Granjas metálicas para el tejado

En los últimos años ha aumentado la popularidad de los tejados metálicos debido a su resistencia, belleza y ventajas medioambientales. Proporcionan un sustituto contemporáneo de los materiales de techado convencionales y se utilizan con frecuencia tanto en edificios residenciales como comerciales. Los tejados metálicos se pueden utilizar de forma creativa en entornos agrícolas, ya que se pueden personalizar para su uso en edificios agrícolas.

Conocidas como "granjas metálicas estos tejados tienen dos funciones: protegen los edificios agrícolas de las inclemencias del tiempo al tiempo que aprovechan las ventajas de los tejados metálicos. Están hechos para soportar las inclemencias del tiempo, como lluvia intensa, nieve y viento, garantizando la seguridad de la maquinaria, el ganado y los productos que se almacenan debajo.

Las granjas metálicas tienen varias ventajas, dos de las cuales son su durabilidad y su escaso mantenimiento. Los tejados metálicos son increíblemente resistentes a la corrosión, a diferencia de los materiales tradicionales que pueden deteriorarse con el tiempo. Los granjeros pueden ahorrar dinero gracias a su durabilidad, ya que necesitan menos sustituciones y reparaciones con más frecuencia.

Los tejados metálicos también ayudan a las granjas a ser más sostenibles. Tienen un menor impacto sobre el medio ambiente, ya que suelen estar fabricadas con materiales reciclados y pueden reciclarse una vez finalizada su vida útil. Su capacidad para reflejar la luz también ayuda a controlar la temperatura del edificio, lo que puede reducir los gastos de refrigeración en verano.

Cubiertas metálicas de apoyo

Como parte del sistema general de cabrios del tejado de la casa, la granja es una estructura colgante formada por correas superiores e inferiores, tirantes y bastidores. Aunque hoy en día se pueden fabricar de muchos materiales, las estructuras metálicas son cada vez más populares.

Aunque las granjas de cabrios pueden construirse con diversos materiales, las construcciones metálicas son cada vez más populares.

La tecnología moderna se utiliza en la construcción de cubiertas metálicas, que actualmente se consideran ideales para diversos tipos de edificios. Las casas de estructura metálica son construcciones ligeras, resistentes y fiables que pueden soportar diversos factores ambientales.

Estos sistemas de vigas se calculan mediante el uso de programas especializados que tienen en cuenta una multitud de factores, contribuyendo a un diseño general altamente fiable.

Ventajas del uso de granjas metálicas

Las granjas metálicas se utilizaban antiguamente en todos los lugares donde se requería una gran resistencia estructural; sin embargo, en la actualidad, la construcción privada también se beneficia del uso de este tipo de estructuras, y no sólo las empresas industriales. Existe un mercado actual de granjas metálicas, que se dividen en dos categorías: planas y espaciales.

El único plano en el que se coloca cada varilla metálica distingue a las estructuras planas. Las barras de las estructuras espaciales son perfectamente capaces de soportar cargas procedentes de todas las direcciones. Es comparable al mecanismo de la grúa torre, que puede soportar cargas relativamente pesadas y largas cuando está en funcionamiento.

Una granja metálica consiste principalmente en una rejilla y un cinturón de cabrios, con una fuerza transversal que actúa sobre la rejilla y una fuerza y un momento longitudinales que actúan sobre el cinturón. El área entre ellos se denomina panel, el espacio libre entre las granjas, luz, y la altura del espacio entre los ejes de las correas.

Tipos de granjas metálicas.

Las granjas metálicas actuales pueden diferir mucho entre sí en aspectos importantes. Sus formas, luces, tamaños y procesos de fabricación varían. En consecuencia, las granjas estáticas pueden ser de arco, cable, viga o bastidor. Al requerir menos material para su fabricación que otros materiales, las vigas en este caso son más rentables cuando se emplean para construir estructuras que deben soportar cargas pesadas y continuas. Los arcos se utilizan para crear formas de tejado únicas y bellas, pero su construcción requiere un poco más de materiales de construcción.

Además, se emplean correas paralelas, poligonales, segmentadas, trapezoidales y circuitos combinados. Todos ellos son extremadamente estables, ligeros y resistentes. Cualquier cálculo para un diseño de este tipo se realiza con programas especiales, lo que garantiza una instalación de sistemas de vigas de alta calidad.

Perfiles metálicos ligeros galvanizados (también conocidos como "LSTK") Como materia prima para la construcción de parques metálicos se utilizan vigas de acero (de acero inoxidable o de acero ligero de paredes finas) fijadas con pernos y tornillos autorroscantes especiales, o vigas de acero únicas con uniones soldadas.

Características del cálculo de estructuras metálicas

El proceso de cálculo de las granjas de vigas metálicas requiere conocimientos especializados. Normalmente, los diseñadores utilizan programas especializados para realizar estos cálculos teniendo en cuenta multitud de factores. Las estructuras metálicas se hacen lo más fiables posible mediante este cálculo. Para calcular el sistema de vigas hay que tener en cuenta los siguientes elementos:

  • carga constante sobre la cubierta (peso del material de cubierta y del propio sistema de vigas);
  • cargas adicionales (viento, nieve, el peso de las personas que suben a la superficie del tejado para repararlo, etc.);
  • cargas periódicas y especiales (presencia de huracanes, cargas sísmicas, otros factores aleatorios).

Plan de carga de nieve para la cubierta.

Para calcular la carga de nieve se utiliza la fórmula n = q*k.

  • N – carga de masas de nieve;
  • Q es la cantidad de precipitación por m cuadrado en invierno;
  • k – coeficiente del ángulo.

Es importante tener en cuenta las cargas de viento, que incluyen información sobre la velocidad máxima del viento en la región, el número de plantas del edificio, las cualidades estructurales del tejado y su superficie.

No se debe intentar calcular las granjas metálicas por cuenta propia; sólo un especialista puede hacerlo con precisión!

Tipos de granjas metálicas

  1. Universales para edificios industriales: a un agua y a dos aguas. Las luces están unificadas para ellos, se aceptan por un múltiplo de 3 m, pueden ser de 18, 24, 30 metros. El ángulo de inclinación de las inclinaciones es generalmente 45-50 °, la forma general proporciona la rigidez de la estructura, la capacidad de soportar cargas pesadas.
  2. granjas de metal con sprengels adicionales se utilizan en las estructuras de libre -generated para losas de hormigón armado de gran -panel con una anchura de 1.5 m. Esto hace que sea posible reducir el peso de la granja en un 4-6%.
  3. Las granjas triangulares se utilizan para edificios residenciales cuando la pendiente del tejado se prevé bastante pronunciada.

Estructura metálica del cabrio: trabajos de montaje

La instalación de granjas metálicas de cabrios sólo debe ser realizada por especialistas. Cada montaje se realiza exclusivamente de acuerdo con el proyecto. Estos sistemas de montaje son tanto atornillados como soldados (para diversos tipos de material). Las directrices de instalación varían en función del tipo de diseño y las especificaciones; para cualquier tipo de granja, se aconseja instalar primero soportes adicionales cuando haya una luz superior a 4.5 metros.

La selección del revestimiento para el ángulo de inclinación del tejado

El tipo y el diseño de todos los cabrios metálicos están determinados principalmente por el ángulo de inclinación del tejado. Examine las siguientes opciones para el dispositivo de sistemas de cabrios:

  1. Pendiente de 22-30 grados. Al instalar un techo con una pendiente de 22-30 °, puede utilizar tales opciones de recubrimiento como etternet, hierro o pizarra. En este caso, las granjas tienen forma triangular y su altura debe ser un tercio de la longitud del vuelo. El peso de una granja de este tipo será relativamente pequeño, para los soportes se pueden utilizar las paredes exteriores que se construyen a poca altura para el ático. Si la longitud del vano es de 14-20 m, entonces cada mitad de la granja debe tener un número par de paneles, la longitud del panel debe ser 1.5-2.5 m. Para la longitud de vuelo especificada, el número óptimo de paneles es de ocho;

Las llamadas granjas Polonsso, un diseño metálico formado por dos granjas triangulares unidas por puffs, deben utilizarse para edificios grandes con luces entre 20 y 35 metros. Esto permite quitar los tirantes largos de los paneles centrales para reducir el peso. En este caso, el cinturón superior debe dividirse en 12-16 paneles, cada uno de los cuales debe medir 2-2.75 metros de longitud. En el cálculo de la cocción del techo debe tenerse en cuenta un tensado en cuatro a seis paneles, fijados a los nudos de la correa superior.

  1. Pendiente de 15-22 °. Con esta pendiente del techo, el cálculo de las granjas de metal prevé la altura de la estructura de 1/7 de la longitud del vuelo, la correa inferior se hace roto, lo que hace posible reducir el peso en un 30% en comparación con la granja triangular habitual. La longitud de un vano no debe ser superior a 20 metros;
  2. Pendiente de 6 a 15 °. Para techos con poca pendiente, se utilizan granjas trapezoidales con una altura de 1/7 a 1/9. En caso de que el techo no esté suspendido, se pueden utilizar los tirantes realizados en forma de rejilla triangular. Las paredes del ático para la instalación de un sistema de este tipo deben tener una altura adecuada o se diseña un techo, que tiene fracturas en los soportes. Los paneles del cinturón inferior deben ser del mismo tamaño que los paneles del cinturón superior. El cálculo se realiza a partir de la contabilidad de que la longitud propia debe ser 1.5-2.5 m, se añaden cabrios a toda la masacre. Para que el diseño sea difícil, se utiliza el enrejado.

El proceso de fabricación de sistemas de vigas de metal no es nuevo. Estos edificios se utilizaban principalmente para construir palacios y templos, pero se conocen desde finales del siglo XIX. Hoy en día, el metal ha cobrado nueva vida; se utiliza para construir instalaciones industriales, edificios residenciales y edificios fiables y extremadamente resistentes.

Sólo los expertos deben calcular estas estructuras; existen programas informáticos especializados para ello. Las granjas metálicas pueden tener una gran variedad de fijaciones y materiales de fabricación. Son estructuras de acero galvanizado brillante que se sueldan entre sí y se fijan con tornillos autorroscantes y pernos. El tamaño y la perspectiva de las propias granjas vienen determinados principalmente por las cargas previstas y la pendiente de la cubierta.

La granja metálica de cabrios encuentra aplicación tanto en la construcción de edificios privados como comerciales. Tiene un largo historial como sistema de cubierta fiable.

Granjas metálicas de raíles: Soporte del tejado

Las granjas son componentes estructurales que transfieren la carga a los soportes absorbiéndola durante el vuelo. Los parques de balsas metálicas se componen de varillas rectangulares que se "recogen" se unen entre sí en nudos, dando la apariencia de una celosía. La ubicación del piso del ático, la pendiente del tejado y la longitud de los tramos necesarios influyen en el diseño que se seleccione para un tejado determinado.

Los perfiles de acero, normalmente de esquina, son el principal material utilizado en las granjas de balsas. El perfil presenta un tubo de perfil redondo para estructuras hidráulicas y una sección távara o de doble vertiente para estructuras más pesadas. Las granjas de vigas de acero se utilizan habitualmente en estructuras de edificios cubiertos y superpuestos, normalmente con luces superiores a 24 metros.

Diseño metálico

La resistencia y rigidez de estos elementos estructurales de soporte garantizan su forma. La granja metálica tradicional se compone de dos varillas paralelas con zigzag cocido en medio. Gracias a esta disposición, la resistencia de una estructura metálica aumenta incluso con un uso comparativamente reducido de material.

Componentes estructurales fundamentales:

  • correas, superiores e inferiores, formando el contorno;
  • rejilla recogida de inclinaciones y bastidores.

La adyacencia directa de los elementos entre sí realiza la conexión nodal. Las barras de la rejilla se fijan a las correas mediante elementos conformados o soldadura. Además de las vigas, también puede haber. Si el espacio entre los pilares es mayor que el escalón de las vigas o si los pilares tienen un escalón diferente, se utilizan como soportes para estructuras portantes y techos.

Tipos: sobre correas y celosías

Se dividen en grupos según el tipo de celosía y la geometría de la correa.

Consumir el contorno del cinturón

  • con correas paralelas – tienen ventajas bastante constructivas. La mayor repetibilidad de los detalles asociados con la igualdad de longitudes de varillas para las correas y rejas, el mismo esquema de nodos, el número mínimo de articulaciones de las correas, le permite unificar los diseños, lo que hace posible industrializar su producción. Son óptimas para cubiertas blandas.

  • Trapezoidales (a una cara) – en conjugación con pilares permite disponer nudos duros de pórticos que aumentan la rigidez del edificio. En el centro del vuelo en la parrilla de estas granjas no hay varillas largas. No necesitan grandes pendientes.
  • poligonal – adecuado para edificios pesados utilizados para grandes luces, mientras que dan un importante ahorro de acero. El trazado poligonal para opciones de luz es irracional, ya que obtener un ligero ahorro es incomparable con la complicación de la estructura.

  • triangulares – se suelen utilizar para cubiertas inclinadas o, en función de las condiciones de funcionamiento del edificio o del tipo de material de cubierta. Aunque son fáciles de realizar, sin embargo tienen ciertas desventajas constructivas, por ejemplo, la complejidad del nodo de apoyo agudo, el aumento del consumo de materiales en la fabricación de varillas demasiado largas en la parte central de la rejilla. El uso de sistemas triangulares en algunos casos es necesario, por ejemplo, en edificios en los que es necesario garantizar una afluencia significativa y uniforme de luz natural por un lado.
  • triangular – los más eficaces en el caso de correas paralelas y una forma trapezoidal, es posible utilizarlos en un sistema con un contorno triangular;
  • exitosa – tirantes, los elementos más largos, se debe estirar, los bastidores, por el contrario, se comprimen. Tal celosía comparada con la triangular requiere más tiempo y tiene un mayor consumo de material;
  • Especial – Sprengel, Cruzadas y otros.

Cálculo de la granja triangular y sus características

Requisitos SNiP para "estructuras de acero y "cargas e influencias se tienen en cuenta durante el cálculo. Sólo con conocimientos especializados se pueden calcular con precisión los sistemas de cabrios metálicos. Muchas variables se consideran a la vez, por lo que los diseñadores suelen participar en los cálculos con la ayuda de programas especializados.

¿Cuál es el fundamento de los cálculos de una granja triangular? Una ilustración

Las granjas siempre están sometidas a cargas derivadas del peso de su propia estructura portante, lámparas, ventiladores, sistemas de drenaje suspendidos y tejados, entre otras cosas. El peso de las personas en los tejados, la nieve, el viento y los coches suspendidos son ejemplos de cargas temporales.

D. También se consideran otras cargas especiales o recurrentes, como huracanes y terremotos.

Fabricación y conexión de elementos

  • Montaje. Se montan por etapas a partir de detalles en tachuelas.
  • Un grupo de correas se produce utilizando una o dos esquinas emparejadas:
  • Las correas superiores están hechas de discreta dos esquinas que tienen una sección de tauro, el acoplamiento se lleva a cabo en los lados más pequeños;
  • Para las correas inferiores, en consecuencia, se utilizan esquinas equivalentes.
  • Si se trata de un elemento de gran longitud, se utilizan placas de conexión y de sobrecarga. En el caso de cargas formadas dentro de los límites de sus paneles, se utilizan canales pareados.
  • El ángulo de instalación de las inclinaciones es de 45 °, y los bastidores – 90 °. Para su fabricación se utilizan esquinas equidistantes, fijando los elementos mediante pletinas. Las esquinas en la sección transversal son en forma de cruz o tauro.
  • Los sistemas totalmente soldados se realizan con TAVR.
  • Soldadura. Когда сборка на прихватках закончена вручную или полуавтоматическим способом выполняют сварочные работы, после чего каждый шов зачищают.
  • Colorear. En la estructura del cabrio, se taladran agujeros en la fase final y se cubre con compuestos anticorrosión.

Algunas directrices para el dispositivo

La pendiente del tejado influye mucho en el tipo y la disposición de los cabrios metálicos. Examine la conexión entre el dispositivo de los sistemas de cabrios y la pendiente del tejado:

  • 6-15 ° – granja trapezoidal, altura 1/7-19 de su longitud. Para organizar el ático, o sus paredes deben tener una altura adecuada, o el techo diseñado debe tener fracturas en los soportes. El tamaño de los paneles del cinturón inferior y superior debe ser el mismo. Para aliviar la celosía se utiliza.
  • 15-22 ° – la altura de la estructura de metal es 1/7 de la longitud, la banda inferior debe ser roto – esto le permite reducir el peso en comparación con el triangular habitual alrededor del 30%. En este caso, un vano a lo largo de la longitud no debe superar los 20 m.
  • 22-30 ° – un sistema triangular, altura 1/3 de la longitud. Dado que su peso es relativamente pequeño, los muros exteriores levantados a poca altura pueden servir de soporte.
  • Con un vano de 14-20 m de longitud, en cada mitad del mismo debe haber un número par de paneles con una longitud de 1.5-2.5 m. Ocho paneles se consideran óptimas para esta longitud.
  • Si la longitud del vano es mayor (20-35 m) utilizar granjas Polonsso, dos triangulares, conectadas por puffs. En este caso, se pueden eliminar los tirantes largos de los paneles centrales y reducir así el peso. La correa superior en este caso se divide en 12-16 paneles de 2.0-2.75 m de longitud.

Esquemas de granjas con vanos de 18, 21 y 24 metros a partir de esquinas onduladas (Serie 1.263.2-4, número 1). esquemas de km de longitud (7.1 MIB, 368 Hits)

1.263-2-4.1 km-4 Planos de explotaciones con nodos para la comercialización. Una granja que roba sellos de votación

1.263-2-4.Esquemas de ordenación de explotaciones de 1 km-5 con vínculos y un vano de 18 m

1.263-2-4.1 km-6 esquemas de granja con los lazos y una luz de 21 m

1.263-2-4.Esquemas de granjas de 1 km-7 con tirantes y una luz de 24 m

1.263-2-4.Esquema de granja de 1 km-8 con elementos para rotulación

9. tipos de granjas por luz l = 18 m y H = 1.2 m, 1.263-2-4.1 km

Vano de granja l = 18 m y H = 1.8 m, 1.263-2-4.1km-10

Variedades de granjas 1.263-2-4.1km-11 por envergadura l = 21 mand H = 1.8 m

12.263-2-4.1km-12 variedades agrícolas por luz de 24 mand altura de 1.8 m

1.263-2-4.1 km-13 esquemas de nudos verticales B-1 y B-2

Nudo 1: 1.263-2-4.1km-14

1.263-2.41 km/h (15 nudos) 2.3

1.263-2-4.1 km-16 nudos

Nudo 5 1.263-2-4.1km-17

Nudo 6 1.263-2-4.1km-18

Nudo 7 1.263-2-4.1km

1.263-2-4.1 km a 20 km/h

1.263-2-4.1 km a 21 km/h

Nudo 10 1.263-2-4.1 km-22

1.263-2-4.1 km a 23 km/h

1.263-2-4.1 km-24 Nodos 12-15

1.263-2-4.1km-25 señal para averiguar las soldaduras de los nodos de la granja

1.263-2-4.1km-26 agujeros para ataduras a lo largo de las zonas superiores de las explotaciones

1.263-2-4.1 km-27 Plano de montaje de losas de hormigón armado con información específica sobre soldadura adjunta a las correas de las granjas

1.263-2-4.1 km-28 Detalles de granjas de acero con una luz de 18 metros

1.263-2-4.1 km-29 Detalles de las granjas de acero con una luz de 21 metros

1.263-2-4.1 km-30 Especificaciones de parques de acero presentados en un vuelo de 24 metros

El Comité Estatal de Arquitectura y Construcción Civil de la URSS 13.10.1982 ha dado su aprobación.

Granjeros con una envergadura de 27, 30 y 36 metros de curvas de rodadura-Serie 1.263.2-4, Edición 2. dibujos de km de longitud (8.8 MIB, 129 visitas)

1.263-2-4.2km-2 Planos de granjas con nudos para rotulación. Una granja que roba sellos de voto

1.263-2-4.2km-3 plano de la granja con tirantes y un vano de 27 metros

1.263-2-4.2km-4 diagrama de localización de granjas con vínculos y un vano de 30 m

Diagrama de las granjas con tirantes y una luz de 36 metros, 1.263-2-4.2 km-5

1.263-2-4.2 km-seis granjas con características identificativas

7.7 variedades de explotaciones por vano (l = 27 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.2 km

8. Variedades de explotaciones por vano (l = 27 m; H = 2.1 m): 1.263-2-4.2 km

9. variedades de explotaciones por vano l = 30 m; H = 1.8 m; 1.263-2-4.2 km

10. variedades de explotaciones por vano l = 30 m; H = 2.1 m; 1.263-2-4.2 km

Variedades de granjas por vano (l = 36 m; H = 2.1 m): 1.263-2-4.2 km-11

Variedades agrícolas medidas por vano (l = 36 m; H = 2.4 m): 1.263-2-4.2 km

1.263-2-4.2km-13 esquemas de enlace vertical, B-1, B-2 y B-3

Nudo 1: 1.263-2-4.2km-14

1.263-4.2 km-15 nudos 2.3

Nudo 4 1.263-2-4.2 km

Nudo 5 1.263-2-4.2 km

1.263-2-4.2 km a 18 km/h

Nudo 7 1.263-2-4.2km

1.263-2-4.2 km a 20 km/h

1.263-2.22 km/s 21 nudos

Nudo 10-13 1.263-2-4.2km-22

1.263-2-4.2 km-23 Indicación relativa a los cálculos de soldadura de los nudos de las granjas

1.263-2-4.2km-24 agujeros que deben marcarse para los tirantes a lo largo de las zonas superiores de las granjas

1.263-2-4.2km-25 diagrama que muestra la disposición de las losas de hormigón armado y su soldadura a las correas de las granjas

1.263-2-4.2 km-26 Especificaciones de la granja de acero: vano = 27 m, H = 1.8 m

1.263-2-4.2 km-27 Especificaciones de la granja de acero: envergadura = 27 m, H = 2.1 m

1.263-2-4.2 km-28 Especificaciones de la granja de acero: vano l = 30 m, H = 1.8 m

1.263-2-4.2 km-29 Especificaciones de las explotaciones de acero: luz l = 30 m; H = 2.1 m

1.263-2-4.2 km-30 Especificaciones de la granja de acero: luz = 36 m, H = 2.1 m

1.263-2-4.2 km-31 Especificaciones de la granja de acero: envergadura = 36 m, H = 2.4 m

El Instituto de Carreteras de Moscú (MAD) Minuvaz de la URSS ha sido aceptado.

Presidente de la Federación Rusa aceptado

Aceptado: CITP Genocidio Soviético

Comité Estatal de Arquitectura y Construcción Civil de la URSS 04.01.1983 aprobado

Granjeros bajo una cubierta ligera (11.6% MIB, 80 aciertos) con una luz de 18, 21, 24, 27, 30 y 36 metros desde las esquinas de rodadura están cubiertos por la Serie 1.263.2-4. Número 3.

1.263-2-4.1km-2 Esquemas de granjas con nodos para etiquetado. Una granja que roba sellos de votación

Las granjas' 1.263-2-4.1 km-3 plan incluye conexiones, gruñidos y un vano de 18 m.

1.263-2-4.1 km-4 Plan de ordenación de la explotación que incluya acondicionadores, conexiones y un vano de 21 metros

1.263-2-4.Planos de granjas de 1 km-5 con una luz de 24 metros, pistas y conexiones

1.263-2-4.Planos de granjas de 1 km-6 con carreras y conexiones de 27 m de luz

1.263-2-4.1 km-7 esquemas de granjas con pistas y conexiones de 30 m de luz

1.263-2-4.1 km-8 planos para granjas con vano de 36 m, vías y conexiones

1.263-2-4.1 km-9 esquema de explotación con elementos para el etiquetado

Vano de la granja l = 18 m; H = 1.2 m; 1.263-2-4.1 km-10

Variedades de explotaciones por vano (l = 18 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.1 km-11

Variedades agrícolas medidas por envergadura (l = 21 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.1 km-12

13. tipos de explotaciones por vano (l = 24 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.1 km

14 tipos de explotaciones por envergadura (l = 27 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.1 km

Variedad agrícola 1.263-2-4.1 km-15 con vano l = 27 mand H = 2.1 m

Variedades de granja medidas por la envergadura (l = 30 m; H = 1.8 m): 1.263-2-4.1 km-16

17 variedades de explotaciones diferentes por vano (l = 30 m; H = 2.1 m): 1.263-2-4.1 km

18 tipos de explotación diferentes por luz (l = 36 m; H = 2.1 m): 1.263-2-4.1 km

19. tipos de granjas por vano (l = 36 m; H = 2.4 m): 1.263-2-4.1 km

1.263-2-4.1 km-20 esquemas de atado vertical B-1… B-4

1.263-2-4.1 km a 21 km/h

Nudo 2.3 1.263-2-4.1km-22

1.263-2.41 km a 23 nudos

1.263-2-4.1 km a 24 km/h

1.263-2-4.1 km a 25 km/h

Nudo 7 1.263-2-4.1 km

Nudo 8 1.263-2-4.1km-27

1.263-2-4.1 km a 28 km/h

Nudo 10 1.263-2-4.1 km-29

1.263-2-4.1 km a 30 km/h

Nodos 12-15; 1.263-2-4.1 km-31

1.263-2-4.1 km-32 señal para calcular las soldaduras de los nudos de la granja

1.263-2-4.1 km-33 marcado de los agujeros para atar los lazos a lo largo de las zonas superiores de las explotaciones a l = 18-24 m

1.263-2-4.1km-34 agujeros de marcado para atar los tirantes a lo largo de las zonas superiores de las granjas en l = 27-36 m

1.263-2-4.1 km-35 tablas de selección de tamaños de perfil de suelo y sellos de recorrido

1.263-2-4.1 km-36 Las especificaciones de las granjas para el acero eran vano l = 18 m; n = 1.2 m; y n = 1.8 m.

1.263-2-4.1 km-37 Las granjas especificaron el acero de la siguiente manera: n = 1.8 m, l = 24 m, y vano l = 27 m.

1.263-2-4.1 km-38 Las especificaciones de las granjas para el acero eran vano l = 27 m; n = 1.8 m; y n = 2.7 m.

1.263-2-4.1 km-39 Las explotaciones especificaron el acero del siguiente modo: vano l = 30 m; n = 1.8 m; n = 2.1 m

1.263-2-4.1 km-40 Especificaciones de la granja de acero: luz = 36 m, H = 2.1 m

1.263-2-4.1 km-41 Las especificaciones del acero de las granjas son las siguientes: H = 2.4 m, l = 36 m.

Comité Estatal de Construcción Civil y Arquitectura de la URSS 06.05.1983 ha dado su aprobación.

POP-4 agricultores en serie 1.263.2-4 con vanos de 15, 18, 21, 24, 27 y 30 m realizados con perfiles de morsa soldados (baja altura) (139 Hits, 6.8 MIB)

Explotaciones con nodos de etiquetado repartidos en 1.263-2-4.4-01 km. preparación de granjas para recibir sellos

1.263-2-4.4-02 km de granjas dispuestas en un vano de 15.Vano de 18 m con tirantes

1.263-2-4.4-03 km de granjas dispuestas en un vano de 21.24 metros con lazos

La disposición de las granjas con una luz de 27.30 m y lazos es de 1.263-2-4.4-04 km.

1.263-2.4-05 km de granjas con características distintivas

Las explotaciones que abarcan 1.263-2-4.4-06 km y medición 15.18.21 m

1.263-2-4.4-07 km de granjas separadas por una distancia de 24 m

Granjas que abarcan 27 metros y miden 1.263-2-4.4-08 km

30 m a través de 1.263-2-4.4-09 km de fincas

10.km esquemas geométricos 1.263-2-4.4

Nodo 1.2, 1.263-2-4.4-11 km

8. 1.263-2-4.4-12 km nudo 3

Granjas que soportan nodos (opciones) 1.263-2-4.4-13 km

Partes del plano con la ubicación: 1.263-2-4.4-14 km

La carga máxima calculada sobre el pavimento es de 1.263-2-4.4-15 km.

Unidad de montaje de tirantes 1.263-2-4.4-16 km

1.263-2-4.4-17 km soldaduras agrícolas

Particularidades: 1.263-2-4.4-18 km D-1… D-3

1.263-2-4.4-19km Especificaciones de las explotaciones de acero que abarcan 15.18.21 y 24 m

1.263-2-4.4-20 km Especificaciones de las granjas de acero para vanos de 27 y 30 m

1.263-2-4.4-21 km

Los 29.03.1984 El Comité Estatal de Construcción Civil y Arquitectura de la URSS dio su aprobación.

Las estructuras metálicas ligeras con una resistencia única son las granjas metálicas de cabrios. Son de celosía, a diferencia de las vigas de diseño continuo.

"Las cubiertas metálicas son una opción sólida y práctica para las estructuras agrícolas contemporáneas. Las granjas metálicas para tejados ofrecen una gran resistencia a la intemperie para graneros y cobertizos, al tiempo que fomentan la economía y la sostenibilidad. Estas cubiertas garantizan una fiabilidad a largo plazo y un mantenimiento mínimo porque son ligeras, fáciles de instalar y extremadamente resistentes al fuego, el moho y las plagas. Las granjas metálicas para cubiertas se presentan en una gama de diseños y revestimientos que pueden mejorar el atractivo visual de los edificios agrícolas, al tiempo que proporcionan una eficiencia energética superior y ventajas medioambientales. La elección de un tejado metálico garantiza longevidad y tranquilidad, independientemente del tamaño de la granja."

Fabricación de cabios con sus propias manos

En artículos anteriores, analizamos diferentes sistemas de cabrios de madera, como los tejados con cabrios de cuatro tamaños. Sin embargo, cuando se construye una estructura para tejados, a menudo se utilizan cabios de madera, acero o metal prefabricados. Esta solución es bastante obvia; sin embargo, no todo el mundo es capaz de calcular con precisión la carga sobre cada componente de los sistemas de vigas y evitar errores de material. Y esto sigue siendo sólo la mitad de la edad, ya que para que el techo de pie tan alto como debería, los sistemas de vigas deben ser instalados más lejos de este material de una manera competente y de alta calidad.

El concepto de granja de cabrios

Antes de profundizar en los pros y los contras de las diferentes estructuras de cabrios terminados, debemos abordar la jerga. La literatura técnica define un cabrio de dos maneras:

La primera granja describe una estructura formada por cabios, travesaños, cremalleras y puntales interconectados que se encuentran en el mismo plano.

La segunda granja afirma que se trata de una estructura colgante formada por inclinaciones, bastidores y un cinturón superior e inferior. Dado que la segunda definición se considera más exacta, en ella se basará nuestra descripción.

Una vez establecida la definición de una granja, se puede pasar a analizar las posibles opciones de granja terminada. La ubicación del solapamiento del ático, la pendiente del tejado y la longitud de la luz necesaria influyen en la elección del diseño de las granjas para un tejado determinado.

El tejado tiene una pendiente de 22-30.

Si, de acuerdo con el proyecto de su casa, la pendiente del tejado debe ser de 22 a 30º, y con material de cubierta eligió pizarra, hierro o etternet, entonces la mejor opción es una granja triangular 1/5 de la longitud del vuelo (FIGs. 1). Ya que tendrá el menor peso, y las paredes exteriores se pueden construir a una pequeña altura dentro del ático en los soportes de tal granja. Si la luz es de 14 a 20 m, es mejor elegir una granja con tirantes descendentes, también porque este tipo de diseño tiene el menor peso. La longitud del panel en la zona superior de la granja debe ser de 1.5 a 2.5 m. En ambas mitades de la granja debe ser un número par de paneles, por lo tanto, para los tamaños de los vanos anteriores, el número de paneles será de 8. Si se construye una estructura de tipo industrial, la instalación de granjas de cabrios da lugar a granjas de sotobosque que conectan las columnas de soporte entre sí y sirven de base para las granjas. En tales edificios, la longitud de los vanos puede ser de 20 a 35 m. En este caso, se utilizan granjas Polonsso (FIG. 2). Este es un diseño de dos granjas triangulares que están conectados por un soplo. Una estructura de este tipo permite suprimir los tirantes largos en los paneles medios, ya que para resistir la flexión longitudinal hay que aumentar mucho su sección transversal, lo que lastra el diseño de la granja. El cinturón superior se divide en 12 o 16 paneles, cada uno de los cuales tiene una longitud de 2 a 2.75 m. Si el techo está jodido a las fincas, entonces el tensado de 4-6 paneles debe montarse en los nudos de la correa superior.

La figura 4 muestra uno de los tipos de granjas que se utilizan para cubiertas con tal pendiente. Aquí, se utiliza una varilla con una inclinación hacia abajo en el primer panel para aumentar el ángulo entre las correas superior e inferior. Como resultado, los nudos de apoyo se racionalizan y disminuyen los esfuerzos de las correas.

El techo tiene una inclinación de 15-22.

Si la pendiente del tejado es de 15 a 22º, el cálculo de la crujía del cabrio determina la altura necesaria igual a 1/7 de la longitud del vuelo. Para aumentar la altura a 0.16-0.23 longitudes de vano, la correa inferior se hace quebrada (FIG. 9). Esto permite reducir en un 30% el peso de la granja en comparación con una forma triangular simple. Cuando se utilizan granjas de este tipo con 8 paneles, se requiere un ligero aumento de las paredes del ático. La longitud de los vanos para el uso de tales granjas no debe ser superior a 20 m. Para vanos con una longitud de 20 m, se utiliza una granja Polonsso con una correa inferior rota (FIG.10).

La cubierta tiene una inclinación de 6-15.

Para pendientes tan pequeñas se utilizan granjas trapezoidales (FIG.once). Las granjas trapezoidales tienen el menor peso a una altura de 1/7 o 1/9 de la longitud del vuelo. Si el techo no está suspendido a la granja, entonces usted puede utilizar tirantes en forma de una simple rejilla triangular. El número de paneles se calcula de la misma manera que para las granjas triangulares. Para instalar este tipo de granjas, es necesario que las paredes del ático en los apoyos de la granja tengan una altura suficiente. O bien se diseña un techo con una fractura en los soportes. Si el techo está suspendido, entonces los paneles de la correa inferior debe ser igual a los paneles de la correa superior a lo largo de la longitud. En este caso, la longitud de los paneles es de 1.5-2.5 m y se añaden bastidores a los inclinados. Para no lastrar la estructura, se utiliza una rejilla representada en la figura – FIG.12. Aquí, la fuerza de compresión toma bastidores cortos, en los que la curvatura longitudinal se ve menos afectada.

Las granjas Polonsso se utilizan cuando se diseña un techo de geometría compleja en una sala en la que es necesario elevar su parte central en relación con los soportes de la granja. La producción de un cabrio multiángulo, en el que se eleva la correa inferior, es apropiada para proyectos en los que el techo del edificio necesita elevarse significativamente en relación con el soporte de la granja (FIG. 5, 6). Estas estructuras son 1/6 o 1/7 tan altas como la longitud del vuelo. En este caso, el tejado puede ser abuhardillado o recto.

Se utiliza una granja asimétrica cuando se instala un tejado plano con una pendiente de 6-10º (FIG. 13). Del vídeo se pueden obtener los siguientes detalles adicionales sobre el modelado de granjas metálicas:

Recursos para granjas metálicas

Todos los elementos de las granjas se fabrican la mayoría de las veces a partir del perfil emparejado, la conjugación en los nudos se realiza utilizando pañuelos. El diseño es soldado o remachado. Cuál debe ser la sección transversal de los elementos, cuántas soldaduras se necesitan, cuántos remaches se necesitarán, determinado mediante cálculos. Los cinturones superiores de las granjas están hechos de dos esquinas discretas en forma de sección tauro. Las esquinas se unen por el lado más pequeño. Las correas inferiores están formadas por dos esquinas igualables. Si la granja sufre una carga dentro de los paneles, se utilizan canales emparejados. Las pletinas y los caballetes están hechos de esquinas igualables de modo que tienen una sección en forma de cruz o tauro. Si la finca está completamente soldada, se utilizan tauros para su fabricación.

Una granja de cabrios construida a partir de un tubo de perfil era muy común en la construcción individual porque estas granjas son significativamente más ligeras que las construidas a partir de esquina, Taurus o Channel. Además, se pueden reunir en la obra soldando directamente. Se pueden utilizar tubos para crear cualquiera de las ideas mostradas anteriormente. Los tubos del perfil de la granja pueden ser curvados o laminados en caliente. Cinta de acero con un grosor de 1.5 a 5 mm y una sección rectangular se utiliza para hacer tubos laminados en caliente.

La forma de las granjas de cabrios metálicos varía en función de la pendiente del tejado. La ubicación del solapamiento, la pendiente del tejado y la longitud necesaria del vuelo influyen en la elección del diseño.

Los propietarios de viviendas están empezando a elegir cubiertas metálicas por su resistencia, eficiencia energética y atractivo visual. Los tejados metálicos ofrecen claras ventajas sobre otros materiales más convencionales, como las tejas de madera o de asfalto. Son famosos por su resistencia a las inclemencias del tiempo, incluidos los vientos fuertes, las nevadas y la lluvia. Son una opción fiable para viviendas en distintos climas gracias a su resistencia.

La durabilidad de las cubiertas metálicas es una de sus principales ventajas. A diferencia de muchos otros materiales para tejados que pueden requerir una sustitución cada 15 ó 20 años, los tejados metálicos, con un mantenimiento adecuado, pueden durar hasta 50 años. Al reducir la necesidad de sustituir los tejados con frecuencia y los residuos que ello conlleva, esta longevidad no sólo reduce los costes de mantenimiento a largo plazo, sino que también contribuye a la sostenibilidad medioambiental.

Los tejados metálicos se valoran por su eficiencia energética, además de por su durabilidad. Pueden ahorrar hasta un 25% en gastos de refrigeración en climas cálidos al reflejar el calor solar radiante. Para los propietarios que se preocupan por el medio ambiente, los tejados metálicos son una opción excelente porque pueden reciclarse completamente al final de su vida útil y suelen estar fabricados con materiales reciclados.

Cuando se trata de diseño, los tejados metálicos son versátiles. Al estar disponibles en una gran variedad de diseños, tonalidades y texturas, los propietarios pueden coordinar la estética del tejado con el resto de la casa. Los tejados metálicos pueden combinarse con cualquier estilo arquitectónico, tanto si están diseñados para parecerse a los materiales tradicionales como para tener un acabado elegante y contemporáneo.

Vídeo sobre el tema

Soldadura de granjas de 12 metros. Estamos construyendo un almacén. Parte-15.

Instalación de granjas metálicas 21m

Tejado, armazón del tejado, granjas metálicas, instalación y montaje en el edificio.

Instrucciones detalladas, consejos de expertos y materiales actualizados sobre construcción y renovación los encontrará en el sitio stroyarsenal62.com. Aquí se reúne información completa — desde la selección de materiales hasta el acabado final.
En su opinión, ¿qué elemento es el más importante para un tejado fiable y duradero??
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Alexandra Fedorova

Periodista, autor de artículos sobre construcción y reparación. Le ayudaré a comprender las complejas cuestiones relacionadas con la elección e instalación de la cubierta.

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