Ez trámu: výpočet rozměrů domu, krokví a podlah
Optimální rozpětí pro dřevěné trámy je 2,5-4 metry. Nejlepší průřez pro dřevěný trám je obdélníkový s poměrem výšky k šířce 1,4:1. Trámy jsou vloženy do stěny minimálně 12 cm a hydroizolovány v kruhu, kromě konce. Trám je vhodné zajistit kotvou zapuštěnou do zdi.
Hlavní typy nosníků
V domácí výstavbě se používá několik typů instalace nosných prvků podlah:
- Jednoduchý paprsek, – je příčka se dvěma opěrnými body na svých koncích. Vzdálenost mezi podpěrami se nazývá rozpětí. Pokud tedy existuje několik bodů připojení, existují spojité nosníky se dvěma, třemi a více rozpětími. Při návrhu soukromého domu působí mezistěnové příčky v této funkci.
- Utěšit, – nosník je na jednom konci pevně upevněn ve stěně nebo má jeden volný konec o délce větší než dvojnásobek příčného rozměru. Přítomnost dvou volně zavěšených částí naznačuje, že se jedná o dvoukonzolovou konstrukci. V praxi se jedná o vodorovné trámy, které jsou součástí střechy a tvoří přístřešek.
- Vložený produkt, – oba konce jsou pevně namontovány do stěny. Toto schéma se nachází při stavbě výše položených příček a stěn, přičemž nosník je zabudován do svislé konstrukce.
Pravidla pro pokládku podlahových nosníků
Pokud se staví zděná budova, jsou ve stěnách ponechány speciální otvory pro konstrukci mezipodlažních stropů, které jsou obezřetně ponechány při pokládání stěn. Pokud je dům postaven ze dřeva, pak jsou otvory, do kterých budou následně položeny trámy, jednoduše vyříznuty na správných místech. Nosníky je nutné pokládat tak, aby nosná délka konců zasahovala do otvorů minimálně o 15 cm Vodorovnost uložení se kontroluje nivelací nebo vodováhou. Pro dodržení přesné vzdálenosti mezi instalovanými nosníky můžete použít kus latě požadované délky. Bude sloužit jako indikátor vzdálenosti, přes kterou by měl být instalován další paprsek. Tyto nosné prvky by měly být upevněny každé dva nosníky. Vyrábějí se pomocí kotev. Chcete-li trámy vodorovně zarovnat v otvorech, ve kterých jsou položeny, můžete pod jejich konce umístit dřevěné matrice. Při provádění těchto prací bychom neměli zapomínat na izolaci. Veškerý volný prostor, který zůstane v otvorech po instalaci nosníku do něj. musí být vyplněn izolací. Obvykle se pro tyto účely používá skelná vata. Je také důležité provést hydroizolaci. Proto jsou do každého otvoru položeny kusy střešní lepenky ve dvou vrstvách nebo hustého polyethylenu. Nosníky lze umístit jak v paralelním, tak v příčném směru. Ale druhý je poměrně náročný na instalaci a v praxi se používá jen zřídka.
Druhy podlah v domě
V závislosti na uspořádání, přítomnosti suterénu, nainstalovaného vytápění a počtu podlaží lze v domě použít následující dřevěné podlahy:
- suterén nebo suterén;
- mezipodlažní nebo podkroví;
- podkroví.
Každý strop, v závislosti na typu místnosti, plánovaných teplotních podmínkách a úrovni vlhkosti, plní svou vlastní funkci. K tomu je během instalace položena potřebná izolace, která zabraňuje průchodu zvuku, vlhkosti a tepla a umožňuje spolehlivě oddělit místnosti v domě.
Pravidla pro pokládku podlahových nosníků
Pokud se staví zděná budova, jsou ve stěnách ponechány speciální otvory pro konstrukci mezipodlažních stropů, které jsou obezřetně ponechány při pokládání stěn. Pokud je dům postaven ze dřeva, pak jsou otvory, do kterých budou následně položeny trámy, jednoduše vyříznuty na správných místech. Nosníky je nutné pokládat tak, aby nosná délka konců zasahovala do otvorů minimálně o 15 cm.
Vodorovné umístění se kontroluje pomocí vodováhy nebo vodováhy. Pro dodržení přesné vzdálenosti mezi instalovanými nosníky můžete použít kus latě požadované délky. Bude sloužit jako indikátor vzdálenosti, přes kterou by měl být instalován další paprsek. Tyto nosné prvky by měly být upevněny každé dva nosníky. Vyrábějí se pomocí kotev.
Chcete-li trámy vodorovně zarovnat v otvorech, ve kterých jsou položeny, můžete pod jejich konce umístit dřevěné matrice. Při provádění těchto prací bychom neměli zapomínat na izolaci. Veškerý volný prostor, který zůstane v otvorech po instalaci nosníku do něj. musí být vyplněn izolací. Obvykle se pro tyto účely používá skelná vata.
Je také důležité provést hydroizolaci. Proto jsou do každého otvoru položeny kusy střešní lepenky ve dvou vrstvách nebo hustého polyethylenu. Nosníky lze umístit jak v paralelním, tak v příčném směru. Ale druhý je poměrně náročný na instalaci a v praxi se používá jen zřídka.
Výpočet podlahových nosníků
Základem pro výpočet průřezu nosníku, který bude sloužit jako nosný nosník, je následující pravidlo: průřez podpory musí být alespoň 1/25 její délky. Například, pokud je délka paprsku 6 metrů, pak by jeho tloušťka měla být alespoň 25 cm Tvar místnosti, nad kterou je strop postaven, je často obdélníkový.
Vhodnější je pokládat nosníky tak, aby jejich délka byla co nejkratší. To znamená, že oporou pro jejich konce by měly být otvory v nejdelších stěnách této místnosti. Například, pokud jsou jeho rozměry 3/6 metrů, měly by být nosníky instalovány na délku tří metrů. Toto je však podmíněný údaj, protože označuje pouze šířku rozpětí.
Samotný trám by měl být o 50-60 cm větší z toho důvodu, že by měl na obou koncích spočívat na stěnách alespoň o 25 cm. Dále, aby bylo možné správně vypočítat podlahové trámy, je třeba vzít v úvahu hmotnostní zatížení. U obytných budov je jeho průměrná hodnota 400 kg/m2
U podkroví může být tato hodnota poloviční. Dále je do výpočtu zahrnuta vzdálenost mezi nosníky. Může to být 1 metr, 75 cm nebo něco jiného. Optimální šířka rozpětí pro dřevěné trámy je 2,5-4 metry. Nejlepší tvar paprsku je obdélníkový s poměrem výšky k šířce paprsku 1,4:1.
Dále se pomocí speciálního vzorce vypočítá maximální ohybový moment. Pokud je vzdálenost mezi paprsky 1 metr, pak bude 80000 XNUMX kg/cm. Existují speciální tabulky, které ukazují průměrné ukazatele pro určité druhy dřeva, berou v úvahu procento vlhkosti dřeva, koeficient jeho životnosti a mnoho dalších ukazatelů.
To vše lze nalézt na specializovaných webových stránkách nebo v literatuře o stavbě domů. V případě, že trámy budou spočívat nejprve na podlahových trámech a poté na prknech, je třeba vypočítat i průřez trámů.
Viz též:

Jak určit rozteč a průřez podlahových nosníků
Nyní, když známe jejich délku a návrhové zatížení, měli bychom vypočítat rozteč podlahových nosníků a jejich průřez. K tomu se řídíme následujícími pravidly:
- poměr výšky konstrukce k její šířce je 1,4 ku 1. Šířka dřevěných podlahových nosníků, jejichž velikost přímo závisí na těchto parametrech, se pohybuje od 40 do 200 mm. A výška a tloušťka dřevěných trámů závisí na tloušťce izolace a je od 100 do 300 mm;
- Krok pokládky je od 300 do 1200 mm a je třeba vzít v úvahu rozměry izolačních desek a také materiál použitý pro pilování. Pokud plánujete instalovat rámovou konstrukci, pak by rozteč nosníků měla odpovídat vzdálenosti mezi sloupky rámu;
- ohýbání je povoleno ve výši 1/200 pro podkrovní podlahy a 1/350 pro mezipodlažní podlahy;
- vypočítá se průřez pomocí speciálních kalkulaček a referenční materiály.
- Pokud je návrhové zatížení 400 kg na metr, pak by měl být poměr mezi šířkou rozpětí, roztečí a průřezem alespoň 75 na 100 mm, za předpokladu, že rozteč je 0,6 mm, šířka rozpětí je 2 mm. Vzdálenosti se zvětšují podle toho, jak velký je úsek.
Jak používat online kalkulačku pro výpočet podlahových nosníků a krokví
Chcete-li správně provést výpočet pevnosti podlahového nosníku a vybrat požadovaný typ nosníku I, můžete použít online kalkulačku. Na základě získaných výpočtů můžete přesně vypočítat množství potřebné pro instalaci systému krokví nebo pokládku zpoždění. Výpočet dřevěných podlahových nosníků je možný pouze poté, co je známa vzdálenost mezi stěnami (odhadovaná délka nosníku). Kromě toho je nutné znát velikost předpokládaného zatížení celé konstrukce. Pro mezipodlažní stropy včetně suterénu použijte hodnotu 400 kg/m2; pro podkroví – 200 kg/m2 (nebo 250 kg/m2, pokud je zatížení z krokvového systému přenášeno přímo na podlahu podkroví). Pro krokvový systém 220 kg/m2 pro Moskevskou oblast, pro ostatní regiony platí hodnoty v závislosti na zasněžené oblasti.
Můžete si objednat bezplatný výpočet nosníků pro projekt nebo se poradit se specialisty naší společnosti na telefonním čísle +7(812)425-65-03 +7(800)333-79-86 +7(421)240-08-29 + 7(861) 212-30-63 Můžete také poslat výkresy pro výpočty
Obecné pokyny pro online výpočet
Rozhraní programu je poměrně jednoduché a zvládne ho i začátečník. Kalkulačka se skládá z malých oken, do kterých je potřeba zadávat data. Po kliknutí na tlačítko „vypočítat“ uživatel obdrží hotový výsledek výpočtu. Design programu se může na různých stránkách lišit, ale princip jeho fungování je stejný:
- Nejprve budete muset v okně programu vybrat konstrukci, pro kterou budou dřevěné trámy počítány. Zde musíte znát omezení některých indikátorů: maximální délka podlahových prvků je 12 m a systém krokví je 13 m.
- Dále se do programu zadají údaje o maximálním rozpětí mezi podlahovými prvky nebo podpěrami systému krokví.
- Je uvedena plánovaná vzdálenost pro instalaci nosníků. Je třeba vzít v úvahu, že všechny desetinné hodnoty se do online kalkulačky zadávají s tečkou, nikoli čárkou. Vezměme si například hodnotu 0.9 m.
- Následující uvádí standardní zatížení, které je pro dřevěnou podlahu 400 kg/m2 a pro systém krokví – 220 kg/m2.
- Poslední hodnota zadaná do online kalkulátoru ve stupních udává sklon krokví.
Údaje zadané do programu musí být přesné bez chyb, jinak bude výsledek nesprávný.
Technologie podlah pomocí dřevěných trámů
Maximální nosné zatížení podlahy v obytných prostorách je asi 400 kg na 1 m2 Na základě této hodnoty se nakupují nosníky příslušné sekce.
Sekční stůl pro podlahu
V přístavbách, lázeňských domech, garážích a jiných nebytových prostorách se zatížení pohybuje od 100 do 300 kg. na m 2. Na základě těchto ukazatelů se volí nosníky s menším průřezem (viz tab. 1 a 2).
Stojí za zmínku, že každý nosník musí mít přídavek 30 cm k hlavní délce. To je nezbytné pro instalaci dřeva do stěny. Takže například pro rozpětí 3 metrů se používají nosníky dlouhé 3.3 metru.
Technologie instalace nosníku má řadu funkcí, mezi které patří:
- Krok závisí na typu budovy. V dřevěných budovách jsou nosníky položeny paralelně k sobě ve vzdálenosti 1 metr, v rámových domech – ve vzdálenosti 50 – 60 cm;
- Výška nosníku by neměla být menší než 1/24 jeho délky. Nižší hodnoty snižují pevnost konstrukce;
- Optimální šířka nosníku se rovná jeho výšce, nebo polovině výšky.
- Vzdálenost od nejbližších trámů ke sporáku by měla přesáhnout 30 cm.
Podlahy v suterénu jsou instalovány podle principu „koláč“. Nosná konstrukce se skládá z následujících vrstev:
- průvanová podlaha;
- hydroizolace;
- ohřívač;
- nosné nosníky;
- zaostává;
- podlahové desky.
Konstrukce podlah na dřevěných trámech
Technologie podlah se liší pouze typem upevnění trámů. Při instalaci podlahových nosníků se používají namontované a zapuštěné způsoby upevnění. V prvním případě jsou kovové přístřešky – nosníky – namontovány na protilehlé stěny ve stejné vzdálenosti od sebe. Jakmile jsou všechny podpěry na svém místě, podlahové nosníky se do nich zacvaknou. Tento typ upevnění je vhodný pro místnosti s pásovým základem, zdivem a také v pórobetonových konstrukcích. Přístřešek poskytne nosníku maximální fixaci v drážce.
Upevnění nosníků na kovové přístřešky
U zapuštěných způsobů upevnění je na základně stěn vyříznut otvor pro nosníky. Před instalací dřeva je toto vybrání vyloženo koudelí. V tomto případě mohou být konce nosníků zpracovány jako zámek. Například čep a otvor jsou často vybroušeny do lichoběžníkového tvaru a upevněny pomocí rybinového principu.
Upevnění dřeva pomocí rybinového systému.
Tato metoda je považována za nejkomplexnější a nejúčinnější.
Technologie instalace suterénu se skládá z několika fází:
- Značení a stavba hnízd. Pomocí stavební úrovně a měřicí pásky se nastaví rozteč trámů podél prvního trámu (pořadí) od základu. Poté se vyvrtají nebo nařežou hnízda o průřezu o 5-6 cm větším než trám a hloubce 10 až 15 cm. Hnízda se vyloží izolací.
- Montáž dřeva. Kulatiny se montují do výklenků. První a poslední trám těsně přiléhají k přilehlé stěně. Mezery mezi hnízdem a trámy jsou utěsněny koudelí nebo jinou izolací. V případě potřeby jsou k nosníkům a stěně připevněny upevňovací přístřešky. V případech, kdy není možné vrtat hnízda, jsou stropy instalovány pouze na přístřešky (zděné zdivo), nebo jsou zajištěny pomocí bočních lišt (dřevěné stěny).
- Podlahový potěr. Na nosníky se pokládají desky. Konec první desky je pevně přitlačen k sousední stěně. Hřebíky se zatloukají pod úhlem 45 stupňů. Konec druhé desky je přitlačen ke konci první a připevněn k nosníkům pomocí stejné technologie. V závislosti na délce rozpětí může 1 deska pojmout 4 až 10 hřebíků. Pro podlahy v obytných prostorách jsou optimální pětidílné desky a hřebíky č. 12.
Po instalaci suterénu je podklad pokryt obkladovými materiály: dřevovláknitá deska, laminát, linoleum a další.
Krok za krokem průvodce dimenzováním dřevěných lamel
Když je stanoveno možné zatížení dřevěných podlahových nosníků, je čas začít s výpočtem průřezu dílů a vzdálenosti mezi nimi při upevňování. Vezměme například zatížení 300 m6. m a rozpětí XNUMX m Pak úsek paprsku zahrnuje použití vzorce:
Rozměry řezu = (20 × 22H) / (B = 25). Tento vzorec byl vytvořen předními inženýry a designéry. Dostaneme tedy: (20 × 22) / 25 = 17,6 cm – ideální rozměry dřevěných podlahových trámů.
Pokud jde o výšku, stojí za to studovat proporcionalitu indikátoru k tloušťce materiálu, který je zvolen jako spolehlivá izolace. V ideálním případě by mezi lamelami mělo být alespoň 30 cm, maximálně však 1,2 m. Zaměřte se na rozměry bloků izolační tkaniny upevněné v prostoru mezi trámy, případně na podložce stropní roviny.
Rozteč upevnění dřeva by měla odpovídat rozteči sloupků základny rámu podle odborníků vám tato jednoduchá technika umožní dosáhnout lepší tuhosti instalace, spolehlivosti a pevnosti konstrukce.
Pokud si stále nejste jisti svými schopnostmi při výpočtu rozměrů dílů potřebných pro uspořádání podlahy, prostudujte si základní informace v technických učebnicích, které jsou pro usnadnění uvedeny v tabulkové verzi.
Montáž čistých podlah
6.6.1 Obecné požadavky
6.6.1.1 Ve všech obytných oblastech musí být zajištěna čistá podlaha.
6.6.1.2 V případech, kdy je propustná čistá podlaha v koupelnách, kuchyních, chodbách a prádelnách položena na podklad, který může poškodit voda, se použije hydroizolační nátěr s propustností vody nejvýše 0,068 mg/(Pa×h× m2) by měla být položena pod čistou podlahu ), stanoveno testováním v souladu s GOST 26589.
6.6.1.3 Dřevěné trámy, na které se pokládá hotová podlaha na betonovou desku na zemi, musí mít průřez minimálně 18´ 38 mm a musí být napuštěny prostředkem na ochranu dřeva.
6.6.2 Desková základna pro podlahu
6.6.2.1 Je-li to nutné, je k dispozici deskový základ položený na podklad, aby poskytl rovný povrch pro čistou podlahovou krytinu, například když je podklad vyroben z řeziva a krytina je vyrobena z elastických materiálů, parket , keramická dlažba nebo pokládka netkané podlahové krytiny je zajištěna krytinou ze syntetických vláken nebo kobercového typu.
6.6.2.2 Deskový podklad musí mít tloušťku nejméně 6 mm a musí být vyroben z masivní překližky, plné dřevovláknité desky, dřevotřískové desky, cementotřískové desky nebo sádrovláknité desky.
Deskový podklad pro lepicí keramické dlaždice musí mít tloušťku minimálně 6 mm, pokud jsou nosníky pod podkladem rozmístěny s roztečí menší než 300 mm, a minimálně 10 mm s roztečí větším než 300 mm.
6.6.2.3 Podklad deskového typu musí být připevněn k podkladu pomocí konzol, podlahových hřebíků nebo samořezných šroubů rozmístěných v rozestupech ne větších než 150 mm na okrajích a 200 mm jinde.
Hřebíky pro přibíjení podlahového typu desky musí být alespoň 20 mm dlouhé pro 6 mm podklad a alespoň 25 mm pro 8 mm podklad.
Konzoly pro upevnění základny deskového typu musí mít:
– tloušťka tyče je minimálně 1,2 mm a šířka vnější spojovací části je 4,0 mm;
– délka hnané tyče je minimálně 25 mm při tloušťce základní podlahy 6 mm a minimálně 30 mm při větší tloušťce základní podlahy.
6.6.2.4 Pokud je deskový základ instalován na podklad z překližky, dřevovláknitých desek, dřevotřískových desek, cementotřískových desek, sádrovláknitých desek, musí být spoje základových desek přesazeny o 200 mm vzhledem k spáry v podkladovém podkladu.
6.6.2.5 Všechny díry, praskliny nebo jiné viditelné vady na povrchu podlahových desek pod elastickými nebo keramickými nátěry nalepenými na nich musí být opraveny tak, aby se vady neobjevily na povrchu hotové podlahy.
6.6.3 Prkenná podlaha
6.6.3.1 Tloušťka prkenné podlahy musí odpovídat tabulce 6.5.
Druhy prkenných podlah
Maximální vzdálenost mezi podlahovými nosníky, mm
Minimální tloušťka desky, mm
Jazyk a jazyk prkna z tvrdého dřeva (pouze pro vnitřní použití)
Vyberte kalkulačku na základě schématu systému krokví
Posuvné krokve

Krokve na dvou podpěrách

Konzolové krokve na dvou podpěrách

Krokve na dvou podpěrách a vzpěře

Konzolové krokve na dvou podpěrách a vzpěře

Krokve na dvou vaznicích a mauerlatu

Konzolové krokve na dvou vaznicích a mauerlatu
Konzolové kompozitní krokve

Krokve na vzpěrách utažené kontrakcí

Krokve na krokvových židlích

Asymetrická střecha na krokvových židlích

Šikmá (diagonální) valbová krokev

Údolní (diagonální) krokev

Konzolové krokve na dvou podpěrách
Kalkulačky sekcí krokví
Na internetu je mnoho kalkulaček, které počítají průřez krokví. Několik dalších je uvedeno zde. Osoba, která navštíví stránky, má zcela rozumnou otázku: lze těmto kalkulačkám věřit? Výpočet průřezu je příliš vážná akce, jejíž výsledek závisí na spolehlivosti střechy. Aby se odstranily všechny pochybnosti, na každé stránce s konkrétní kalkulačkou jsou vzorce použité k výpočtu. Přesnost těchto vzorců můžete zkontrolovat a ručně provést zkušební výpočet. Poté se rozhodněte, zda důvěřovat číslům zobrazeným kalkulačkou pro výpočet velikostí sekcí za jiných provozních podmínek krokví.
Zatížení
Zatížení střechy se shromažďují v samostatném kalkulátoru podle pravidel uvedených v SP 20.13330 „Zatížení a nárazy“. Tato kalkulačka vám ukáže několik čísel, která se liší velikostí. Vyberte jedno číslo s maximální hodnotou. Rozdíl ve velikosti zatížení se získá zohledněním směru větru a geometrie střechy. Je však nepravděpodobné, že s jistotou víte, kterým směrem vítr na vaši střechu skutečně fouká. Rozdíl v tlaku na různé oblasti střechy naznačuje, že pro lehčí zatížení budete potřebovat menší krokev než pro větší zatížení. V praxi to znamená, že na různé části střechy budete muset instalovat krokve různých výšek nebo tlouštěk, což s sebou nese potíže při instalaci opláštění, konstrukce krokví a střešní krytiny. Pro sjednocení rozměrů krokví a následné usnadnění práce je vybrán jediný obrázek, který ukazuje zatížení – maximum. Nebo spíše dvě maximální hodnoty – standardní a návrhové zatížení. Pro určení únosnosti krokví je potřeba návrhové zatížení a pro určení jeho průhybu je potřeba normové zatížení.

Zatížení se počítá v kPa nebo kg/m², tj. působící na plochu. Pro výpočet krokví je třeba je převést na lineární, to znamená, že působí na podélnou osu krokví. Aby bylo možné převést tlakové zatížení na plochu na lineární zatížení, musí být vynásobeno instalačním sklonem krokví (L) – vzdáleností mezi osami krokví (m × kg/m² = kg/m). Při práci s kalkulačkami musíte zadat všechny parametry v jednotkách a měřeních, které jsou na kalkulačkách uvedeny. Všechny převody a úpravy měrných jednotek provede kalkulačka sama. Při provádění zkušebního ručního výpočtu pracujte v těch jednotkách, které jsou pro vás výhodnější.
Odolnost materiálu krokve
Modul pružnosti, design a normová odolnost dřeva se zjišťují v samostatných kalkulátorech, prezentovaných ve formě interaktivních tabulek. Stoly jsou vyrobeny dle SP 64.13330 „Dřevěné konstrukce“. Berou v úvahu vlastnosti dřeva použitého na výrobu krokví, provozní podmínky krokví a jejich předpokládanou životnost.
Návrhové rozpětí
Návrhové rozpětí závisí na způsobu podepření krokví na stěně. Pokud se jedná o extrémní body, pak krokve nerovnoměrně tlačí na podporu. Maximální napětí (σ) vzniká na okraji podpory a po délce podpory klesá. Může být znázorněn jako trojúhelník. Výslednice bude umístěna ve vzdálenosti 1/3 od okraje podpěry. Vypočtené rozpětí hran krokví podepřených na dvou podpěrách se tedy bude rovnat světlému rozpětí plus 1/3 délky podpěry na každé straně.

Na střední nebo krajní podpěře krokve s vykonzolovaným vyústěním je napětí od rovnoměrného zatížení rozloženo v závislosti na délkách rozpětí umístěných na protilehlých stranách podpěry. Výsledné napětí bude ve středu podpory, pokud jsou rozpětí stejná, nebo posunutá na stranu, pokud mají pole různé délky.
Zatímco šířka podpěr pod krokvemi není známa, nalezení výsledků je obtížné, proto je také obtížné vypočítat skutečné návrhové rozpětí. Typicky se návrhové rozpětí považuje za vzdálenost mezi osami stěn, na kterých spočívá krokev, a to je zcela oprávněné. Provedený výpočet průřezu ukáže požadovanou tloušťku a výšku krokví podle podmínek pevnosti a tuhosti. Krokev však nevyrobíte podle těchto rozměrů, ale z těch prken, které jsou komerčně dostupné. To znamená, že po výpočtu průřezu se vybere deska s rozměry přesahujícími vypočtené. Taková krokev bude mít větší pevnost a tuhost, než je požadováno. Pokud tedy povolíme drobné chyby při určování konstrukčního rozpětí, nestane se nic hrozného. Věnujte pozornost tomu, jak kalkulačky kreslí kótovací čáry zobrazující rozpětí a výšku krokví. Jejich umístění v těchto kalkulačkách se shoduje s umístěním v kalkulačkách, které počítají velikost celých krokví. Přepínání tam a zpět mezi dvěma typy kalkulátorů, z nichž jeden počítá řez pro zatížení a druhý počítá geometrii, vám umožňuje optimalizovat velikost krokví.
Svah krokve
Určuje se úhlem sklonu střechy k horizontu, montážní výškou hřebenového nosníku, případně bezrozměrnou hodnotou charakterizující sklon – poměr výšky k délce rozpětí.
Postup výpočtu průřezu krokví
Po zadání počátečních údajů do kalkulačky se vypočítá úsek krokví. Všechny vzorce jsou uvedeny na stránce s konkrétní kalkulačkou.
1. Podle výpočtového schématu se počítají:
- maximální ohybový moment;
- maximální průhyb;
- maximální smykové napětí na podpěře.
2. Nastaví se tloušťka nebo šířka desky, ze které bude krokev vyrobena a vypočítá se druhá velikost. Například, pokud byla zadána tloušťka desky, pak kalkulačka zjistí, jaká šířka by měla být dostatečná pro vytvoření silné krokve. A naopak, pokud nastavíte šířku desky, kalkulačka zjistí její tloušťku. Obvykle je krokev vyrobena z desky o tloušťce 50 mm;
Kalkulačka vypočítá úsek podle tří parametrů, krokve by neměla:
- zlomit při zatížení;
- být řezán na podpěře;
- ohnout více, než je přípustná hodnota (1/200 rozpětí).
V důsledku výpočtu se objeví tři čísla, která tento parametr splňují. Kalkulačka vybere největší a ukáže vám to. Například nastavíte tloušťku krokve na 50 mm. Kalkulátor vypočítal, že aby se zabránilo zničení krokví, výška jeho části by měla být 209 mm. Podle podmínky zamezení střihu na podpěře – 100 mm a zabránění průhybu více než 1/200 rozpětí – 217 mm. Porovná tato tři čísla a ukáže největší – 217 mm. V tomto případě může být pevná a tuhá krokev vyrobena z desky o rozměrech 50×217 mm. Tímto způsobem se vám vždy zobrazí ty rozměry řezu, které neumožňují zborcení nebo ohnutí krokví.
Krokve jsou vyrobeny z desek vyrobených z pil. Dřevozpracující podniky řežou kmeny na desky, vedené sortimentem řeziva doporučeným GOST 24454. Kalkulačka porovná vypočítané rozměry desky se sortimentem a zobrazí nejbližší rozměry průřezu, které nejsou menší než vypočtené hodnoty.
Hloubka podpěrných řezů
Kalkulačky vypočítají průřez krokví, které je berou jako prutové prvky, ale krokev není nehmotná tyč, ale hmotné těleso, které má rozměry délky, tloušťky a výšky. Pro podepření vaznic a Mauerlatu jsou v krokvích vytvořeny výřezy, aby se zajistilo, že krokve lícují s podpěrami. Hloubka každého řezu by měla být taková, aby plocha podpěry krokví na podpěře byla dostatečná k tomu, aby se podpěra nezhroutila pod tíhou střechy – drcení dřeva. Kalkulátor vypočítá minimální přípustné rozměry výřezů podpěry, při kterých nedojde ke zborcení. Maximální rozměry výřezů jsou určeny na základě toho, že krokve na podpěře nelze odříznout.
© CalculSite Všechna práva vyhrazena