유용성뿐만 아니라 눈길을 끄는 역동적 인 디자인으로도 구별되는 지붕을 상상해보십시오. 여기에 "멀티 플릭 지붕"이라는 아이디어가 있습니다 유용합니다. 다중 지붕은 여러 게이블 구조물을 하나의 조화로운 디자인에 융합하여 시각적으로 체포되고 건축 적으로 흥미로운 지붕을 만듭니다.
여러 게이블 섹션을 부드럽게 결합하는 다중 지붕의 능력은 주요 특성 중 하나입니다. 독특한 삼각형 모양으로 알려진 게이블 지붕은 전통적인 가정에서 가장 일반적으로 발견됩니다. 여러 게이블이 하나의 지붕에 결합되면 각 섹션의 독특한 경사와 각도는 그대로 유지됩니다. 이것은 아름다움과 유틸리티의 균형을 제공하는 지붕 스케이프를 생성하며 다양하고 고조파가 다양합니다.
미적으로 유쾌한 것 외에도 다중 지붕은 기능적입니다. 주택 소유자는 여러 게이블을 결합하여 다양한 내부 구성 및 천장 높이를 달성 할 수 있습니다. 이 적응성은 넓은 인테리어와 상상력있는 방 준비를 가능하게하여 동일한 구조 내에서 다양한 기능적 요구를 충족시킵니다.
다중 지붕은 세심한 계획과 실행으로 구성해야합니다. 내후성 및 구조적 무결성을 위해 각 박공 섹션은 올바르게 통합되고 정렬되어야합니다. 디자인을 현실로 만들려면 정확한 측정, 프리미엄 구성 요소 및 전문가 장인 정신이 필요합니다.
다중성 지붕은 주거용 건물 또는 기타 건축 구조물에 적용 되든 창의성과 개인화의 기회를 제공합니다. 구조물의 외부를 초점으로 바꾸어 건물의 연석 호소력과 전반적인 건축 특성을 향상시킬 수 있습니다. 다중 지붕은 형태와 기능의 조화로운 조화로 현대 건축에서 창의적인 디자인을 나타냅니다.
단일 응집력있는 지붕 시스템은 여러 게이블 구조를 멀티 플렉스 지붕에 결합하여 만들어집니다. 이 창의적인 디자인은 구조적 무결성을 향상시키고 가용 공간을보다 효과적으로 사용하여 건축의 아름다움을 희생하지 않고 기능을 극대화합니다. 이런 종류의 지붕은 여러 게이블을 통합하여 다양한 건축 스타일과 복잡한 건물 레이아웃을 지원할 수 있습니다. 이 기사는 멀티 플렉스 루핑이 건물의 미적 매력과 유용성을 향상시키는 방법을 검토하고 주거 및 상업 건설 프로젝트에 대한 이점에 대한 정보를 제공합니다.
다중 방지 지붕의 건설적인 특징
2 플롯은 두 개의 페디언트가있는 클래식 게이블 지붕을 나타냅니다. "멀티 플롯"이라는 용어 여러 게이블 지붕 요소를 포함하는 지붕 디자인을 나타냅니다.

일반적인 박공, 돔, 홀름 및 반 와이어 요소가 모두 디자인에 결합 될 수 있습니다. 상자의 모양은 지붕 프로파일을 지시합니다. 3 핀은 가장 간단한 모양이며 일방적으로 확장 된 상자에 구성됩니다.
사진 갤러리 : 다양한 유형의 멀티 플롯 지붕
청각 창의 설계에 추가적인 박공 요소가 사용됩니다. 유사한 유형의 멀티 스크류 지붕은이 구조의 중국 스타일로 주택을 세우면 개발되며, 4 개의 집게의 존재는 지붕 집의 모양보다 청각 창을 설치해야 할 필요성으로 인해 두 개의 박공의 교차점입니다. 직각으로 구성된 직각 구조. 정사각형 상자는 확장이없는 직사각형 상자에 봉투라고 불리며 작은 반 wool 지붕으로 청각 창을 배열 할 수 있습니다. 멀티 슬로핑 지붕은 박공과 반 사기 구조를 결합하여 박공, 돔형 및 첨탑 형태의 조합으로 직사각형 연장의 중세 성 순서와 유사한 지붕을 만들 수 있습니다
일반적으로 복잡한 상자는 평판이 좋은 저택을 위해 예약되어 있습니다. 멀티 플릭 지붕은 일치하는 건축 설계에 주목합니다. 지붕의 복잡성과 높은 비용은 프로젝트의 건설 및 설계 범위에 크게 비례합니다. 다양한 멀티 플롯 지붕 섹션의 스케이트 축은 직각이 아닌 서로 관련하여 자주 위치하여 복잡한 다면체를 형성합니다. 배열은 계산 및 조립 중 구조의 아름다움과 복잡성에 추가됩니다. 따라서 경험이있는 전문가는 그러한 작업을 신뢰해야합니다.
3 핀 지붕은 단독 주택이 표준 인 개인 개발에 건설됩니다. 그들 안에서, 확장자의 박공 지붕은 그것에 수직 인 메인 박공 지붕에 부착됩니다. 이것은 가장 인기 있고 단순화 된 버전이며, 서까래 구조의 멀티 플롯의 모든 측면을 고려합니다. 점점 더 복잡한 구조를 구축하는 데 필요한 모든 노드가 포함되어 있습니다.
다양한 지붕 구성 요소의 표면 사이에 드로잉 설계 및 연결 노드 (Yends 및 RIB)를 구성하는 데 있어서는 다중 플롯 지붕을 구성하는 데 어려움이 있습니다. 각 개별 요소의 구성은 일반 고관절 또는 박공 지붕을 함께 그룹화하는 것과 동일한 원칙을 따릅니다.
장점과 단점
다중 보호 지붕은 외부에서 미학적으로 즐겁을뿐만 아니라 강한 프레임 및 키 큰 말과 같은 유용한 이점이 있습니다.
- 총 면적으로 인해 지붕 디자인이 무겁기 때문에 프레임의 높은 강도가 필요합니다. 디자인은 원래 강도 특성이 증가하여 설계되었습니다.
- 키가 큰 말을 사용하면 지붕 아래에 가득 찬 거실을 장착 할 수 있습니다.
다중 방지 지붕의 단점에는 높은 비용과 설치가 어려워집니다. 같은 공간의 게이블 지붕보다 건설에 더 많은 재료가 필요합니다. 그러한 지붕의 평면은 주로 삼각형과 사다리꼴로 구성되므로 지붕의 재료를 자르면 많은 폐기물이 생길 것입니다 (합판, 타일 및 금속 프로파일).
Yendovs는 전체 지붕의 가장 약한 부분입니다. 다양한 지붕 요소의 표면이 만나는 관절의 내부 멍청함은 메인 경사보다 가파른 경사를 가질 것입니다. 결과적으로 경사가 가파른 경사로 설계되지 않으면 눈과 쓰레기가 YNDOV에 쌓입니다. 끊임없이 청소가 필요하면 수많은 불편 함이 생길 것입니다. 미학적으로 즐겁고 다수의 음모 지붕을 가진 키 큰 말은 또한 문제에 대한 기능적 솔루션 역할을합니다.
멀티 스크류 지붕을위한 서까래 시스템
층화 또는 매달린 서까래 구조물은 멀티 플롯 지붕의 골격 프레임을 형성 할 수 있습니다. 매달린 서까래는 작고 끊임없는 상자에 고정되어 있습니다. 그들은 퍼프로 조여서 상자 가장자리 주위의 마우 어릴 래트에만 놓입니다. 상자에는 상당한 공간을 차지하는 내부지지 벽이 있습니다. 이 벽은 스케이트 아래에 장착 된 수직 선반 (할머니)의 기초가됩니다. 우리는이 서까래 시스템을 계층화 한 것으로 언급합니다.

다중 방송 지붕의 디자인은 아래에 나열된 이유로 두드러집니다

- 지붕의 경사.
- 취미.
- 리버. 인접한 평면의 교차로에서 형성된 외부 각도.
- 페데스턴 (shchipets).
- 로바 보드. 끝에서 지붕을 닫는 데 사용됩니다.
- endovs.
- 카니쉬 오버행. 끝에서는 윈드 보드로 닫힙니다. 물 배수구의 오버행의 가장자리를 따라 하락이 고정되어 있습니다.
- 굴뚝 또는 환기 파이프 주변의 앞치마. 지붕과 파이프 벽 사이의 간격을 밀봉하는 기능을 수행합니다.
멀티 플롯 지붕의 프레임 디자인에는 다음 구성 요소가 포함됩니다
- Mauerlat. 벽의 상단 표면에 고정 된 빔은 서까래 시스템의 주요지지 기능을 수행합니다.
- 서까래. 경사면을 형성하십시오.
- 천장의 수평 빔. 서까래 스타킹 위에 놓여 있습니다.
- 관찰 창의 페디먼트의 스케이트 빔.
- endovs. 그것들은 멀티 플롯 지붕의 인접한 표면의 평면의 교차 선에 위치한 두 개의 너덜 너덜 한 서까래로 형성됩니다.
- 중앙 말 (스케이트 런). 주 경사면을 형성하는 서까래의 상단 바인더입니다.
- 스케이팅 런 (할머니) 아래의 수직 지원 랙.
- 리겔 (퍼프). 그들은 서까래 도킹 각도를 고정하고 지붕 무게 아래 회전을 방지하는 데 사용됩니다.
- 서까래 아래에 추가 짧은 뗏목. 강성을 향상시키기 위해 긴 서까래가있는 넓은 지역의 지붕에 사용. 다락방의 내부 수직 표면을 형성하기위한 프레임 역할을 할 수 있습니다.
다중 플롯 지붕의 계산
지붕 요소를위한 별개의 강철 가파른 및 스케이트 높이로 복잡한 디자인을 만들 때 초보자 디자이너가 계산의 기본 원리를 이해하기가 어려울 수 있습니다. 다중 보호 지붕은 실제로 각 비행기의 삼각형으로 구성되므로 피타고라스 정리는 모든 계산에 적용됩니다.
다중 방지 지붕의 주요 요소에 대한 계산 알고리즘
다음 체계는 평균 3 핀 지붕을 나타내는 데 사용될 수 있습니다

두 모듈의 프레임은 일반적인 박공 지붕과 동일한 기본 디자인을 사용하여 구성됩니다. 스케이트에서 대여까지 이어지는이 엔 도바 (태클 뗏목)와 짧은 서까래 (사람)의 길이를 결정 해야하는 요구 사항은이 계획을 다른 계획과 구별합니다.
벽의 상단과 능선 목재 사이의 높이 (h), 너비 (D1) 및 확장 (D2), 메인 박스 지붕의 각도 (A1) 및 측면 확장은 제공된 체계의 주요 구성 요소입니다.

- 처음에 메인 박스의 스케이트 높이는 폭에 따라 계산됩니다. 각도의 접선 a1 상자 D의 폭의 절반과 능선 높이의 비율과 동일합니다1/2. 경사의 원하는 각도를 가지면 스케이트의 높이를 쉽게 계산할 수 있습니다. 산마루의 높이 계산은 폭이 가장 큰 상자로 시작해야합니다. 건물에서 너비가 크게 다르면 스케이트 높이가 다른 다중 플롯 지붕의 옵션을 고려하는 것이 합리적입니다.
- 그런 다음 메인 서까래의 작업 길이 (릿지 빔에서 마우어 라트까지)가 계산됩니다. 하단 서까래를 계산하려면 직사각형 삼각형을 강조해야합니다. 그것에서 다리는 이전에 메인 서까래와 스케이트의 일부에 의해 디자인되었으며, 이는 절반 D와 같습니다2. 이 삼각형의 요리 된 서까래는 hypotenuse가 될 것입니다.
- 사람들의 길이를 계산하는 것이 남아 있습니다 (문신 서까래와 스케이트 사이의 짧은 서까래). 비율의 평등 방정식은 여기서 도움이 될 것입니다 : 메인 서까래의 길이 대 D2/2는 핵무기의 길이의 비율과 동일합니다2/(디2 – 계단 서까래).
폭이 6 미터 인 상자를 고려하십시오. 그녀의 연장은 3 미터 너비입니다. 지붕 프레임의 요소는 측정해야하며, 그 경사는 50 0이 될 것입니다. 다음 해석이 나타납니다

- 스케이트 높이 -TG (50 0) x 3 = 3.58m.
- 작업 서까래의 길이 -L노예 = √ 3.58 2 + 3 2 = 4.67m.
- 확장 보트의 접선은 3입니다.58/2 = 1.79, 45 0의 각도에 해당합니다 .
- endova 길이 -L끝 = √ 4.67 2 +2 2 = 5.08m.
- 사람들의 사람들의 길이 l나라 비율에 따라 계산 : 4.67/1.5 = l나라/(3/(3 -d)), 여기서 D는 설치 단계입니다. d = 50 cm 인 경우 l나라 = 4.67/1.5*2.5/3 = 2.59m.
처마 장식 길이는 서까래를지지하는 빔의 작업 길이에 첨가됩니다. 서까래를 확장하는 유일한 방법은 Filly라고도하는 짧은 막대를 끝까지 고정시키는 것입니다.
지붕의 하중은 해당 영역에 직접 비례하는 다음 계산해야합니다. 추가 랙 및 타이츠는 다이어그램에 추가 되고이 매개 변수를 기반으로 지붕 프레임의 목재 섹션으로 결정됩니다.
여러 게이블 구조물을 단일의 응집력있는 디자인으로 결합하는 멀티 피치 지붕에는 기능적 및 시각적 매력이 모두 있습니다. 이 유형의 지붕은 다양한 경사면과 피치의 통합을 통해 건축 적 관심을 향상시키는 동시에 눈과 빗물 유출을 효과적으로 제어합니다. 모든 박공은 전체 모양을 추가하여 다양한 건축 설계와 잘 어울리는 역동적 인 실루엣을 만듭니다.
단일 구조 내에서 다양한 기능적 요구 사항을 충족시키기위한 멀티 피치 지붕의 용량은 주요 장점 중 하나입니다. 예를 들어, 더 얕은 각도는 더 많은 생활 공간이나 다락방 저장을 허용 할 수 있지만 가파른 피치는 물을 빠르게 흘리는 데 사용될 수 있습니다. 이 적응성은 태양 전지판 또는 자연 환기의 최상의 위치를 허용하여 건물의 유용성을 향상시킬뿐만 아니라 에너지 효율도 향상시킵니다.
실용성을 넘어 멀티 피치 지붕의 미학적 가치를 과대 평가하는 것은 불가능합니다. 단일 피치 지붕은 단조롭습니다. 다양한 경사면과 교차로가 단조 로움을 시각적으로 분해합니다. 이러한 설계 유연성으로 인해 건축가와 주택 소유자는 현대 디자인 원칙과 전통적인 장인 정신을 결합한 독특한 스타일을 만들 수 있습니다.
멀티 피치 지붕은 또한 건물 전체에 무게를 더 균등하게 구조적으로 분산시켜 상당한 내부지지의 필요성을 무효화 할 수 있습니다. 이 구조적 효율성은 건설 비용을 줄임으로써 장기 가치와 마음의 평화를 제공합니다.









