서까래를 결정하는 것은 지붕 구조에서 중요한 단계입니다. 지붕 구조는 서까래 빔으로지지되며, 무게를 벽으로 바꾸는 앵글 빔입니다. 지붕이 안정적이고 오래 지속되도록하기 위해서는 뗏목의 적절한 길이, 단면 및 하중을 결정해야합니다.
지붕의 피치와지지 벽 사이의 거리는 서까래의 길이를 결정하는 두 가지 주요 변수입니다. 지붕 경사 또는 피치의 각도는 서까래가 얼마나 선명하게 기울어 질지 결정합니다. 더 가파른 피치에 더 가파른 피치가 필요합니다. 서까래의 필요한 수평 거리는 벽 사이의 간격으로 결정됩니다. 건축 전문가는 이러한 차원을 정확하게 측정하여 서까래가 아늑한 몸매에 필요한 길이로 정확하게 줄일 수 있습니다.
"단면"이라는 용어 서까래의 실제 치수와 형태를 설명합니다. 뗏목의 대부분은 삼각형 단면을 가지고 있으며, 정점은 가장 좁은 부분이며 블레이드, 두꺼운베이스입니다. 환경 조건, 지역 건축법 및 지붕 덮개의 무게 (대상 포진 또는 타일)는 모두 단면의 강도 및 크기에 영향을 미칩니다. 강철, 목재 또는 엔지니어링 된 목재와 같은 건축 자재.
서까래의 하중을 계산할 때 덮개, 단열재 및 눈 또는 바람과 같은 추가 하중을 포함한 지붕 구조의 무게를 고려해야합니다. 이 계산은 시간이 지남에 따라 서까래가 이러한 모든 가중치를 안전하게 지원할 수 있음을 보장합니다. 뗏목이 견딜 수있는 총 하중은 위치 (다른 지역마다 눈 부하에 대한 요구 사항이 다름), 지붕 모양 및 지붕 방향 (풍하에 영향을 미치는)을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다.
지붕을 만들 때 서까래를 계산하는 방법을 아는 것은 구조적 무결성과 안전을 보장하는 데 중요합니다. 이것은 서까래의 적절한 길이와 단면을 파악하고 그들이 지원할 체중을 추정하는 것을 수반합니다. 이러한 계산에 능숙 함을 얻으면 건축업자는 주거, 상업 또는 산업 등 구조의 고유 한 요구 사항을 충족시키는 지붕을 효과적으로 만들 수 있으며 외부 영향을 견딜 수 있습니다."
- 서까래 프레임 계산의 세부 사항
- 기울기 각도 검색 방법
- 서까래 다리의 길이 계산
- 베어링 용량을 계산하는 방법
- 서까래의 교차 섹션 결정
- 최대 30º의 경사가있는 구조 계산
- 경사가 30º 이상인 서까래 시스템의 경우
- 주제에 대한 비디오
- 길이, 길이 및 하중 계산, 지붕 프로젝트, 집 지붕 건설을 따라 서까래 플래핑 서까래
- 박공 지붕에서 서까래 계산
- 레이어 지붕의 요소 계산
- 서까래 계산
- 섹션 및 단계의 서까래 계산 (뗏목의 크기와 자신의 손으로 빔의 계산)
- 서까래 사이의 단계, 게이블, 홀리 지붕의 단열 아래 서까래 거리를 계산하는 방법
- 지붕의 높이와 성향 각도를 따라 서까래의 길이를 찾는 방법
서까래 프레임 계산의 세부 사항
몇 가지 중요한 목적을 제공하는 피치 지붕은 구성되어 있으며 서까래 시스템에 의해 결정되는 강도 특성을 갖습니다. 이것은 건축 앙상블의 필수 부분이며 책임감있는 디자인입니다. 결과적으로 서까래 다리의 계산 및 설계는 오류와 결함을 제거하기 위해 노력해야합니다.

일반적으로 디자인 개발은 여러 옵션을 고려하고 가장 좋은 옵션을 선택합니다. 최상의 옵션을 선택하면 특정 수의 프로젝트를 작성하고 각각에 대한 정확한 계산을 수행 한 다음 하나만에 유리하게 선호하지 않아도됩니다.
설계 형태의 세심한 선택과 구조를위한 재료의 크기는 길이, 장착 경사 및 서까래의 단면을 결정하는 과정입니다.
예를 들어, 재료 가격이 가장 적합한 재료의 단면 매개 변수는 서까래 레그의 베어링 용량을 결정하기위한 공식에 처음 소개됩니다. 또한, 목재의 크기는 결과가 기술적 인 요구 사항을 충족하지 않으면 최고 수준의 적합성에 도달 할 때까지 조정됩니다.

기울기 각도 검색 방법
피치 구조의 경사 각도를 결정할 때 고려해야 할 기술적 및 건축 적 요인이 있습니다. 건물의 스타일과 일치하는 잘 고환 된 배열 외에도 이상적인 솔루션은 다음을 고려해야합니다
- 눈 부하 지표. 강수량이 풍부한 지역에서는 지붕이 45º 이상으로 세워집니다. 지붕, 스톱 우드 및 건축의 총 하중이 일반적으로 감소하는 가파른 경사면에서 눈 퇴적물이 지연되지 않습니다.
- 바람 하중의 특성. 충동적인 강한 바람, 해안, 대초원 및 산악 지역이있는 지역에서는 간소화 된 모양의 저산물 구조를 만듭니다. 경사면의 가파른 점은 일반적으로 30º를 초과하지 않습니다. 또한 바람은 지붕에 눈 퇴적물이 형성되는 것을 방지합니다.
- 질량 및 지붕 유형. 지붕의 무게와 요소가 클수록 서까래 프레임을 만들어야합니다. 따라서 조인트를 통한 누출 가능성을 줄이고 코팅의 비중을 줄여야합니다.
이상적인 서까래 경사각을 결정하려면 앞서 언급 한 모든 사양을 고려해야합니다. 미래의 지붕의 가파른 것은 지붕의 기술 사양과 지역 건설을 위해 선정 된 지붕의 기후를 준수해야합니다.

고요한 북부 지역의 부동산 소유자는 서까래 다리의 성향 각도가 증가함에 따라 소비 된 재료의 양이 상승한다는 것을 명심해야한다는 것은 사실입니다. 60 ~ 65도보다 가파른 지붕을 건축하고 배열하는 데 드는 비용은 약 1입니다.45도 각도로 구조물을 구축하는 것보다 5 배 높음.
돈을 절약하기 위해 바람이 강하고 빈번한 곳에서 경사를 크게 낮추는 것은 좋은 생각이 아닙니다. 지나치게 부드러운 지붕은 건축 적 관점에서 매력적이지 않으며 항상 비용이 낮아지는 것은 아닙니다. 이러한 상황에서는 절연 계층의 필요성이 일반적으로 필요하며, 이는 경제의 기대에 대한 건설 비용을 증가시킵니다.
서까래의 경사면은 Ridge Run 설치의 높이를 반 미터의 비행으로 나눈 값으로 표시 될 수 있습니다. 경사면과 천장선의 경사가 각도로 정의되는 각도를 형성하는 것은 분명합니다. 관심이 너무 복잡하기 때문에 인식하기에는 거의 사용되지 않습니다.

차원이없는 유닛은 서까래 다리의 경사각을 나타내는 저가 건물 설계자와 건축업자가 가장 널리 사용되는 방법입니다. 그들은 지붕의 높이와 겹친 스팬 길이 사이의 관계를 표현합니다. 시설에서 미래 페디먼트 월의 중심을 찾아 스케이트 높이 마커가있는 수직 레일을 설치하는 것은 경사로 가장자리에서 모서리를 자르는 것보다 간단한 작업입니다.
서까래 다리의 길이 계산
시스템의 성향 각도를 결정한 후 서까래의 길이가 계산됩니다. 이 값 중 하나를 정확한 값의 수량에 연결하는 것은 불가능합니다.에게. 서까래 다리의 가파른 길이와 길이는 부하 계산 과정에서 약간 달라질 수 있습니다.
서까래 길이 계산에 영향을 미치는 주요 요인은 일종의 처마 장식 지붕 오버행이며, 이는
- 서까래 다리의 바깥 쪽 가장자리는 벽의 바깥 쪽 표면과 플러시됩니다. 이 상황의 서까래는 구조물을 강수로부터 보호하는 처마 장식 돌출부를 형성하지 않습니다. 벽을 보호하기 위해, 배수구가 설치되고, 암경 보드로 끝 가장자리에 못 박힌 토끼에 장착 된 배수구가 설치됩니다.
- 랩 -뗏목의 벽으로 컷팅하는 것은 처마 장식 돌출부의 형성을 위해 필리로 만들어집니다. 뗏목 프레임을 구성한 후 손톱이있는 서까래에 암말이 부착됩니다.
- 서까래는 처음에 처마 장식 길이를 깎아냅니다. 서까래 다리의 하단 세그먼트에서 컷은 코너 형태로 선택됩니다. 롤러의 형성을 위해 서까래는 아래쪽 가장자리에서 처마 장식의 폭으로 후퇴합니다. 서까래 레그의지지 영역을 늘리고 지원 노드 설치를 위해 컷이 필요합니다.
서까래 다리의 길이를 결정할 때는 지붕 프레임을 통나무 집의 상단 크라운, 통로 또는 Mauerlat에 부착하는 옵션을 고려하는 것이 중요합니다. 계산은 서까래의 상단 갈비뼈 길이를 따라 이루어지며,이 치아의 크기를 고려하여, 하부 연결 장치를 형성하는 데 사용되는 경우, 서까래의 설치가 외부와의 플러시로 생각되는 경우 집의 윤곽.

뗏목 다리를 염두에두고 끊어지면 뗏목의 상단 갈비뼈와 돌출부에 길이가 결정됩니다. Triangle Trash를 사용하는 동안 Rafter Frame의 구조가 크게 빨라지는 동안 시스템의 구성 요소도 저하됩니다. 결과적으로 0의 계수.8은 선택된 각도로 서까래의 베어링 용량을 결정할 때 적용됩니다.
표준 55cm는 처마 장식의 평균 너비였습니다. 그럼에도 불구하고 분산은 10에서 70 이상입니다. 수평 평면에서의 처마 처리 투영은 계산에 사용됩니다.
제조업체의 권장 최대 값은 재료의 강도 특성에 따라 달라집니다. 예를 들어, 지붕의 가장자리를 손상시키는 데있어 지붕 돌출부를 따라 축적되는 눈 덩어리를 방지하기 위해 시프터의 제조업체는 집의 벽 뒤에 10cm 이상 떨어진 곳에 지붕을 놓는 것이 좋습니다.
가파른 지붕에 큰 돌출부가있는 것은 일반적이지 않습니다. 재료에 관계없이, 각인은 지붕을 35 ~ 45 센티미터 더 넓게 만들지 않습니다. 그러나 최대 30 도의 경사가있는 건물은 넓은 처마 장식으로 잘 작동 할 수 있으며, 이는 햇빛이 많은 곳에서 일종의 캐노피 역할을합니다. 지붕 디자인에 70 개 이상의 콘테이션 공간이있는 경우 해당 지역은 추가 지원 랙으로 강화됩니다.

베어링 용량을 계산하는 방법
서까래 프레임은 침엽수 목재 기반 필로 물질을 사용하여 구성됩니다. 준비된 빔이나 보드는 두 번째보다 품질이 낮을 수 없습니다.
피치 지붕 서까래 시스템. 굽힘 및 압축에 대한 저항에 관해서는, 2 급 목재는 훌륭하게 작동합니다. 첫 번째 품종은 구조의 구조가 스트레칭을 허용하는 경우에만 필요합니다.
Raratile Systems는 목재의 갱신에 의해 생성 된 흐름의 표준 치수에 중점을두고 강도의 마진으로 선택된 보드 또는 목재로 구성됩니다.

서까래 다리의 베어링 용량을 계산하는 데 사용되는 두 상태는 다음과 같습니다
- 계획된. 적용된 하중의 결과로 구조가 파괴되는 조건. 계산은 지붕 파이의 무게, 바람 하중, 층의 수, 눈 덩어리, 지붕의 경사를 고려하여 전체 하중에 대해 수행됩니다.
- 규범 적. 서까래 시스템이 굽히는 상태이지만 시스템의 파괴는 발생하지 않습니다. 일반적 으로이 상태에서 지붕을 작동시키는 것은 불가능하지만 수리 후에는 추가 사용에 적합합니다.
간소화 된 계산에서 두 번째 전제 조건은 초기 값의 70%와 같습니다. 티.이자형. 계산 된 값은 0의 계수를 트럼프로 곱해야합니다.7 규제 지표를 얻기 위해.

SP 20에 첨부 된 카드.13330.2011 년 건축 지역의 기후 데이터를 기반으로 하중 결정. 당신의 도시, 가장 가까운 코티지 마을 또는 기타 정착지를 찾는 것은 카드에서 규제 가치를 찾는 첫 번째 단계입니다. 거기에서 카드에서 계산 된 규범 및 규범 적 값을 읽을 수 있습니다.
풍하 및 눈에 대한 평균 데이터는 집의 건축 적 특징에 따라 수정해야합니다. 예를 들어, 카드에서 추출한 값은 지역의 풍력 상승 추정치와 일치하는 경사로 분할해야합니다. 지역 기상청에는 얻을 수있는 출력이 있습니다.
건물의 바람쪽에 눈이 적을 수 있으므로 계산 된 지표에 0을 곱합니다.75. 눈 퇴적물은 여기서 1을 곱합니다.25는 리웨어쪽에 축적되기 때문입니다. 구조물의 리웨어 부분은 일반적으로 쌍을 이루는 보드로 구성되며, 지붕 건설에 사용되는 재료를 통합하기 위해 찢어진 부분은 단일 보드의 서까래로 배열됩니다.
1을 곱하는 것이 바람직하다.25 어떤 경사가 어떤 경사가 거칠고, 반면에 어느 경사가. 목재 가격이 크게 상승하지 않으면 약간의 추가 예방 조치를 취하는 데 해를 끼치 지 않습니다.

카드의 계산 된 눈 무게는 지붕이 얼마나 가파른 지에 따라 여전히 변화 될 수 있습니다. 눈이 60º 각도로 배치되면 경사면에서 즉시 미끄러 져 주저하지 않습니다. 수정 계수는 그러한 가파른 지붕의 계산에 적용되지 않습니다. 눈이 이미 낮은 바이어스로 머무를 수 있으므로 0의 계수 형태의 첨가제.33은 50º의 경사면에 사용되며 0.66은 40º의 경사에 사용됩니다.
해당 맵은 동일한 방식으로 바람 하중을 결정합니다. 이 지역의 독특한 기후와 집의 높이에 따라 가치를 수정하십시오.
계획된 서까래 시스템의 1 차 구성 요소에서 최대 부하를 찾으려면 해당 구성 요소의 베어링 용량을 결정하려면 임시 및 일정한 값을 추가해야합니다. 컨트리 하우스의 다락방에 안전 수직 스페이서를 설치하는 것이 바람직하지만 폭설 전에 지붕을 강화하지 않을 것입니다.

단열재, 내부 밑단, 지붕 자체 및 뗏목 위에 놓인 상자를 포함하여 지붕 케이크의 모든 구성 요소의 무게는 눈의 질량과 계산에서 바람의 압박력 외에 필요합니다. 증기 및 막을 함유하는 방수 필름의 무게를 간과하는 것은 일반적인 관행입니다.
제조업체는 기술 여권의 재료 무게에 대한 정보를 제공합니다. 접근 할 때 바와 보드의 질량에 대한 정보가 수집됩니다. 미터의 프로젝션에 의해 허용되는 상자의 질량은 목재 입방 미터의 평균 중량 500-550 kg/m 3, 유사한 양의 OSP 또는 합판에 대해 600-650kg 3을 사용하여 계산할 수 있습니다.
kg/m 2로 표현 된 하중 값은 Snips에 제공된 값입니다. 반면에 서까래는이 선형 요소에 직접 압력을 가하는 하중을 감지하고 지원합니다. 하중의 자연 테이블 값과 지붕 파이의 질량의 합은 서까래의 하중을 정확하게 계산하기 위해 서까래 다리를 설치하는 단계를 곱합니다.
스텝 또는 서까래 사이의 공간은 선형 매개 변수로 제공되는 부하 값을 증가 시키거나 줄일 수 있습니다. 피치 지붕 프레임의 수명을 연장하기 위해 하중 수집 영역의 이상적인 값을 달성하십시오.

서까래의 교차 섹션 결정
가파른 정도가 다양한 지붕에있는 뗏목 다리의 기능은 불분명합니다. 가파른 시스템의 유사체에 압축력이 추가되며, 이는 주로 부드러운 구조의 서까래에 굽힘 모멘트로 작용합니다. 결과적으로 서까래 섹션을 계산할 때 경사의 기울기를 고려해야합니다.
최대 30º의 경사가있는 구조 계산
굽힘 응력만이 지시 된 가파른 지붕의 서까래 다리에 작용합니다. 최대 굽힘 모멘트에 적용되는 모든 부하 유형으로 계산됩니다. 또한 최대 표시기에 대한 계산은 과도 또는 기후로 사용합니다.
서까래 다리의 중심은 서까래에서 최대 굽힘이 발생하는 곳으로, 두 모서리 아래에만 지지대가 있습니다. 서까래가 두 개의 간단한 빔으로 구성되고 3 점으로 지원되는 경우 두 스팬의 중간은 최대 벤드 모멘트를 받게됩니다.

세 가지 지지대가있는 서까래의 최대 벤드는 중앙 지지대 근처에서 발생하지만 정확히 그렇지는 않습니다. 굽힘 영역 아래에 지원이 있습니다. 이전의 경우와 달리 위쪽으로 향합니다.
시스템의 서까래 다리가 정상적으로 작동하려면 두 가지 요구 사항을 충족해야합니다
- 부착 된 하중의 결과로 구부러진 동안 서까래에 형성된 내부 전압은 구부러진 목재 저항의 계산 된 값보다 작아야합니다.
- 서까래 레그의 편향은 정규화 된 처짐 값보다 작아야하며, 이는 l/200, t의 비율에 의해 결정됩니다.이자형. 굽힘 요소는 실제 길이의 200 분의 1에 대해서만 허용됩니다.
이러한 요구 사항은 서까래 레그 크기의 순차적 선택에서 추가 계산으로 충족됩니다. 섹션은 두 가지 공식 중 하나를 사용하여 계산할 수 있습니다. 그중 하나는 임의 두께 사양에 따라 보드 또는 목재 높이를 계산하는 데 사용됩니다. 어느 높이의 두께는 두 번째 공식을 사용하여 결정할 수 있습니다.

계산에서 공식 중 하나만 사용하는 것으로 충분합니다. 둘 다 필요하지 않습니다. 계산 후 첫 번째 및 두 번째 제한 상태는 결과를 확인합니다. 계산 된 값이 재료의 초과 지불을 피하기 위해 인상적인 강도 마진을 나타내면 공식에 추가 된 임의의 표시기를 감소시킬 수 있습니다.
굽힘 굽힘의 계산 된 값이 L/200보다 큰 경우 임의의 값이 증가합니다. 선택은 판매용으로 제공되는 목재의 일반적인 크기를 기준으로 이루어집니다. 따라서 최적의 선택이 발견되고 모멘트가 계산 될 때까지 단면을 선택하십시오.
공식 B = 6WH²를 사용하는 기본 계산 예를 살펴 보겠습니다. w가 m/rhut의 비율이고 h = 15 cm라고 가정합니다. G × L 2 /8 공식을 사용하여 M의 값을 결정합니다. 여기서 g는 서까래 다리에 세로로 적용되는 총 하중을 나타내고 L은 스팬 길이이며 4m입니다.
기술 표준에 따라 Rhut, 우리는 침엽수에서 130kg/cm 2의 목재를 가져옵니다. 우리가 총 하중을 사전 계산하고 345 kg/m로 나왔다고 가정 해 봅시다. 그 다음에:
m × 16m 2/8 = 690 kg/m = 345 kg/m
결과를 100으로 나누어 Kg/cm로 변환하고 결과는 0입니다.690kg/cm.
0.00531 cm는 w = 0입니다.690 kg/cm/130 kg/cm 2.
B = 7.16 cm = 6 × 0.00531 cm × 15 2 cm
우리는 결과를 덮을 수 있어야하며, 하중 예제의 하중을 고려하여 서까래 설치에 150 × 75 mm 빔이 필요하다는 것을 알게됩니다.
두 조건의 결과를 확인하고 현재 계산 된 단면에서 재료의 적합성을 설정합니다. f = 1.39; σ = 0.0036
경사가 30º 이상인 서까래 시스템의 경우
지붕 뗏목은 30도보다 가파른 굽힘 외에도 자체 축을 따라 작용하는 압축 힘을 견딜 수 있어야합니다. 이 경우, 서까래는 위에서 언급 한 저항과 굽힘의 굽힘을 확인하는 것 외에도 내부 응력에 따라 계산되어야합니다.

t에 대해서도 비슷한 단계를 수행합니다.이자형. 조치, 그러나 조금 더 확인 작업을 수행해야합니다. 마찬가지로, 임의의 높이 또는 임의의 목재 두께가 확립되며, 두 번째 섹션 매개 변수는 계산됩니다. 다음으로, 압축 저항을 포함한 앞서 언급 한 세 가지 기술 조건의 준수는 확인되었습니다.
필요한 경우 서까래의 베어링 용량을 증가시키기 위해 공식에 추가 된 임의의 값이 증가합니다. 규범 적 처짐이 계산 된 값을 크게 능가하고 강도 마진이 비교적 큰 경우 높이 또는 재료 두께를 재 계산해야합니다.
테이블은 우리가 생산하는 목재의 표준 크기를 줄이는 계산을 생성하는 데 필요한 기준 정보를 선택하는 데 도움이됩니다. 예비 계산을위한 서까래 레그 길이와 단면을 선택하면 도움이됩니다.

지붕의 서까래를 계산하려면 먼저 길이, 단면 및 최대 부하 용량을 결정해야합니다. 시작하려면 벽에서 벽으로 지붕 너비를 측정하여 필요한 서까래의 길이를 계산하십시오. 지붕 구조의 전체 치수를 결정하기 때문에이 측정은 매우 중요합니다.
다음으로, 지원 해야하는 무게와 지붕 피치와 같은 것들에 의해 결정되는 서까래의 단면에 대해 생각해보십시오. 목재, 강철 및 엔지니어링 트러스는 서까래를위한 일반적인 재료입니다. 각각은 뚜렷한 하중 수용 용량과 구조 요구 사항이 있습니다. 지붕의 강도와 수명은 선택한 재료와 단면에 의해 직접 영향을받습니다.
지붕의 구조적 건전성을 보장하기 위해 서까래의 하중을 이해하는 것이 중요합니다. 뗏목이 견딜 수있는 총 하중은 바람 저항, 눈 부하 및 종류의 지붕 재료를 포함한 여러 요인에 달려 있습니다. 준수 및 안전을 보장하려면로드 베어링 용량 계산은 항상 지역 건축 코드를 고려해야합니다.
요약하면, Rafter Calculation은 정확한 길이 측정, 재료 및 하중 요구 사항에 따른 신중한 단면 선택, 안전 규정 관찰이 수반됩니다. 실용적 일뿐 만 아니라 이러한 요소를 고려하여 변화하는 기상 조건에 저항하는 지붕을 설계하고 구축 할 수 있습니다.









