지 않게 됩니다.

    돌출된 타이가 있는 힌지 아치는 다락방 지붕 아래 공간을 설치하는 데 이상적입니다.

  4. 크로스바가 있는 3개의 힌지 아치는 추가 힘 삼각형을 생성하여 서까래 시스템을 강화하는 데 사용됩니다. 시스템은 상당한 파열 부하 하에서 사용됩니다. 크로스바와 서까래 사이의 연결은 고정되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 전체 시스템이 필요한 강성을 갖지 못하게 됩니다.

    추가 수평 요소(크로스바)는 추력 하중에 대한 시스템의 저항력을 높여줍니다.

볼트는 하단 조임과 달리 장력이 아닌 압축에 작용합니다.

나열된 요소 외에도 지붕 뼈대를 강화하는 데 다른 요소도 사용됩니다. 서까래에 가장 큰 하중이 가해지는 시스템의 스트럿과 랙이 매우 인기가 있습니다.

하중이 가장 많이 걸리는 장소에서는 버팀대와 랙으로 트러스를 보강할 수 있습니다.

비디오 : 서까래 시스템 단계별

계층화된 서까래 시스템

폭이 10m 이상인 건물에는 다층 서까래가 사용됩니다. 그들은 서까래 시스템에 대한 추가 지원을 제공하는 건물 내부에 내 하중 벽이 있다는 특징이 있습니다. 계층 구조에는 여러 유형이 있습니다.


비추력 계층 시스템에서 주요 부하는 다음과 같습니다. 지붕 프레임 Mauerlat로 전송됨

박공 지붕 서까래의 피치 결정

서까래 시스템의 충분한 강도를 보장하는 문제는 요소 제조용 재료를 선택하고 설치 매개변수를 계산하여 해결됩니다. 서까래의 피치는 이러한 요소 중 하나이며 루핑 파이의 무게에 따라 선택됩니다. 지지 빔 사이의 거리는 일반적으로 0.6-1.5m 이내로 설정됩니다. 서까래 사이의 실제 피치는 지붕의 기하학적 구조에 따라 달라지며 다음과 같이 계산됩니다.

  1. 서까래 다리의 수가 결정됩니다. 이렇게하려면 n = L / d 1 + 1 비율을 사용해야합니다. 여기서 n은 서까래 다리 수, L은 능선을 따라 지붕 길이, d 1은 서까래 사이의 원하는 거리입니다.
  2. 서까래 사이의 예상 거리가 계산되며, 능선을 따라 있는 지붕의 길이는 이전 단락에서 얻은 양인 d = L / n으로 나뉩니다.

예를 들어, 지붕 길이가 13m이고 서까래 사이의 선호 거리가 750mm인 옵션을 고려하십시오(세라믹 타일이 있는 지붕 옵션).

  1. 서까래 다리 수 n = 13000 / 750 +1 = 18.33. 서까래의 수는 정수여야 하므로 이 값을 19로 반올림합니다.
  2. 서까래 피치 d = 13000: 19 = 684(mm).

따라서 우리가 선택한 지붕에는 서까래를 68.4mm 단위로 설치해야 합니다.

얻은 결과는 서까래 축 사이의 거리라는 것을 기억해야합니다.

박공 지붕의 서까래 시스템 매듭

우리는 위의 하중 지지 지붕 구조 노드의 주요 연결 유형에 대해 이미 논의했습니다. 그러나 서까래 시스템을 더욱 안정적이고 내구성있게 만드는 보조 재료에 대해 더 자세히 설명하는 것이 합리적입니다.

다양한 모양의 금속판과 모서리를 사용하여 서까래 시스템을 설치할 때 부품의 고정을 강화할 수 있습니다.

이러한 제품은 최대 1.5mm 두께의 아연 도금 강철로 만들어집니다. 구성이 다르며 모든 유형의 연결에 설치할 수 있습니다.

포토 갤러리 : 박공 지붕 서까래 시스템 노드의 연결 유형

능선 부분에서 서까래 다리는 일반적으로 볼트가 달린 평판으로 연결됩니다. 서까래 시스템의 구조를 강화하려면 체결 장치의 구성에 맞는 금속판을 선택해야 합니다. 슬라이딩 노드 메이트 언로드 트러스 구조 서까래 시스템의 접합점은 금속 삽입물로 추가로 강화될 수 있습니다. 사용된 서까래 시스템의 유형에 따라 용마루 어셈블리를 부착하는 방법이 다릅니다. 무거운 하중에서 작동하는 평평한 연결에서는 네일 플레이트를 사용하는 것이 편리합니다.

서까래 시스템의 모든 연결 노드는 하중을 재분배하고 하중 지지 요소를 강화하여 서까래를 강화하는 기능을 수행합니다. 따라서 하부에는 서까래가 mauerlat에 직각으로 지지되어 적절한 삽입물이 만들어집니다.

서까래 시스템을 강화하기 위해 최대 연결을 사용하려고합니다. 지지력, 예를 들어 서까래를 mauerlat에 직각으로 삽입

또한 추가 보강을 위해 도킹 지점에 금속 장착 플레이트가 사용됩니다. 서까래에 버팀목을 설치할 때도 동일한 원리가 사용됩니다. 어떠한 경우에도 결합 부품은 "안정적으로" 작동해야 하며 작동 중에 움직이지 않아야 합니다.

모든 부품은 해당 축을 따라 로드되어야 합니다.

서까래 시스템에는 세 가지 주요 유형의 노드가 있습니다.

  1. 능선 연결. 이것은 경사면의 교차선을 따라 주어진 각도로 두 개의 서까래 다리를 결합하는 것입니다. 힌지형이거나 블라인드형일 수 있습니다. 전자는 목재 또는 통나무집에 서까래 시스템을 구축할 때 사용되며 거의 전체 수명 동안 계절에 따라 처지거나 올라가는 경향이 있습니다. 블라인드 연결은 건축용 석재로 만든 주택의 서까래 시스템에 사용됩니다. 이러한 건물에서는 강화된 벨트가 벽 상단에 설치되어 측면 하중을 받습니다.
  2. 서까래 다리의 하단을 Mauerlat에 고정합니다. 지지 빔과 비스듬히 위치하므로 건물 외부를 향하는 슬라이딩 벡터가 생성됩니다. 이를 보완하기 위해 mauerlat에 컷인이 만들어지고 서까래에 뒤꿈치가 만들어집니다. 서까래는 강조된 홈에 삽입되고 빔의 리브를 통해 못으로 mauerlat에 고정됩니다. 추가의 지지 부품바에서. 서까래 빔을 움직여야 하는 경우( 목조 통나무 집), 적용하다 슬라이딩 고정장치. 이를 통해 벽 높이의 계절적 변화를 보상할 수 있습니다.
  3. 다른 노드. 서까래 시스템의 다른 모든 부분은 본질적으로 압축 시 작동하는 추력 요소이며 거의 인장 시 작동하지 않습니다. 하중이 가해지면 움직이지 않도록 결합 부품을 절단하여 설치됩니다. 이러한 부품에는 크로스바, 스트럿, 랙, 정지 장치 및 기타 유사한 부품이 포함됩니다.

보다 내구성 있는 연결을 위해 위에서 언급한 추가 요소가 사용됩니다.

박공 서까래 시스템 설치

현재 건설 시장에서는 특정 건물의 개별 지붕 트러스 생산 서비스를 제공하고 있습니다. 이 서비스에는 다음과 같은 여러 가지 장점이 있습니다.

  1. 특수 장비 및 조립 기술을 사용하여 제품 품질을 보장합니다.
  2. 트러스의 모든 부분이 난연 처리되어 있으므로 화재 방지 측면에서 안전합니다.
  3. 특수 화합물로 제품을 항균 처리하여 수명을 늘립니다.
  4. 기성 트러스를 쉽게 설치할 수 있습니다.

이 서까래 시스템 설치 방법의 유일한 단점은 제품 가격이 상대적으로 높다는 것입니다.

을 위한 자가 건설박공 지붕의 경우 전문 제조업체에서 주문한 기성 지붕 트러스를 사용할 수 있습니다.

지상에 지붕 트러스 조립

트러스를 만들기 위해 집 바로 옆에 충분한 크기의 평평한 영역이 있는 경우 지상에 서까래를 조립하는 것이 사용됩니다. 이 경우 완전한 트러스가 장착되지 않고 3~4개 부품으로 구성된 견고한 구조가 설치되어 2~3명의 노력으로 설치 장소까지 들어올릴 수 있습니다. 리프팅은 썰매를 따라 로프를 사용하여 수행됩니다. 이 조립 방법의 장점은 다음과 같은 기능을 사용할 수 있다는 것입니다. 단일 템플릿무엇이 제공되는가 높은 정밀도각 구조 요소의 제조. 아래 트러스 부분 설치에 가능한 옵션은 다음과 같습니다.

  1. 트러스 조립을 위한 통로를 만드세요. 이는 세 개의 플랫폼으로 구성되며, 그 사이의 거리는 결합 부품의 길이에 해당합니다. 동일한 수평면에 위치한 여러 보드 또는 빔으로 조립할 수 있습니다.

    지상에 트러스 프레임을 조립하는 편의를 위해 구조 부품을 배치할 수 있는 특정 크기의 여유 공간과 보조 요소가 필요합니다.

  2. 첫 번째 트러스를 조립하려면 두 개의 서까래 다리와 넥타이(하부 또는 상단)를 가져와야 합니다.
  3. 부품을 슬립웨이에 배치한 후 트러스 도면에 따라 배치하고 못으로 고정합니다. 기술 문서에 지정된 치수를 준수하는지 트러스 블랭크를 확인하십시오. 필요한 경우 구성 요소의 위치를 ​​조정하십시오.
  4. 추가 고정 플레이트를 사용하여 트러스 유닛에 부품을 최종 고정합니다. 네일 플레이트는 턱 아래에 추가로 두꺼운 강철 패드를 사용하여 파워 클램프를 사용하여 설치할 수 있습니다.

    파워 클램프를 사용하면 네일 플레이트를 미리 조인 다음 편리한 방법으로 고정할 수 있습니다.

  5. 두 번째 트러스 부분을 첫 번째 트러스 위에 놓고 템플릿 역할을 하는 하부 트러스의 윤곽을 정확히 따라 클램프로 고정합니다. 두 번째 트러스를 조립한 후 측면으로 떼어냅니다.
  6. 만들다 필요한 수량농장, 이전 단락의 작업을 반복합니다. 이는 제조된 모든 트러스의 완전한 준수를 보장합니다.

    하나의 템플릿을 사용하여 트러스를 만들 때 서로의 크기와 모양이 정확히 반복됩니다.

설치 현장에 서까래 시스템 설치는 다음과 같이 수행됩니다.

  1. 처음 두 개의 트러스가 지붕까지 올라갑니다. 이를 위해 여러 개의 빔과 상당히 강한 로프로 구성된 경사 바닥을 사용할 수 있습니다.
  2. 지붕 끝 부분의 박공 트러스가 먼저 설치됩니다. 수직으로 엄격하게 설치하고 임시 지브로 Mauerlat에 고정해야 합니다.

    박공 트러스를 먼저 설치해야 합니다.

  3. 서까래 다리 위치에 수직인 박공 트러스 사이에 건설 코드가 늘어납니다.
  4. 각 후속 트러스는 이전에 계산된 서까래 간격에 따라 설치됩니다.

    모든 트러스가 수평으로 설치되었는지 확인하기 위해 외부 구조물 사이에 끈을 늘립니다.

  5. 마지막 트러스를 설치한 후 서까래 시스템의 전체 구조를 도리로 강화한 후 임시 고정 장치를 해체합니다.
  6. 다음으로 서까래 시스템 설계에 제공되는 지브, 능선 빔, 지지대, 랙 등 나머지 구조 요소가 설치됩니다.

지붕은 마지막에 추가되는 덮개로 인해 추가적인 강도가 부여됩니다.

설치 현장에서 서까래 다리를 직접 조립

서까래의 국지적 조립은 작은 지붕에 사용됩니다. 동시에, 블랭크 바가 위쪽으로 공급되어 절단됩니다. 필요한 세부 사항. 설치는 서까래 다리 설치부터 시작하여 아래에서 위로 수행됩니다. 서까래 시스템의 수평 레벨은 장력 코드로 제어되며 트러스 조립체의 수직도는 수직선으로 제어됩니다. 설치 절차는 동일합니다. 먼저 박공 트러스를 설치한 다음 편리한 순서로 나머지를 설치합니다.

지붕에 서까래 시스템을 직접 조립하는 작업은 랙 설치로 시작됩니다. 능선 대들보, 서까래가 놓인 곳

도면의 요구 사항을 엄격하게 충족하면 서까래 시스템을 직접 설치할 수 있습니다. 혼자서는 거의 불가능하기 때문에 보조원 1~2명의 참여가 필수입니다.

비디오 : DIY 서까래 설치

박공 지붕용 서까래 프레임을 조립할 때 특정 규칙을 준수하는 것이 중요합니다.

  1. 서까래 시스템 설치에 사용되는 모든 목재는 방부제 및 난연성 화합물로 처리되어야 합니다.
  2. 함께 일할 때 수동 전동 공구지침에 명시된 안전 요구 사항을 준수해야 합니다.
  3. 네일 플레이트를 망치로 두드려서 설치할 수는 없습니다. 이로 인해 변형이 발생할 수 있습니다. 설치 시에는 클램핑 도구를 사용해야 합니다.
  4. Mauerlat 아래에 방수 층을 놓아야 합니다. 전통적으로 루핑 펠트가 이를 위해 사용되었습니다.
  5. 서까래 시스템을 설치할 때 보호 코팅이 된 패스너를 사용해야 합니다.
  6. 서까래 시스템의 설치는 건조하고 바람이 없는 날씨에 수행해야 합니다.

비디오 : 금속 타일용 박공 지붕

다른 것과 마찬가지로 루핑 시스템, 박공 지붕에는 신중하고 책임감있는 태도가 필요합니다. 그러한 지붕 건설의 실수는 일반적으로 비용이 많이 듭니다. 재료를 신중하게 선택하는 것뿐만 아니라 올바르게 사용하는 것도 중요합니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 작업은 독립적으로 수행될 수 있습니다. 행운을 빕니다!

읽는 시간 ≒ 10분

개인 주택 건설에서 가장 일반적인 옵션은 mauerlat에서 능선까지 손으로 조립한 박공 지붕입니다. 이 기사 아래에는 그림과 사진이 있으며 자세한 단계별 지침은 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 또한 능선의 높이와 이것이 다락방 공간의 기능에 어떻게 의존하는지 배우고 서까래 시스템의 두께와 피치를 계산하는 방법을 배웁니다.

클래식 박공 지붕

어떤 종류의 지붕이 있나요?

개인 주택의 주요 지붕 유형

박공 지붕이 무엇인지 명확하게 상상하려면 개인 주택 건설에 어떤 다른 옵션이 사용되는지 살펴보십시오. 그리고 이것이 전부는 아니지만 가장 인기가 있습니다.

  1. - 민간 부문 건설을 위한 가장 간단한 코팅 옵션입니다. 주로 시골집과 다용도실에 사용됩니다.
  2. 게이블 - 가장 일반적인 옵션 시골집. 겉보기 단순함에도 불구하고 이 유형은 실행이 매우 실용적이고 아름답습니다.
  3. 엉덩이 - 넓은 면적의 주택에 더 적합합니다. 이 디자인은 매우 강하게 견딜 수 있습니다. 풍하중, 유선형 모양 덕분에 폭풍우에도 견딜 수 있습니다.
  4. 반 엉덩이 - 이 옵션은 능선 끝에서 모서리가 잘린 박공 지붕의 프로토타입이기 때문에 아름다움을 위해 더 많이 만들어졌습니다.
  5. 텐트 - 피라미드 모양은 정사각형 건물에 적합합니다. 본질적으로 이것은 엉덩이 지붕의 프로토타입입니다.
  6. 아치형 - 예외는 아니지만 주거용 건축에는 거의 사용되지 않습니다.

60~100m2 면적의 직사각형 주택의 경우 두 개의 경사면이 있는 옵션이 가장 적합하다고 할 수 있습니다. 구현이 간단하고 구현이 저렴합니다. 또한 다락방뿐만 아니라 다락방도 마련할 수 있습니다.

박공 지붕 건설 단계

이제 빌드 방법을 알아 보겠습니다. 박공 시스템개인 주택의 지붕. 이 과정에는 여러 단계가 있으며 각 단계를 개별적으로 살펴보겠습니다.

현재 하중을 고려한 서까래 시스템 계산

앞으로 지붕을 만들지 않는다면 계산을 위해 공식을 사용할 필요가 없으며 프로그램(http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe)을 다운로드하기만 하면 됩니다. 다운로드한 파일을 열면 메뉴가 있는 페이지로 이동하게 됩니다. 메뉴는 상단의 수평선에 있습니다.

주요 작동 부하:

  1. 눈 덮음.
  2. 풍압.

주요 부하 외에도 보조 또는 "기본" 부하도 있습니다.

  1. 지붕재의 무게.
  2. 단열재 무게(제공된 경우).
  3. 서까래 시스템의 자체 무게.

값:

  • S – kg/m2 단위의 부하 값입니다.
  • µ는 경사면의 경사각에 해당하는 계수입니다.
  • Sg는 kg/m2 단위의 적설량 표준입니다.

기울기의 기울기는 각도로 표시되며 기호 α(알파)로 지정됩니다. α 값을 결정하려면 높이 H를 스팬 L의 절반으로 나누어야 합니다. 아래는 주 경사를 결정한 결과가 포함된 표입니다.

다음과 같은 경우:

  • α≤30⁰, µ=1;
  • α≥60⁰, µ=0;
  • 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

러시아 전역의 적설량 분포

지도에는 8개의 눈 지역이 표시되며 각 지역의 Sg 값은 kPa 단위로 계산되어 kg/m2로 변환됩니다.

  • I - 0.8kPa = 80kg/m2;
  • II - 1.2kPa = 120kg/m²;
  • III - 1.8kPa = 180kg/m²;
  • IV - 2.4kPa = 240kg/m²;
  • V - 3.2kPa = 320kg/m²;
  • VI - 4.0kPa = 400kg/m²;
  • VII - 4.8kPa = 480kg/m²;
  • VIII - 5.6kPa = 560kg/m².

위에 제공된 지도의 경우 SNiP 2.01.07-85 "하중 및 충격"의 부록 5가 필요합니다. 이제 Ivanovo(지도에서 IV 구역)에 대한 테스트 계산을 해보겠습니다. 값은 240kg/m²입니다.

이는 H/L=2.5/3.5=0.714를 의미합니다.

표에 따르면 α=35⁰. 30°를 고려하면<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

풍하중

α > 30°인 가파른 지붕에서는 경사면에 바람이 많이 붑니다. 평평한 지붕의 경우 α< 30° увеличена турбулентность.

지표면 위 높이 Z에서의 풍하중 Wm의 평균값은 Wm=Wo*K*C 공식을 사용하여 계산됩니다.

이 공식의 의미는 다음과 같습니다.

  • Wo – 풍압;
  • K – 높이에 따른 풍압 변화 계수;
  • C – 공기역학적 계수.

구소련 영토의 풍하중

지역별 풍압 기준

계수값

조건문을 실행해보자계산 . 공기 역학 계수 C는 바람이 지붕을 훼손할 때 -8부터 바람이 많이 부는 경우(바람이 경사면을 누르는 경우) +0.8까지 될 수 있습니다. 계산의 관습성을 고려하여 C = 0.8을 사용합니다.

같은 Ivanovo 지역에서 우리는 h=6m (α=35⁰)인 집을 선택합니다. 이는 Wo= 30kg/m²이고 계수가 10보다 작은 지역 II입니다. 이는 K=1.0을 의미합니다. 따라서 Wm=Wo*K*C=30*1*0.8=24kg/m²입니다.

지붕 무게

지붕의 무게는 다음에 따라 다릅니다.재료

모든 구성 요소의 무게

시멘트-모래 타일을 사용하는 동일한 집에 대한 조건부 계산은 다음과 같습니다.

그리고 가장 가벼운 지붕 재료인 금속 타일에 대한 계산은 다음과 같습니다.

서까래 시스템을 계산합니다.

이 경우 침엽수종에 대한 GOST 24454-80을 따릅니다.

단면 폭(보드 두께에 따름), B 단면 높이(보드 너비 전체), H
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

임의의 섹션 너비를 취하고 높이를 결정합니다.

H ≥ 8.6*Lmax*√(Qr/(B* Rbending)), 여기서 기울기 α< 30°,

H ≥ 9.5*Lmax*√(Qr/(B*Rbending)), 여기서 Rbending 및 기울기 α > 30°입니다.

값:

  • H - 단면 높이, cm;
  • Lmax - 최대 길이의 서까래 다리, m;
  • Qr - 서까래 다리의 미터당 분산 하중, kg/m;
  • B - 단면 너비, cm.

침엽수 목재용 Rbending:

  • I 등급 – 140kg/cm²;
  • II 등급 – 130kg/cm²;
  • III 등급 – 85kg/cm².

이제 편향이 표준 내에 있는지 확인하겠습니다. 이는 하중을 받는 모든 재료에 대해 값 L/200(L은 다리의 작업 섹션 길이)을 초과해서는 안 됩니다. 표시기는 부등식 3.125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1과 일치해야 합니다.

의미:

  • Lmax - 최대 길이 m의 다리 작업 섹션;
  • B - 단면 폭 cm;
  • H - 단면 높이(cm)
  • 우리는 다음 조건을 고려하여 Ivanovo의 동일한 집을 믿고 있습니다.

    • 기울기 α=35⁰;
    • 서까래 피치 A=0.8m;
    • 다리의 작업 섹션 Lmax=2.8 m;
    • 1등급 소나무 빔 R 벤드 = 140kg/cm2;
    • 시멘트-모래 타일 50kg/m2.

    위의 표에서 우리는 이러한 재료의 총 하중이 Q = 303kg/m²임을 계산했습니다.

    1. 다리의 선형 미터당 하중을 계산합니다: Qr=A*Q= 0.8*303=242kg/mline.
    2. 보드 두께가 5cm이고 높이의 단면적을 계산해 보겠습니다. 이는 기울기 α>30°이므로 H ≥ 9.5*Lmax* √(Qr/B*Rbend)를 의미합니다. H≥9.5*2.8*√(242/5*140)=15.6cm 표를 기준으로 가장 가까운 단면의 보드는 5×17.5cm입니다.
    3. 부등식이 충족되는지 확인합니다: 3.125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 또는 3.125*242*(2.8)³*5*(17.5)³=0.61<1.

    결과적으로 우리는 80cm 피치로 50×175mm 지붕을 건설하기 위한 서까래 단면을 받았습니다.

    Mauerlat 설치

    벽돌 벽에 Mauerlat

    박공 지붕을 직접 만들려면 서까래 시스템의 기초가 되는 Mauerlat 없이는 할 수 없습니다. 주거용 건물에 대해 이야기하는 경우 일반적으로 단면적이 50×150mm에서 150×200mm인 목재를 사용합니다(벽이 두꺼울수록 빔의 단면적 너비가 커짐). 보드 또는 빔은 내력벽에 장착되고 앵커로 고정됩니다. Mauerlat이 관련 하중으로 전체 서까래 시스템을 견딜 것이라는 점을 고려하면 설치가 전체 지붕의 기계적 강도에 직접적인 영향을 미칩니다. 아래는 블록 하우스 벽에 Mauerlat을 설치하는 방법을 보여주는 비디오입니다.


    비디오: Mauerlat 설치

    서까래 시스템 조립

    서까래 다리는 바닥에 조립하기가 더 쉽습니다.

    위의 사진과 같이 지붕이 아닌 서까래 (다리 2 개와 추가 요소)와 같은 구조물을 지상에 조립 한 다음 블록이나 단순히 로프로 들어 올리는 것이 가장 편리하지만 그렇지 않습니다. 요구 사항. 위에서는 모든 부하를 고려하여 이러한 시스템을 계산하는 방법을 알 수 있으므로 필요한 보드 섹션, 능선 높이 및 단계 크기를 이미 알고 있습니다. 상단에는 보드가 서로 맞대어 있고 외부 서까래가 설치된 후에 만 ​​​​능선 빔이 설치됩니다.

    다리가 다른 패스너로 고정되는 돌출부가 없는 시스템

    돌출부가 있는 시스템의 경우 패스너도 다릅니다.

    위에서 돌출부가 없는 서까래 시스템과 돌출부가 있는 서까래 시스템을 보여주는 두 개의 다이어그램을 볼 수 있지만 가장 중요한 것은 고정 방법 또는 고정 자체에 주의를 기울이는 것입니다. 이것은 강철 코너(강화된 것이 바람직함), 반바지, 조임 보드, 못, 나사 및 스테이플일 수 있습니다. 난류 중에 지붕이 손상될 수 있고 측면 하중이 가해지면 뒤집힐 수 있기 때문에 이는 매우 중요한 점입니다. 두 경우 모두 결과는 똑같이 비참할 것입니다. 측면 서까래를 설치한 후 능선 빔을 고정하고 각 다리를 수평으로 수직으로 확인합니다.

    설치의 뉘앙스를 설명하는 비디오를 시청하십시오. 그러나 각 마스터마다 고유한 방법이 있을 수 있다는 점을 잊지 마십시오. 귀하의 아이디어와 일치하지 않는 부분을 듣거나 본다면 이는 매우 정상적인 현상입니다.


    비디오: 서까래 시스템 설치

    지붕

    세라믹 타일 설치

    서까래 시스템 설치에 대한 추가 작업은 다락방에 제공되는 내용과 사용할 지붕 재료에 따라 다릅니다. 예를 들어, 거기에 다락방을 마련하고 싶다면 단열과 방수 없이는 할 수없는 것이 당연합니다. 난방 시스템, 굴뚝의 유무, 환기도 특정 역할을합니다.

    지붕 재료의 선택에 따라 덮개가 만들어집니다. 즉, 역청 지붕 널로 지붕을 만들기로 결정한 경우 상단 사진과 같이 간헐적이거나 연속적일 수 있습니다. 또한 지붕의 경우 결빙방지용 히팅케이블을 설치하는 경우도 있는데, 외부에서 장착하는 것뿐만 아니라 내부에서도 지붕 아래에 깔아서 장착할 수 있다.

    결론

    당신은 자신의 손으로 박공 지붕을 만드는 방법을 이해했기를 바랍니다. 가장 중요한 것은 피치, 서까래 다리의 단면 및 경사를 정확하게 계산하는 것입니다. Mauerlat 고정, 서까래 또는 지붕 작업과 같은 특정 사항에 관심이 있는 경우 별도의 기사에 대한 주제이며 당사 웹 사이트에서도 읽을 수 있습니다.