지붕 길이를 따라 서까래를 프레임하는 것에 대한 몇 가지 기본 사항을 알면 기능과 내구성에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 뗏목으로 알려진 중요한 구조적 요소는 지붕의 무게를 가지고 건물의 벽으로 옮깁니다. 적절한 프레임은 지붕이 오랫동안 비바람에 견딜 수 있고 오랫동안 안정적이라고 보장합니다.
지붕 덮개를지지하는 구조는 지붕의 피크에서 처마까지 대각선으로 확장되는 서까래로 구성됩니다. 길이를 따라 프레임하려면 각 서까래가 정확하게 위치하여 서로 평행하고 균등하게 간격을 두어야합니다. 지붕의 강도와 무결성은이 정렬에 달려 있습니다.
지붕의 피치는 서까래 레이아웃에 영향을 미치고 지붕이 얼마나 가파르게 될지를 설정하므로 서까래를 프레임 할 때이를 고려하는 것이 중요합니다. 서까래의 길이와 각도는 피치의 영향을 받는데, 이는 지붕의 피크가 너비와 관련하여 얼마나 높은지를 결정합니다. 길이를 올바르게 프레임하여 지붕의 설계 매개 변수 내에 모든 서까래가 잘라 및 설치되도록 보장.
또한, 처마의 벽판에 서까래를 고정하고 피크의 릿지 보드는 길이를 따라 서까래의 프레임을 완성합니다. 구조물에 지붕의 무게를 골고루 분포 시킴으로써이 안전한 부착물은 구조를 안정적으로 유지하고 처짐을 방지합니다. 바람, 눈 및 기타 환경 적 요인의 힘에서 살아 남기 위해서는이 과정에서 적절한 고정 기술과 재료가 필수적입니다.
- Rraft Extension 길이 : 쌍 및 복합 서까래
- 서까래의 길이를 늘리는 방법
- 서까래의 활용
- 보드의 서까래에는 두 가지 유형의 서까래가 있습니다 : 복합 및 페어링.
- 쌍을 이루는 서까래
- 복합 서까래
- 길이를 따라 서까래의 융합을 수행하는 방법 : 옵션 및 기술 규칙 분석
- 서까래의 규칙
- 연결 또는 정면 강조
- 라벨을 잡으십시오
- 경사와의 서까래 연결
- 보드에서 서까래를 넣습니다
- 복합 보드 서까래
- 서까래, 쌍둥이 또는 3 개의 보드
- 주제에 대한 비디오
- GOST에 따른 제트 조인트. 왜 중요 함??? 간단한 방법!!!
- #서까래의 길이, 프레인, 두 가지 방법으로 스티칭.#구축 서까래.
- 길이로 서까래를 만드는 방법
Rraft Extension 길이 : 쌍 및 복합 서까래
뗏목의 최대 길이는 6 미터이므로 큰 주택의 프레임을 만들 때 서까래를 돌리는 것이 자주 필요합니다. 단면적으로 제품의 길이가 증가합니다. 서까래 레그의 두께 대 길이의 이상적인 비율을 달성하기 위해 서까래의 두께를 추가 요소 (목재, 보드)로 연결하여 뗏목의 두께를 증가시킵니다.
올바른 서까래를 선택하는 것이 중요합니다. 튼튼한 서까래 시스템은 프리미엄 재료로만 제작할 수 있으며 지붕은 오랫동안 지속됩니다. 결과적으로 결정을 내리기 전에 GOST 서까래를 검토하는 것이 도움이 될 것입니다.
서까래의 길이를 늘리는 방법
많은 사람들이 지붕 구조를 시작하기 전에 서까래를 연장하는 방법에 대해 궁금합니다. 이를 위해 서까래 보드와 같은 짧은 구조 구성 요소는 일반적으로 서로 연결됩니다. 바 및 기타 요소는 그림에 묘사되어 있습니다. 서까래가 결합 된 굽힘에 대한 강성을 얻는 것은 드문 일입니다. 대신, 플레이트 힌지가 일반적으로 사용됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 굽힘 가능성이 거의 0 인 조인트가 이루어집니다.
런처를 사용할 때, 러프터에 대한지지까지의 거리는 범위 길이의 15% (뗏목 설치)로 간주되며 연결이 배치됩니다. 중간 지지대와 Mauerlat 사이의 범위의 거리가 있기 때문에 스케이트와 중간 지지대는 서까래가 결합 될 때 달리기를 연결할 때 사용되는 동일하고 동일한 굽힘 체계가 사용됩니다. 서까래에 가입하는 방법에 대해서는 동일한 강도를 보장하고 동일한 편향을 만들지 않는 것이 중요합니다. 그러나 스케이팅 런에서 가장 중요한 것은 지붕이 같은 높이에 있도록 동일한 처짐을 보장하는 것입니다.
래퍼는 홀리 지붕 건물에 사용되며 벽의 내부 또는 바깥 쪽 모서리를 목표로합니다. 이 인스턴스의 서까래는 동일한 서까래라고합니다. 그들은 일반 경사 서까래를 지원하는 역할을합니다.
일반적으로 서까래 시스템은 빔, 서까래, 보드 및 로그를 포함한 다양한 목재 구성 요소로 조립됩니다. 구부러진 서까래를 사용하면 둥근 지붕과 같은 독특한 지붕을 만들 수 있습니다.
서까래 성장 방법 :
- 물 속의 화합물;
- 경사 슬랩;
- 연결 중첩.
안전한 연결을 보장하기 위해 두 서까래는 VSK를 연결할 때 결합 된 끝을 직각으로 자릅니다. 서까래가 연결되는 지점에서 처짐을 방지하기 위해 각 구성 요소의 끝은 90 도의 정확한 각도로 절단해야합니다. 금속 장착 구성 요소 또는 고정 된 보드 라이닝을 사용하여 서까래의 컷 끝을 함께 결합하십시오. 보드의 패드는 양쪽의 서까래의 교차점을 덮는 데 사용되며 서까래 시스템을 위해 금속 손톱으로 고정됩니다. 하나를 통해 바둑판 패턴으로 그물을 그물로 연결하십시오.
기울어 진 슬래브 방법을 사용하기로 선택한 경우 45도 각도 컷 서까래를 사용하십시오. 그 후, 서까래의 끝이 함께 결합되고 직경이 12 ~ 14 밀리미터 인 볼트가 중앙에 고정됩니다.
서까래의 겹침을 증가시키기 위해, 나무 원소는 미터 이상의 겹침으로 서로 적용됩니다. 서까래의 정확한 절단 정확도에주의를 기울일 필요는 없습니다. 그런 다음 손톱은 서까래 정션의 경우와 마찬가지로 융합 요소의 접촉 전반에 걸쳐 체커 보드 패턴으로 못 박히게됩니다.
손톱 대신 양쪽에 세탁기와 견과류로 고정 된 스터드를 사용할 수도 있습니다. 서까래 시스템의 구성 요소는 부하가 최소한 조인트 교차로에 있도록 연결되어야합니다. 서까래 괄호를 사용하여 서까래에 Mauerlat에 합류하십시오.
서까래의 활용
두 조각이 짝을이면 완전히 또는 부분적으로 서로 들어갑니다. 스파이크가있는 치아를 삽입하거나 사용하여 서까래는 빔 또는 mauerlat에 결합하여 노드를 형성합니다.
서까래 다리는 릿지 런에서 윗부분이 부분적으로 또는 완전히 연결되어 있습니다. 보드로 구성된 간단한 서까래 시스템은 나무 빔과 기둥으로 제작 된 것만 큼 튼튼합니다. 보드는 특정 순서로 결합 또는 연장되며 보편성과 비용 효율성에 따라 어떤 상황에서는 응용 프로그램이 무거운 빔보다 유리할 수 있습니다.
보드에서 서까래 시스템 인스턴스를 제공 할 수 있습니다. 보드에서 단열되고 방으로 변환 될 수있는 다락방이 포함 된 지붕 디자인과 같이. 때로는 서까래가 사용되며, 정리가 충분한 두 개의 보드로 연결되어 다리를 길게 만듭니다. 이 디자인은 단일 서까래를 시스템의 하단 부분에 첨부하고 쌍을 이루는 요소 만 상단에 첨부해야한다는 점에서 독특합니다.
크로스바와 서로로 서까래를 조립하여 건축 용품에 돈을 절약하고 조립 프로세스를 단순화 할 수 있습니다. 발 스크랩은 라이너를 만드는 데 사용되며,이 라이너는 서까래 사이에 연결된 보드의 최대 7 개의 높이까지 배치됩니다. 이 경우 라이너 사이의 서까래의 침은 제공되지 않으며 구조 구성 요소로 기능 할 수 있습니다. 동시에, 인서트의 길이는 두 개의 보드 높이와 동일하거나 초과해야합니다 (또한 : "서까래 사이의 거리는 얼마입니까, 계산 방법론").
보드의 서까래에는 두 가지 유형의 서까래가 있습니다 : 복합 및 페어링.
쌍을 이루는 서까래
쌍을 이루는 서까래는 전체 길이를 따라 체커 보드 패턴으로 못 박힌 최소 2 개의 보드로 구성됩니다. 보드는 넓은면이 서로 마주 보면서 함께 못을 박으며 그 사이에 공간이 남지 않습니다.
VSTOK의 구성 요소를 결합하고 두 번째 서까래 보드로 겹쳐서 쌍을 이루는 보드의 서까래가 동시에 길어지면서 길이 외에 요소의 강도가 증가합니다. 서까래를 선택할 때는 제품에 따라 연결 조인트의 조인트가 1 미터 이상 간격을두고 체커 보드 패턴으로 배열된다는 점을 명심해야합니다. 모든 힌지 조인트에는 전체 보드가 보호되어야하며, 경첩은 서로 반대편에 위치해서는 안됩니다.
서까래 시스템의 가장 긴 구성 요소는 크랙 서까래이며 쌍을 이루는 서까래 보드는 최고의 건축 자재를 만듭니다.
빔을 길게하는 방법을 배우려면 비디오를 시청하십시오
복합 서까래
복합 서까래와 같은 구성 요소를 대각선 요소로 사용하는 것은 결코 적절하지 않습니다. 그들은 갈비뼈에 동일한 크기의 보드 2 개를 놓고 라이너 (세 번째 보드)와 결합하여 만들어집니다. 다음으로, 3 개의 보드의 두 줄이 제자리에 못 박혀 있습니다. 라이너의 길이는 보드의 두 높이를 능가해야합니다.
설치 중 서까래 사이의 거리는 연결된 보드 두께의 산물보다 적고 7 개는. 서까래가 시작되는 곳에 첫 번째 라이너를 배치해야합니다. 이 경우 서까래 레그는 3 개의 보드에 해당하는 두께가 있습니다.
한 보드는 릿지에 장착되어 라이너처럼 손톱으로 측면 보드 사이에 고정되는 서까래의 상단 부분을 구성합니다.
서까래 절단과 관련된 복잡성은 없습니다. 서까래는 여러 가지 방법으로 더 오래 만들 수 있습니다. 지붕이 견고하고 신뢰할 수 있고 서까래 디자인이 수년간 유지 보수가 필요하지 않도록하기 위해 가장 작은 세부 사항에주의를 기울이는 것이 중요합니다.
길이를 따라 서까래의 융합을 수행하는 방법 : 옵션 및 기술 규칙 분석
복잡한 구성의 지붕을위한 프레임을 구성하는 동안 비표준 요소가 자주 필요합니다. 홀리와 반 와이어 구조는 전형적인 예입니다. 대각선 갈비는 일반 서까래보다 훨씬 길다. Yendovs로 시스템을 만드는 것은 비슷한 상황으로 이어집니다. 뗏목이 길이를 따라 어떻게 간격을두고, 구조가 약화되어 생성되는 화합물을 방지하기 위해 어떻게 강도가 보장되는지 이해해야합니다.
서까래 다리의 플래핑을 통해 수집 한 나무를 결합하여 지붕을 만들 수 있습니다. 프로세스의 뉘앙스에 익숙하다면 바 또는 같은 섹션의 보드에서 서까래 프레임을 거의 구축 할 수 있습니다. 동일한 크기 장치의 재료 시스템은 전체 비용에 긍정적 인 영향을 미칩니다.

또한 더 긴 보드와 바는 일반적으로 표준 치수를 가진 재료보다 큰 단면으로 만들어집니다. 비용은 단면과 함께 증가합니다. 이러한 종류의 안전 마진은 일반적으로 롤러와 사과 갈비뼈를 사용할 때 필요합니다. 그러나 시스템의 구성 요소는 서까래의 숙련 된 성능으로 인해 가능한 최저 비용으로 적절한 강성과 신뢰성을 알려줍니다.
기술의 미묘함을 알지 못하고 원하는 목재 화합물을 만드십시오. Riftin의 컨쥬 게이션 노드는 단일 자유도를 가진 플라스틱 힌지로 분류되며, 이는 부하가 수직으로 압축 될 때 연결 노드 내에서 회전 할 수있는 용량입니다.

서까래 레그의 두 섹션의 인터페이스는 요소의 전체 길이를 따라 굽힘 힘을 적용 할 때 균일 한 강성을 보장하기 위해 굽힘 모멘트가 가장 낮은 위치에 배치됩니다. 그들은 굽힘의 크기를 묘사하는 다이어그램에서 명확하게 보입니다. 곡선이 서까래의 세로 축을 만나고 굽힘 모멘트가 0에 접근하기 시작하는 위치입니다.
서까래 프레임을 구축하는 동안 굽힘에 대한 요소의 저항이 특정 지점뿐만 아니라 전체 길이를 따라 일정 해야하는지 확인하는 것이 중요합니다. 결과적으로 컨쥬 게이션 부위는 지지대에 가깝게 배치됩니다.
Mauerlat 또는 Frenzy Farm은 비행에 설치된 중간 스탠드 외에도 지원으로 직접 비행에 도입됩니다. 스케이트 런은 또한 잠재적 지원으로 간주 될 수 있지만, 슬로프에 서까래 섹션을 배치하는 것이 가장 좋습니다. 즉, 시스템에 최소 하중이 할당됩니다.

시스템 요소의 두 구성 요소를 정확하게 찾는 것 외에도 서까래가 어떻게 확장되어야하는지 이해해야합니다. 구성을 위해 선택된 목재 : 연결 형성 방법을 결정합니다.
- 막대 또는 로그. 연결 구역에 형성된 기울어 짐으로 구축. 회전을 강화하고 방지하기 위해 서까래의 두 부분의 가장자리가 두 부분의 각도로 구워집니다.
- 화분 보드. 연결 라인의 위치로 가득합니다. 서로 겹쳐진 두 부분의 연결은 손톱에 의해 수행됩니다.
- 단일 보드. 우선적으로, 정면 정지의 회전 – 뗏목 다리의 손질 된 부분을 하나 또는 나무 또는 금속 안감의 적용과 함께 통합함으로써. 재료의 두께가 불충분하기 때문에 덜 일반적으로 Scythe는 금속 클램프 또는 전통적인 네일 전투와 함께 사용됩니다.
이 기술을 자세히 검토하여 서까래 길이를 확장하는 데 관련된 프로세스를 철저히 이해하십시오.
이 과정에는 두 개의 각진 쓰레기통 또는 노즐이 생성되어 서까래 다리의 부품이 결합 된 섹션에 배치해야합니다. 크기에 관계없이 비행기의 평면은 가장 작은 간격조차도 완벽하게 결합되어야합니다. 연결 영역에서 변형 가능성을 배제하는 것이 가장 좋습니다.

나무, 합판 또는 금속판을 사용하여 누출과 균열을 막을 수 없습니다. 결함을 지속적으로 조정하는 것은 효과가 없습니다. 이 지침에 따라 롤러 라인이 미리 정확하게 측정되고 그려 지도록하는 데 도움이됩니다
- 깊이는 0의 공식에 의해 결정됩니다.15 × H, 여기서 H는 빔의 높이를 나타냅니다. 이것은 빔의 종 방향 축에 수직 인 부위의 크기입니다.
- 컷의 경사 영역이 위치하는 간격은 2 × H 공식에 의해 결정됩니다.
파트 타임 섹션의 위치는 0을 사용하여 결정됩니다.15 × L 공식, 모든 서까래 프레임에 맞게 유지되고 서까래가 겹치는 스팬의 크기를 보여줍니다. 분리는 지지대 중심에서 퇴적됩니다.

비스듬한 슬래브를 실행할 때 빔의 세부 사항은 연결 센터를 통해 볼트와 함께 추가로 고정됩니다. 설치 구멍은 Ø로 미리 구분되어 Ø 패스너와 동일합니다. 넓은 금속 와셔는 견과 아래에 위치하여 설치 장소에서 나무가 분쇄되는 것을 방지합니다.
보드가 경사 자전거를 사용하여 연결되는 경우 클램프 또는 손톱을 사용한 추가 고정이 완료됩니다.

퓨전 기술을 활용할 때 연결된 지역의 중심은 지원 바로 위에 있습니다. 계산 된 거리는 0입니다.21 × L, 여기서 l은 중첩 된 스팬의 길이인데, 종료 보드의 충격적인 선이지지 센터의 양쪽에있는 곳입니다. 바둑판 패턴에 배치 된 손톱은 고정에 사용됩니다.
간격과 백래시도 바람직하지 않지만 보드의 깔끔한 끝을 유지함으로써 쉽게 피할 수 있습니다. 이 방법의 실행은 이전 방법보다 훨씬 간단하지만, 초과 오프닝으로 미터를 지출하고 목재를 풀기 위해 설치된 패스너 포인트의 수를 정확하게 결정해야합니다.
다리를 통한 단면에서 최대 6mm의 손톱은 먼저 일치하는 구멍을 뚫지 않고 삽입됩니다. 연결할 때 보드가 섬유를 따라 보드가 분할되는 것을 방지하기 위해 표시된 것보다 큰 패스너 아래에서 드릴해야합니다. 유일한 예외는 크로스 모양의 단면적이며, 모든 크기의 나무 세부 사항으로 쉽게 점수를 매길 수 있습니다.

퓨전 구역은 충분히 강력해야하므로 다음 요구 사항을 충족해야합니다
- 패스너는 똥 보드의 두 모서리를 따라 50cm마다 배치됩니다.
- 손톱은 15 × d의 단계에서 끝 화합물을 따라 배치됩니다. 여기서 D는 손톱의 직경입니다.
- 부드러운 둥근, 나사 및 나사 손톱은 보드 교차점에서 랠리 보드에 적합합니다. 그러나 스레드 및 스크류 옵션은 최우선 과제입니다.
두 개의 스티치 보드로 구성된 장치가 있으면 서까래를 래프팅과 연결하는 것이 허용됩니다. 이로 인해 두 관절이 전체 목재로 겹치게됩니다. 이 방법의 장점 중 하나는 개인 구조에서 중복되는 현저한 크기입니다. 마찬가지로, 6의 간격이 있다면.상단과 하부 지지대 사이의 5 미터, 서까래 다리를 개발할 수 있습니다.

양쪽 평면에 설치된 오버레이를 통한 볼트, 비드 또는 손톱을 사용하여 서까래 레그의 연결된 부분과 현장 고정은 서까래의 전면 축적 방법을 구성합니다.
확장 된 서까래 레그의 백래시 및 변형을 방지하려면 다음 지침을 따라야합니다
- 보드 가장자리의 대상은 완벽하게 감지해야합니다. 연결 라인을 통한 모든 크기의 간격은 제외해야합니다.
- 안감의 길이는 공식 L = 3 × H, T에 의해 결정됩니다.이자형. 그들은 보드의 3 개 이상이어야합니다. 일반적으로 길이는 손톱의 수에 따라 계산되고 선택되며, 최소 길이를 명확히하기 위해 공식이 제공됩니다.
- 패드는 재료로 만들어졌으며 두께는 메인 보드의 동일한 크기의 1/3 이상입니다.
체스 스타일의 "산점"을 사용하여 두 개의 평행 한 줄의 손톱이 점수를 매 깁니다 패스너의. 고정점의 수는 메인 목재에 대한 안감 손상을 방지하기 위해 Metiz의 다리에 작용하는 가로력의 손톱 저항에 대한 지침을 사용하여 결정됩니다.

оогда стык суастей стропилины расположен прямо над оп) г 기호 초비. 이 상황에서 해안 다리는 편향과 압축 측면에서 두 개의 독립적 인 빔으로 작동한다는 것은 사실입니다. 즉, 표준 체계에 따라 각 부품 구성 요소의 베어링 용량을 결정해야합니다.
가열 된 스틸로드 볼트 또는 스레드리스로드가 패스너로 사용되고 두꺼운 보드 또는 빔과 결합 된 경우 변형 가능성이 완전히 제거됩니다. 실제로, 끝의 모든 결함에주의를 기울이는 것은 불가능하지만, 그것들을 피하는 것이 여전히 바람직하다.
나사를 사용하는 경우, 구멍은 사전 드릴링되어 설치를 용이하게하여 원래 패스너 크기보다 2-3mm 더 작습니다.

정면 화합물 생산 공정의 서까래는 설치 계산 단계, 특히 패스너 직경 및 숫자에 세심한주의를 기울여야합니다. 고정 지점 사이의 공간이 단축되면 목재 분할이 발생할 수 있습니다. 사전 결정된 크기보다 패스너 구멍이 더 많으면 서까래가 왜곡되고, 더 적은 경우, 패스너가 설치 될 때 목재가 분할됩니다.
서까래에 가입하고 연장하는 흥미로운 방법은 확장에 2 개의 보드를 사용하는 것입니다. 그들은 확장 된 단일 요소의 측면 평면에 스티칭됩니다. 확장 된 세부 사항 사이에는 상단 보드의 너비와 동등한 루멘이 있습니다.
동일한 두께의 스크랩은 7 × h 이하의 간격으로 루멘에 삽입됩니다. 여기서 H는 길쭉한 보드의 길이입니다. 원격 막대 길이 2 × h 이상이 루멘에 삽입되었습니다.

두 개의 제기 보드를 사용하여 다음과 같은 상황에서 연장 할 수 있습니다
- 두 사이드 런에 따른 비강 시스템의 장치는 결합 된 요소가있는 메인 보드의 파트 타임 섹션에 대한 지원 역할을합니다.
- 홀름과 반 증자 구조의 경사 리브를 결정하는 대각선 서까래 설치.
- 부러진 지붕의 구성. 연결에 대한 지원으로 더 낮은 계층의 바인딩이 사용됩니다.
패스너 계산, 거리 막대 수정 및 보드 연결은 모두 위에서 언급 한 기술과 비교하여 수행됩니다. 메인 목재의 스크랩은 거리 막대를 만드는 데 적합합니다. 이 삽입물이 설치된 결과로 National Rafter의 강도가 크게 증가합니다. 재료가 상당히 줄어든 경우에도 완전한 빔으로 기능합니다.
서까래 시스템의 구조 구성 요소를 결합하기위한 주요 방법의 그림 :
서까래를 조각으로 연결하는 방법을 보여주는 비디오 :
비디오에서 목재에 합류하기위한 하나의 기술의 그림 :
서까래가 길이를 따라 공급되는 방법을 지시하는 기술 사양을 준수하면 구조가 문제없이 작동하도록합니다. 확장 방법을 사용하면 지붕 구조 비용이 낮아집니다. 노력의 결과가 완벽한 지 확인하려면 화합물에 필요한 예비 계산 및 설정을 간과하지 마십시오.
서까래의 규칙
하우스 프로젝트를 만들 때 디자인 디자이너는 서까래 시스템에서 추정 된 하중을 계산 하고이 지붕에 필요한 횡단면과 길이를 확인해야합니다.

수리기는 채터를 사용하여 길게 길이가 길고 괄호, 볼트, 손톱 등으로 고정시킵니다.
예를 들어, 홀리 지붕의 설계에는 대각선 서까래가 9 미터가 필요합니다. 이는 표준 치수보다 훨씬 길다. 그리고 요점은 나무가 6m 이상 자라지 않는 것이 아닙니다. Rafter Systems의 숙련 된 설치자가 어떻게. 당신은 준비 할 수 있습니다 -올바른 크기의 서까래를 만들 수 있지만 매우 비싸고 (제조, 배송) 비용이 많이 들며 완전히 부적절합니다. 따라서 지붕은 서까래 다리를 길게하는 다른 방법을 사용합니다. 서까래를 직접 구축하는 방법? Rraft Extension은 책임있는 문제입니다. 잘못 실행 된 복합 노드는 전체 서까래 구조를 위반합니다 .
서까래의 길이는 섹션에 직접 영향을 미칩니다. 퓨전을 통해 길이가 자라면 너비가 더 커야합니다. 모든 차원 매개 변수의 적절한 비율을 달성하는 것은 서까래 구조의 신뢰성을 보장하기위한 전제 조건입니다.
연결 또는 정면 강조
미래의 연결 사이트에서 중요한 처짐을 방지하기 위해 90º 각도로 눈썹의 접합을 엄격하게 자르고 있습니다. 강력한 연결 장치 요구 사항은 전면 정지에서 정확하고 조밀 한 서까래 피팅으로 작성됩니다. 구조물의 필요한 강도에 따라 50mm 단면으로 목재 오버레이를 사용하여 고정해야하며 관절 또는 네일 싸움에서 한쪽 또는 양쪽에 스터드.
서까래에 가입하는 기술.
고정 성분은 바둑판 패턴으로 배열됩니다. 이 분포는 무작위가 아닙니다. 오히려 추가 강화가 생성됩니다. 필요한 손톱 수는 나무 안감의 길이를 결정하며, 이는 최소 50 센티미터 여야합니다. 스터드 또는 손톱의 절단을 지시하는 가로력의 유지 계수 (각 손톱의 베어링 용량이 계산 됨)는 고정 요소의 수를 결정합니다.
더 현대적인 3mm 스틸 네일 플레이트 (기어)를 위해 보드의 양방향을 변경할 수 있습니다. 금속 패스너의 치아는 서까래에 단단히 합류합니다. 서까래 시스템에서 그것을 사용할 때 금속이 빠르게 부식되므로 전체 목재 구조가 부패하는 이유입니다. 역청 Mastic이 금속과 접촉하는 빔 및 서까래에 적용되는 경우 강철에 적용되는 경우, 부정적인 결과를 쉽게 피할 수 있습니다. 금속 접촉에서 나무를 보호하는 오래된 방법은 지붕 재료 스크랩으로 나무를 정렬하는 것입니다.
현대 루퍼는 지붕과 서까래 시스템을 조립할 때 목재 및 금속 구성 요소를 모두 사용합니다. 가장 인기있는 목재 패스너는 다음과 같습니다
- 나무 스파이크 형성을위한 안감;
- 바;
- 판;
- 삼각형;
- 포옹.
금속 패스너 :
- 스터드, 볼트, 손톱;
- 강철 코너;
- 쉐크, 크로스바, 클램프, 괄호;
- 슬라이더 (서까래 장치);
- 손톱 또는 기어 플레이트;
- 천공 된 판.
지붕 길이를 따라 서까래를 프레임 할 때 하중 분포와 구조적지지의 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 지붕의 가장 긴면과 평행 한 서까래를 배치 함으로써이 기술은 안정성과 이상적인 중량 분포를 보장합니다. 주택 소유자와 건축업자. 이 기사는 서까래를 둘러싼 틀의 장점에 대해 설명하고, 유용한 구현 조언을 제공하며, 튼튼한 지붕 구조를 만들기 위해 고려해야 할 중요한 요소를 식별합니다. " 검색 기준을 충족합니까??
라벨을 잡으십시오
서까래 확장 및 프레임의 유형.
서까래가 확장 될 때 연결 지점에 플라스틱 힌지가 항상 나타납니다. 관절을 형성하는 것은 매우 어려우며 구부리기가 어렵습니다. 그러나 굽힘 계수가 구조의 강성을 극대화하기 위해 굽힘 계수가 제로 마크를 목표로하는 위치에 플라스틱 힌지가 위치됩니다. 서까래의 세로 축은 노드를 연결하는 기초가되어야합니다.
플라스틱 힌지는 0에 위치하고 있습니다.지원에서 15L 떨어져 있습니다. 공동 연결이있는 비행 길이는 L에 대해 가정됩니다. Ridge 런과 중간 지지대와지지 빔과 Mauerlat 사이에 길이가 차이가 있기 때문에 서까래를 회전 할 때 동등한 회로가 사용됩니다. 전체 길이에 걸쳐 서까래 다리의 강도를 보장하는 것은 결국.
서까래 다리가 증가함에 따라 목재 구성 요소가 함께 합쳐졌습니다. 최소 1 미터의 오버랩이 있어야합니다. 엇갈린 손톱 배열은 2 개의 나무 비행기가 접촉하는 전체 지역을 확보하는 데 사용됩니다. 손톱 대신 너트로 덮인 측면이있는 헤어 핀을 사용할 수 있습니다. 이 융합 기술에는 서까래의 끝이 절단되는 정밀도가 필요하지 않습니다.
경사와의 서까래 연결
목재 요소를 회전시키는 세 가지 방법은 다음과 같습니다. 1) 표시되지 않은; 2) 경사 슬래브; 그리고 3) 직접 오버 헤드 잠금.
경사 샤프트로 침을 뱉는 방법은 서까래가 빔에서 만들어 질 때 가장 자주 수행됩니다. 이 화합물의 어려움 – 45º 각도로 평평한 절단을 만듭니다. 고품질 도킹을 달성하려면 동시에 두 개의 서까래를 톱질해야합니다. 그럼에도 불구하고 절단 후 섹션에 간격이 있거나 불균일 한 경우, 이러한 단점은 평면이나 각도 그라인딩 머신 (대중 – 배럴)과 에머리 피부로 제거 할 수 있습니다. ∈огда брусья плотно состтуются (без просветов) в ровное и 처치 и. 경사 샤프트가있는 스크래핑이 굽힘을 위해 수행되고 단면이 100x200mm 인 서까래가 사용되면 네일 싸움이있는 2 개의 나무 오버레이가 위의 연결에 추가됩니다.
보드에서 서까래를 넣습니다
보드 서까래 시스템의 강도는 무거운 목재의 강도와 같습니다. 특정 상황에서는 특별히 가입 된 보드가 실용적이고 재정적 인 이유로 무거운 목재 나 극보다 유리합니다. 지붕 교체가 필요하지 않을 때는 보드가 일반적으로 냉담한 다락방과 함께 지붕의 서까래 시스템에서 사용됩니다.
복합 보드 서까래
더 많은 목재 구성 요소를 추가하는 방법 1을 통한 크레스트와 숨겨진 스파이크로 1- 클로즈; 볼트의 2 홀리; 볼트 오버레이가있는 3 백; 4, 5- 클램프 및 스트립 강철 고정과 관련된 프로젝트; 6- 클램프에 의해지지되는 비스듬한 슬래브.
이 어셈블리는 신뢰할 수 있고 목재를 저장하며 건설적으로 단순하기 때문에 특별합니다. 계획된 서까래 사이의 모든 연결은 손톱을 사용하여 만들어집니다. 뗏목은 뗏목 시스템의 상단 부분에있는 한 보드에 설치 될 수 있으며, 무거운 하중이 예상되지 않고 하단 부분의 복합재로 설치할 수 있습니다. 이 어셈블리 시스템의 도움으로 이상적인 섹션 크기를 선택하고, 많은 재료를 저장하며, 뗏목의 연결 어셈블리의 건설적인 문제와 크로스바 캡처를 통해 빠르고 효과적으로 해결할 수 있습니다.
동일한 길이 인 두 개의 보드가 결합되어 복합 서까래를 만듭니다. 인서트 (서까래)는 갈비뼈에 고정 된 보드 사이에 배치되므로 그 사이의 루멘에 7 높이의 래프팅 서까래가 있지 않습니다. 이 경우, 인서트 사이의 처짐이 완전히 제거되기 때문에 서까래는 단위로 작동합니다. 라이너는 길이의 래프팅 서까래를 만들지 만 두 높이 이상. 손톱은 구성 요소를 뚫는 데 사용됩니다.
3 개의 보드에서 서까래 다리의 두께를 결정하기 위해 첫 번째 라이너는 서까래의 시작 부분에 위치합니다. 한 보드를 사용하여 상단 서까래의 반대쪽 끝을 구성 할 수 있습니다. 이 보드는 릿지 런에 맞고 라이너와 같은 사이드 보드 사이에 삽입됩니다. 복합 판자 서까래를 층 (대각선) 서까래로 사용할 수 없습니다.
서까래, 쌍둥이 또는 3 개의 보드
넓은면과 여러 보드가 함께 접어 쌍을 이루는 서까래를 구성합니다. 서까래의 필요한 부분은 2 ~ 3 개의 보드가 필요한지 여부를 나타냅니다. 손톱은 체커 보드 패턴으로 완벽하게 장착 된 보드 (갭 없음)를 통해 구동됩니다.
쌍을 이루는 서까래는 정면 조인트와 겹침 (1을 통해)을 동시에 사용하면서 길게 늘어납니다. 동시에, 조음 된 관절은 실행 (체스 순서)으로 배열되며, 전체 보드는 각 조인트에 대한 신뢰할 수있는 보호를 제공합니다. 인접한 보드의 무덤을 분리하는 최소 1 미터가 있어야합니다. 설계의 신뢰성은이 요구 사항을 충족시킬 때만 보장 될 수 있습니다.
이 확장 방법을 사용하면 모든 길이를 얻을 수 있습니다. 완성 된 막대를 만드는이 방법은 대각선 또는 층을 만드는 데 사용됩니다.
강한 지붕은 길이를 따라 서까래를 프레임하여 부분적으로 내장됩니다. 이 방법은 다양한 기상 조건을 견딜 수있는 지붕 구조의 강도와 능력을 보장합니다. 서까래를 조심스럽게 배치하고 고정시켜 지붕의 무게와 추가 하중을 유지할 수있는 강력한 기초를 구축 할 수 있습니다.
이 방법의 지붕에 체중을 골고루 분배하는 능력은 주요 장점 중 하나입니다. 이 분포는 하나의 구성 요소에 대한 응력을 줄임으로써 구조의 내구성을 증가시킵니다. 지붕 재료와 단열재를 더 간단하게 설치하는 것 외에도 적절하게 프레임 뗏목은 지붕 시스템의 신뢰성과 효율성을 향상시킵니다.
결국, 건축 원칙을 이해하는 것은 길이를 따라 서까래를 프레임 할 때 다음과 같은 지침만큼 중요합니다. 세부 사항에주의를 기울이고 각 서까래가 올바르게 배치되어 있는지 확인하여 오래 지속되고 유용한 지붕을 만들 수 있습니다. 건축업자와 주택 소유자 모두 유출 및 구조적 약점과 같은 일반적인 문제 가이 방법으로 피할 수 있다는 것을 알고 더 편안하게 느낄 수 있습니다.









