ជាន់។ តម្រូវការរចនាទូទៅ។ បន្ទះឈើ និងដែក។ បន្ទះឈើ។ ប្រភេទរបស់ពួកគេ។ ការរចនានិងការគណនា

Purlin នៅក្នុងការសាងសង់គឺជាវិធីមួយដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងពេលវេលានិងប្រាក់តិចតួចបំផុត។ ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រភេទផលិតផលដែលប្រើដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធដំបូល។ ដោយផ្អែកលើការណែនាំរបស់ខ្ញុំ អ្នកអាចជ្រើសរើសបាន។ ការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ផ្ទះរបស់អ្នក។

ចូរយើងស្វែងយល់ថាតើការរត់គឺជាអ្វី។ នៅក្នុងការសាងសង់ ធាតុទាំងនេះដើរតួនាទីរបស់ stiffeners ការពារ rafters ពីការពត់កោង និងបង្កើនកម្លាំងនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ ការគាំទ្របណ្តោយត្រូវបានទាមទារនៅក្នុងដំបូលដែលមានប្រវែងនិងទម្ងន់ដ៏អស្ចារ្យ។

ប្រសិនបើអ្នកមើលក្នុងវចនានុក្រម purlin ត្រូវបានកំណត់ថាជាធ្នឹមទ្រទ្រង់នៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមួយ។ នោះគឺវាអាចត្រូវបានប្រើទាំងនៅលើដំបូលនិងក្នុងការសាងសង់ភាគថាស។

វាអាចមានបីប្រភេទ៖

  1. បេតុង;
  2. លោហៈ;
  3. ឈើ.

សូមក្រឡេកមើលជម្រើសនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា។

ប្រភេទទី 1: ផលិតផលបេតុង

ពួកវាត្រូវបានធ្វើពីបេតុងនិងពង្រឹងជាមួយនឹងស៊ុមបេតុងដែលបានពង្រឹង។ ប្រភេទផលិតផលខាងក្រោមអាចត្រូវបានសម្គាល់:

រូបភាព ការពិពណ៌នា

រាងចតុកោណ purlin. មានផ្នែកកាត់រាងការ៉េ ឬចតុកោណ។ វាអាចមានការសម្រាកនៅតាមគែម ដើម្បីសម្រួលដំណើរការដំឡើង។

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចំបងគឺ៖

  • កម្ពស់រហូតដល់ 50 សង់ទីម៉ែត្រ;
  • ទទឹងរហូតដល់ 40 សង់ទីម៉ែត្រ;
  • ប្រវែងពី ២៧៨ ស។

អាស្រ័យលើទំហំ ទម្ងន់ក៏ប្រែប្រួលដែរ វាអាចមានចាប់ពី 150 គីឡូក្រាមទៅមួយតោនកន្លះ។


Purlin ជាមួយធ្នើ. ជម្រើសនេះមាន protrusion ពិសេសដែលធាតុរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតអាចសម្រាកបាន។ ការដំឡើងការគាំទ្របែបនេះគឺងាយស្រួលជាង ប៉ុន្តែពួកវាគឺសមរម្យតែកន្លែងដែលត្រូវការជំនួយតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ។

Tee purlin. ជម្រើសដ៏ពេញនិយមបំផុតដោយសារតែកម្លាំងខ្ពស់និងភាពងាយស្រួលនៃការដំឡើងរបស់វា។ ជម្រើសនេះគឺសមល្អសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកនៃភាគថាស និងដំបូលបេតុងដែលបានពង្រឹងនៅក្នុង hangars ។

ធាតុបែបនេះកម្រត្រូវបានប្រើក្នុងការសាងសង់ឯកជនដោយសារតែការពិតដែលថាការដំឡើងតម្រូវឱ្យមានឧបករណ៍លើក។ ប៉ុន្តែតម្លៃនៃជម្រើសនេះគឺទាប។

ប្រភេទទី 2: ផលិតផលដែក

ផលិតផលប្រភេទនេះមានគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ

  • កម្លាំងខ្ពស់។. ដែកថែបមានភាពជឿជាក់ជាងបេតុង និងឈើ ដូច្នេះវាអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលផ្ទៃត្រូវបានស្រោបដោយសមាសធាតុប្រឆាំងនឹងការ corrosion បើមិនដូច្នេះទេកម្លាំងអាចថយចុះតាមពេលវេលា;

  • ទម្ងន់ស្រាល. ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបសមាមាត្រនៃទំងន់ និងភាពអាចជឿជាក់បាននោះ ជម្រើសនេះឈ្នះ analogue ណាមួយ។ ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះគឺសមរម្យណាស់ដែលជាកន្លែងដែលវាជាការសំខាន់ដើម្បីកំណត់ការផ្ទុកនៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនិងនៅពេលជាមួយគ្នាធានាបាននូវកម្លាំង;
  • ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង. IN ធាតុលោហៈត្របកភ្នែក​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង ឬ​រន្ធ​ត្រូវ​បាន​ខួង​តាម​រយៈ​ការ​ដែល​ពួក​គេ​អាច​ជួសជុល​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​លើ​ផ្ទៃ​ណាមួយ។ រឿងចំបងគឺជ្រើសរើសឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបាន។

អ្នកអាចធ្វើ purlins ដោយខ្លួនឯងប្រសិនបើអ្នកមាន សម្ភារៈចាំបាច់និង ម៉ា​សី​ុ​ន​ផ្សារដើម្បីភ្ជាប់ធាតុ។

លោហៈ purlins អាចមានប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

រូបភាព ការពិពណ៌នា

ការរត់ជាបន្តបន្ទាប់. ជម្រើសប្រើប្រាស់បានយូរបំផុត និងអាចទុកចិត្តបាន ដែលឆានែល ឬ I-beam ត្រូវបានប្រើ។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវកាត់ធាតុទៅជាបំណែកនៃទំហំដែលត្រូវការ ហើយស្រោបពួកវាជាមួយនឹងថ្នាំកូតប្រឆាំងនឹងការ corrosion ។

បន្ទាប់មកនៅក្នុង នៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ។រន្ធត្រូវបានខួងហើយការដំឡើងអាចត្រូវបានអនុវត្ត។ ធ្នឹមដែក- នេះគឺជាជម្រើសប្រើប្រាស់បានយូរបំផុត។


ធាតុកោង. ប្រភេទនៃផលិតផលនេះត្រូវបានផលិតចេញពីទម្រង់ galvanized ដោយពត់លើម៉ាស៊ីនពិសេស។ ទម្រង់លទ្ធផលគឺមានលក្ខណៈជាសកល វាអាចត្រូវបានប្រើទាំងជា purlin និងជារបារឆ្លងកាត់។ អត្ថប្រយោជន៍ចម្បងរបស់វាគឺទម្ងន់ទាបរបស់វាដោយអរគុណដែលធាតុអាចត្រូវបានភ្ជាប់ដោយដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់។

ទាំងធាតុភ្ជាប់ និងឧបករណ៍ភ្ជាប់ត្រូវបានផលិត (បង្ហាញក្នុងរូបថត) ពួកវាធ្វើឱ្យដំណើរការការងារកាន់តែងាយស្រួល។


បន្ទះឈើ purlin. ជម្រើសនេះត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ពី បំពង់ទម្រង់ឬជ្រុង។ នៅចន្លោះរបារកាត់ខាងលើ និងខាងក្រោម អ្នកលោត និងដង្កៀបត្រូវបានដាក់ដែលធ្វើឱ្យរចនាសម្ព័ន្ធអាចទុកចិត្តបាន។ ជាមួយនឹងទំងន់ទាប ការចងដ៏រឹងមាំមួយត្រូវបានទទួល ដែលអាចមានប្រវែង 10 ម៉ែត្រ ឬច្រើនជាងនេះ។

ផលិតផលដែកក៏អាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឈើផងដែរ។ ពួកវាមានភាពងាយស្រួលពីព្រោះដោយមានជំនួយពីជ្រុងអ្នកអាចជួសជុលក្បូនឈើបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស។

ប្រភេទទី 3: ផលិតផលឈើ

ជម្រើសទូទៅបំផុតដោយសារតែគុណសម្បត្តិដូចខាងក្រោមៈ

  • ភាពអាចរកបាន. ឈើ ឬក្តារដែលអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ហាងលក់ផ្នែករឹងគឺសមរម្យសម្រាប់ប្រើជាជំនួយ។ រឿងសំខាន់គឺជ្រើសរើសធាតុ ផ្នែកដែលត្រូវការដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿជាក់ចាំបាច់;
  • ងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង. ធាតុត្រូវបានធានាសុវត្ថិភាពដោយវីសដាប់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង វីសពិសេស កំណាត់ខ្សែស្រឡាយ ឬតង្កៀបពិសេស។ មិនមានតម្រូវការពិសេសសម្រាប់ប្រភេទនៃ fastener នោះទេ រឿងសំខាន់គឺដើម្បីធានាបាននូវការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានដែលអាចទប់ទល់នឹងបន្ទុកខ្យល់ខ្ពស់និងទម្ងន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ;

  • ការជ្រើសរើសជម្រើស. ប្រសិនបើការរត់បេតុងមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រច្បាស់លាស់នោះឈើមួយត្រូវបានជ្រើសរើសតាមស្ថានភាព។ អ្នកអាចប្រើធាតុតែមួយ ឬភ្ជាប់បន្ទះ ឬរបារជាច្រើនជាមួយគ្នា

ការណែនាំអំពីការដំឡើងគឺសាមញ្ញ៖

  • មធ្យោបាយងាយស្រួលបំផុតដើម្បីភ្ជាប់ purlin ចំហៀងគឺជាមួយនឹងជ្រុង. អាចត្រូវបានប្រើជាការគាំទ្រ ធ្នឹមឈើឬអ្នកអាចភ្ជាប់របារឆ្លងកាត់រវាងក្បូនឈើដែលនឹងជួសជុលធាតុ។

  • ការគាំទ្រ Ridge ត្រូវបានភ្ជាប់រវាង rafters. សម្រាប់គោលបំណងទាំងនេះអ្នកអាចប្រើក្តារបន្ទះឬឈើដែលមានកម្រាស់ 50 ម។ ដើម្បីពង្រឹងការជិះស្គីរវាង ធាតុ rafter, ក្តារត្រូវបានបន្ថែមដែកគោលលើភាគីទាំងសងខាងដូចដែលបានបង្ហាញក្នុងរូបថតខាងក្រោម;

  • ប្រសិនបើរចនាសម្ព័ន្ធស្អិតជាប់ត្រូវបានប្រើ នោះការគាំទ្របណ្តោយដើរតួនាទីជាផ្នែកផ្ទុកនៃដំបូល. ពួកវាត្រូវបានភ្ជាប់ពីផ្នែកខាងលើ ហើយគ្របដំបូលត្រូវបានដាក់នៅលើពួកវា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

អ្នក​បាន​រៀន​ពី​ប្រភេទ​ការ​រត់​នៅ​ទីនោះ ហើយ​អ្នក​អាច​ជ្រើសរើស​បាន​យ៉ាង​ងាយ ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ដំបូលរបស់អ្នក។ វីដេអូនៅក្នុងអត្ថបទនេះនឹងជួយអ្នកឱ្យយល់អំពីប្រធានបទនេះកាន់តែប្រសើរឡើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វី សូមសួរពួកគេនៅក្នុងមតិយោបល់។

ផ្ទះឈើមួយសព្វថ្ងៃនេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន។ ហើយនេះបើទោះបីជាការពិតដែលថាតម្លៃនៃអគារបែបនេះអាចលើសពីតម្លៃផ្ទះពី សម្ភារៈទំនើបហើយការប្រៀបធៀបគុណសម្បត្តិមិនតែងតែនៅម្ខាងនៃអគារឈើនោះទេ។ គុណវិបត្តិមួយគឺផ្ទះឈើរួញដោយធម្មជាតិ ហើយនេះបង្កើនពេលវេលាបញ្ចប់ទាំងមូល។ ការងារសំណង់. ការពិតគឺថារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាបត្យកម្មមួយចំនួនអាចសាងសង់បានតែលើការគាំទ្រដែលមានស្ថេរភាពប៉ុណ្ណោះ ហើយជញ្ជាំងផ្នែកខាងមុខធ្វើពីឈើផ្លាស់ប្តូរទំហំរបស់វាប្រហែលមួយឆ្នាំ ច្បាប់នេះក៏អនុវត្តចំពោះដំបូលផងដែរ។

បញ្ជីនៃធាតុរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាអាស្រ័យលើប្រភេទ ប្រព័ន្ធ rafter. តើប្រព័ន្ធ rafter ណាដែលត្រូវបានណែនាំអោយប្រើ ផ្ទះឈើ?

ផ្ទះឈើកម្រមានទំហំ និងចំនួនជាន់ណាស់។ លក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនៃអគារបែបនេះគឺថាពួកគេតែងតែផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រលីនេអ៊ែរបន្តិចបន្តួចដោយសារតែការប្រែប្រួលនៃសំណើមនៃឈើ។ ជាលទ្ធផលប្រព័ន្ធ rafter គឺជាកម្មវត្ថុ តម្រូវការកើនឡើងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃភាពអាចជឿជាក់បាន ពួកគេត្រូវតែទូទាត់សងសម្រាប់ការប្រែប្រួលដែលអាចកើតមាន។

ម៉េច ដំបូលពិបាកជាងកាន់តែច្រើននាងមាន ធាតុបន្ថែមហើយវារួមគ្នាកាត់បន្ថយភាពខ្លាំង និងភាពជឿជាក់របស់វា។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន - សម្រាប់ ផ្ទះឈើវាមិនត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យជ្រើសរើសដំបូលពហុជម្រេស្មុគស្មាញទេ។

ប្រភេទនៃប្រព័ន្ធ rafter សម្រាប់ផ្ទះឈើមួយ។លក្ខណៈនៃការអនុវត្ត និងប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស

វាកើតឡើងកម្រណាស់ ហើយមានតែនៅក្នុងផ្ទះតូចៗប៉ុណ្ណោះ។ អត្ថប្រយោជន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់តែមួយគត់គឺភាពសាមញ្ញនៃការរចនា។ ប៉ុន្តែមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់គឺសាមញ្ញនោះទេ។ ការ៉េ ដំបូលប្រក់តែងតែធំជាងផ្ទៃដីនៃជម្រាលមួយ ហើយមុំនៃទំនោរគឺតូចជាង។ នេះមានន័យថាការផ្ទុកនៅលើធាតុនៃប្រព័ន្ធ truss នៃដំបូល pitched យ៉ាងខ្លាំងលើសពីការផ្ទុកនៅលើជម្រាលនៃ gable ឬដំបូលត្រគាក។ ជាលទ្ធផល ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធក្បូនឈើ អ្នកត្រូវយកឈើដែលរឹងមាំ និងថ្លៃជាង ប៉ុន្តែជារឿយៗវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំនៃដំបូលបែបនេះ អ្នកត្រូវដំឡើងស្តុបបន្ថែម ឬបន្ទះឈើ។ ធាតុដំបូលកាន់តែច្រើនវាកាន់តែស្មុគស្មាញដោយមិនគិតពីឈ្មោះនិងប្រភេទអត្ថប្រយោជន៍តែមួយគត់នឹងរលាយបាត់។

ជម្រើសរចនាដំបូលដែលប្រើជាទូទៅបំផុតសម្រាប់ផ្ទះឈើ។ នៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ វាកាន់កាប់មុខតំណែងឈានមុខគេមួយ ការរចនាបែបបុរាណដំបូលនៃអគារឈើ។

ដោយ ឧបករណ៍បច្ចេកទេសស្មុគស្មាញជាង gable ធម្មតា។ អត្ថប្រយោជន៍គឺថាទំហំនៃ attic កើនឡើង។ ជាញឹកញាប់ការរចនានេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ចន្លោះ attic ។

រចនាសម្ព័ន្ធដំបូលស្មុគ្រស្មាញ ប្រើលើផ្ទះដែលមានផ្ទៃដីធំ។ វាមានពូជជាច្រើន ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវបានប្រើតែលើគម្រោងស្មុគស្មាញបុគ្គលផ្តាច់មុខប៉ុណ្ណោះ។ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធក្បូនបែបនេះដោយខ្លួនឯង អ្នកត្រូវធ្វើការគណនាត្រឹមត្រូវ និងមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការអនុវត្តការងារបែបនេះ។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យទុកចិត្តលើដំបូលបែបនេះទៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។

ដំបូលគ្រប់ប្រភេទអាចក្តៅឬត្រជាក់។ ចូរយើងពិចារណាលម្អិតបន្ថែមទៀតថាតើធាតុនីមួយៗនៃរចនាសម្ព័ន្ធដំបូលមានអ្វីខ្លះ។

តម្រូវការទូទៅសម្រាប់ប្រព័ន្ធ rafter

ដំបូលផ្ទះណាមួយដោយមិនគិតពីវា។ លក្ខណៈពិសេសនៃការរចនាត្រូវតែបំពេញតាមតម្រូវការនៃកូដអគារ និងបទប្បញ្ញត្តិ។

ភាពធន់នឹងបន្ទុកអចិន្រ្តៃយ៍និងបណ្តោះអាសន្ន

ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរចនារចនាសម្ព័ន្ធ បន្ទុកព្រិល និងខ្យល់ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងតំបន់ ទម្ងន់នៃសម្ភារៈដំបូល ដ្យាក្រាមនៃការចែកចាយកម្លាំងក្នុងចំណោមថ្នាំងជាដើម ត្រូវបានគេយកមកពិចារណា។ ក្នុងករណីនេះ ស្ថាបត្យករត្រូវប្រើកត្តាសុវត្ថិភាព។ សម្រាប់ដំបូលផ្ទះឈើ វាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងហោចណាស់ 1.4 ។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាមិនមែនគ្រប់សម្ភារៈទាំងអស់អាចបំពេញតាមសូចនាករកម្លាំងដែលបានគណនានោះទេ គម្លាតជាក់លាក់ពីបច្ចេកវិទ្យាគឺអាចធ្វើទៅបាន។ រចនាសម្ព័ន្ធ trussគួរតែផ្តល់សំណងដល់ពួកគេដោយការបង្កើនស្ថេរភាព។

ទំងន់អប្បបរមាដែលអាចធ្វើបាន

បន្ទុកលើគ្រឹះកាន់តែតិច រចនាសម្ព័ន្ធកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។ ដំបូលនៅលើផ្ទះឈើត្រូវតែទប់ទល់នឹងកម្លាំងថាមវន្តនិងឋិតិវន្តហើយក្នុងពេលតែមួយមានទំងន់អប្បបរមា។ កំឡុងពេលគណនាការរចនាត្រូវបានកំណត់ ជម្រើសល្អបំផុតផ្នែកនៃធាតុផ្ទុកបន្ទុក។ ដើម្បីកាត់បន្ថយទម្ងន់ ផ្នែកឈើឆ្កាងនៃជើងក្បូនអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយ (វាគឺជាពួកគេដែលជះឥទ្ធិពលជាចម្បងទៅលើទម្ងន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធ) ដោយសារតែការដំឡើងកន្លែងឈប់ និងចន្លោះផ្សេងៗ។ ការកាត់បន្ថយទំងន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដំបូលក្នុងពេលដំណាលគ្នានាំឱ្យមានការថយចុះនៃការចំណាយប៉ាន់ស្មានរបស់វា។

គុណភាពឈើ

សម្រាប់ការផលិតប្រព័ន្ធប្រក់ដំបូល ចាំបាច់ត្រូវប្រើឈើយ៉ាងតិចថ្នាក់ដំបូង។ ឈើគឺជាសម្ភារៈរស់នៅតែមួយគត់ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការស្វែងរកក្តារពីរដែលមានប្រភេទដូចគ្នាជាមួយនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសដូចគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ។ នីមួយៗមានលេខរៀងៗខ្លួន និងទីតាំងនៃ knots ពិការភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ធម្មជាតិ ស្នាមប្រេះតូចៗ និងគម្លាតទំហំ។ ការជ្រើសរើសក្តារ និងធ្នឹមសម្រាប់ដំបូលត្រូវតែចូលទៅជិតយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយការត្រួតពិនិត្យឈើត្រូវធ្វើមុនពេលប្រើប្រាស់។ សម្ភារៈដែលត្រូវបានច្រានចោលទាំងអស់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសាងសង់សំណង់ដែលមិនសំខាន់ឬមិនផ្ទុកនៃផ្ទះឈើ។

តើរចនាសម្ព័ន្ធដំបូលនៃផ្ទះឈើមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ?

មានប្រព័ន្ធ rafter ស្តង់ដារជាច្រើនប្រភេទ ប៉ុន្តែមេនីមួយៗធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដោយខ្លួនឯង ដោយគិតគូរពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃអគារ និងលទ្ធភាពនៃការចាត់ថ្នាក់ឈើ។

វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ជា​រចនាសម្ព័ន្ធ​ទ្រទ្រង់​សម្រាប់​កែងជើង​នៃ​ជើង​ក្បូន​ដែល​ធ្វើ​ពី​ឈើ​ទំហំ 100×100 ម។ ប្រសិនបើមិនមានឈើទេនោះក្តារទ្វេដែលមានកម្រាស់ 50 មីលីម៉ែត្រអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ Mauerlat ។ ពួកវាមិនត្រូវបានប្រើនៅក្នុងផ្ទះឈើទេមុខងាររបស់ mauerlat ត្រូវបានអនុវត្តដោយមកុដខាងលើ។ ដើម្បីបង្កើនស្ថេរភាពវាត្រូវបានជួសជុលទៅគែមខាងក្រោមជាមួយនឹង dowels ដែក។ នៅក្នុងស៊ុម ផ្ទះឈើធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធ rafter នេះត្រូវបានដំឡើង វាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែកចាយបន្ទុកស្មើគ្នាតាមបណ្តោយបរិវេណទាំងមូល។ ជញ្ជាំងផ្ទុកបន្ទុកនិងការពារការយារធ្លាក់នៃក្រុមកំពូលដែលផុយស្រួយ។

ធាតុសំខាន់នៃរចនាសម្ព័ន្ធដំបូល, បង្កើតធរណីមាត្ររបស់វានិង រូបរាង. ជើងក្បូនទទួលបន្ទុកទាំងអស់ រួមទាំងទម្ងន់នៃដំបូល។ ភាគច្រើនពួកវាត្រូវបានផលិតពីក្តារទំហំ 50x150 មម ទីលាននៃជើងក្បូនត្រូវបានគណនាជាលក្ខណៈបុគ្គល ឬអាចជាស្តង់ដារ។ ជំហានស្តង់ដារត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលវាត្រូវបានគេគ្រោងនឹងសាងសង់ដំបូលក្តៅ។ នេះត្រូវបានធ្វើដើម្បីសម្រួល និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការដំឡើងដំបូល។ ការពិតគឺថាអ៊ីសូឡង់ទាំងអស់ដោយមិនគិតពីសម្ភារៈនៃការផលិតមានទទឹង 60 សង់ទីម៉ែត្រ។ ទីលានស្តង់ដារនៃជើងក្បូនគឺស្ថិតនៅចន្លោះពី 57-58 សង់ទីម៉ែត្រដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដំឡើងអ៊ីសូឡង់ភ្លាមៗនៅក្នុង niches ដោយមិនចាំបាច់លៃតម្រូវវិមាត្រជាមុន។

សម្រាប់ក្បូនឈើ អ្នកត្រូវជ្រើសរើសតែក្តារដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើប្រវែងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះ ពួកវាអាចពង្រីកបាន។

អាស្រ័យលើប្រវែងនៃ rafters ប្រភេទ ប្រព័ន្ធដំបូលនិងតំបន់អាកាសធាតុនៃទីតាំងរបស់អគារ ជម្រើស និងទីតាំងដំឡើងសម្រាប់ purlins, stops និង braces ត្រូវបានជ្រើសរើស។ កែងជើងនៃជើងក្បូនអាចត្រូវបានជួសជុលទៅនឹង mauerlat ឬមកុដខាងលើយ៉ាងតឹងរ៉ឹងឬដោយប្រើការតភ្ជាប់ពិសេសដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានចលនាច្រាស / បញ្ជូនបន្តក្នុងអំឡុងពេលរួញតូចនិងការផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រលីនេអ៊ែរនៃផ្ទះឈើ។

រត់

ពួកវាបម្រើជាចំណុចមួយនៃការសង្កត់ធ្ងន់សម្រាប់ជើងក្បូនជើងវែង ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្រព័ន្ធក្បូនឈើធ្លាក់ចុះក្រោមឥទ្ធិពលនៃកម្លាំងផ្សេងៗឡើយ។ ជាញឹកញាប់ណាស់ត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុង ដំបូល mansardដោយសារតែពួកគេវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើនកម្ពស់នៃបរិវេណលំនៅដ្ឋាន។

ប៉ោលីនធ្វើពីឈើ ជើងបញ្ឈរទល់នឹងរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់ផ្ទះ។ អាស្រ័យលើទីតាំងដំឡើងពួកវាអាចជាចំហៀងឬរនាំង។

រត់ - ធ្នឹមឈើជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការគាំទ្រ rafters (ការពារពួកគេពីការពត់កោង)

ផ្លុំ

ធ្នឹមពិសេសត្រូវបានដំឡើងជាពិសេសដើម្បីគាំទ្រជើង rafter ក្នុងករណីដែលគ្មាន mauerlat មួយ។ puffs ក្នុងពេលដំណាលគ្នាបម្រើ ធ្នឹមពិដានពិដាន ពួកវាត្រូវបានផលិតពីឈើ 100 × 100 មមឬក្តារ 50 × 100 ម។ យកបន្ទុកដែលផ្ទុះចេញពីជញ្ជាំងផ្ទះឈើ ណែនាំសម្រាប់ប្រើក្នុងអំឡុងពេល ជួសជុលឡើងវិញអគារចាស់ៗ។ ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងសំខាន់បង្កើនស្ថេរភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធដំបូល ផ្នែកខាងក្រោមនៃការគាំទ្របញ្ឈរអាចត្រូវបានជួសជុលបន្ថែមលើពួកគេ។

បានម៉ោននៅក្នុងទីតាំងបញ្ឈរពួកគេទទួលយកបន្ទុកពត់នៅលើ rafters នេះ។ ចំនួន និងចម្ងាយរវាងបង្គោលត្រូវបានគណនាជាលក្ខណៈបុគ្គលសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដំបូលនីមួយៗ។ ធាតុត្រូវបានធ្វើពីឈើ 100 × 100 មិល្លីម៉ែត្រ ការកាត់ oblique ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅផ្នែកខាងលើដើម្បីឱ្យកន្លែងឈប់នៅទូទាំងផ្ទៃទាំងមូល។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរអិល វិធីសាស្ត្រជួសជុលពិសេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ ឬបន្ទះរុញត្រូវបានខ្ចប់។

ពួកគេអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យ ឬជាគូជាមួយនឹងការឈរ ពួកគេសម្រាកប្រឆាំងនឹង ជើង rafterនៅមុំខាងស្តាំ។ ភាពសមស្របនៃការដំឡើង struts ត្រូវបានកំណត់ដោយជាងដំបូលដែលមានបទពិសោធន៍។ ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងប្រើ ចន្លោះ atticនៅក្រោម attic បន្ទាប់មក struts មិនត្រូវបានធ្វើឡើង - ពួកគេកាត់បន្ថយទំហំទំនេរយ៉ាងខ្លាំង។ ពួកវាអាចផ្ទុកបន្ទុកបានតិចតួច ហើយអាចធ្វើពីក្តារដូចគ្នាជាមួយនឹងជើងក្បូន។

ស្នាមសង្វារ

ពួកវាភ្ជាប់ជើងក្បូនពីរចូលទៅក្នុងទ្រុងតែមួយ ហើយទប់ទល់នឹងកម្លាំងផ្ទុះ។ របារលាតសន្ធឹងដំណើរការក្នុងភាពតានតឹងដែលធ្វើឱ្យវាអាចប្រើក្តារស្តើងសម្រាប់ពួកគេ។ ការពិតគឺថាក្តារដំណើរការបានល្អជាងក្នុងភាពតានតឹងជាងការបង្ហាប់។

ស៊ីល។

ធ្នឹមបណ្តោយនៅកណ្តាលស៊ុមនៃផ្ទះឈើមួយ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យដំឡើងនៅក្នុងករណីដែលការរចនានៃប្រព័ន្ធ rafter តម្រូវឱ្យមានការរត់នៅក្រោម Ridge នេះ។ ធាតុអាចរឹងឬពង្រីក; សម្ភារៈនៃការផលិតគឺឈើ 100 × 100 ម។ កៅអីត្រូវតែស្ថិតនៅខាងលើផ្នែកដែលផ្ទុកបន្ទុកនៃផ្ទះឈើ ហើយផ្នែកខាងក្រោមដាក់ទល់នឹងវា។ racks បញ្ឈរការរត់តាមជួរភ្នំ។

ម៉ាស៊ីនបោកគក់

ប្រភេទអាស្រ័យលើសម្ភារៈដំបូល។ សម្រាប់ការគ្របដណ្តប់ទន់ ៗ នៃផ្ទះឈើមានតែស្រទាប់បន្តប៉ុណ្ណោះត្រូវបានផលិតពីបន្ទះ OSB ឬ plywood; មានជម្រើសផលិត ការបន្តក់រោមបន្ទះគែមរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែពួកវាត្រូវបានគេប្រើកម្រណាស់ - ពួកគេមានតម្លៃថ្លៃប្រើប្រាស់ពេលវេលានិងពិបាក។

សម្រាប់សម្ភារៈដំបូលធ្វើពីដែក ឬដុំ ស្រទាប់ស្រោបធ្វើពីបន្ទះក្តារ និងបន្ទះក្តារដែលមិនមានគែម ឬគែម។ ទីលានស្រោបត្រូវបានជ្រើសរើសដោយគិតគូរពីប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសនៃថ្នាំកូត។

បន្ទះឈើ

ធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃប្រព័ន្ធ rafter នេះត្រូវបានដំឡើងសម្រាប់តែដំបូលក្តៅដែលមានអ៊ីសូឡង់ធ្វើពី រោមចៀមរ៉ែ. គោលបំណងនៃការប្រឆាំងបន្ទះឈើគឺដើម្បីផ្តល់នូវខ្យល់ធម្មជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃចន្លោះក្រោមដំបូល។

រោមចៀមរ៉ែមានអាកប្បកិរិយាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកើនឡើងនៃសំណើមដែលទាក់ទងចរន្តកំដៅរបស់វាកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រសិទ្ធភាពនៃអ៊ីសូឡង់មានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ លើសពីនេះទៀតទំនាក់ទំនងយូរនៃរោមចៀមរ៉ែសើមជាមួយ រចនាសម្ព័ន្ធឈើប្រព័ន្ធ rafter ក្លាយជាបុព្វហេតុនៃដំណើរការ putrefactive ជាមួយនឹងផលវិបាកអវិជ្ជមានទាំងអស់។ គ្មានរបាំងចំហាយទំនើបបំផុតណាមួយអាចលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវការជ្រៀតចូលនៃចំហាយចូលទៅក្នុងរោមកប្បាសនោះទេ។ ខ្យល់ត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការយកចេញប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅរួចទេដែលមិនគ្របដណ្តប់អ៊ីសូឡង់ខ្យល់ត្រជាក់បក់បោក ខ្យល់ក្តៅដែលកាត់បន្ថយការសន្សំសំចៃកំដៅផងដែរ។ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការការពារខ្យល់ពិសេសត្រូវបានប្រើដែលអនុញ្ញាតឱ្យសំណើមហួតនិងការពាររោមចៀមរ៉ែពីខ្យល់។ សំណើមត្រូវតែត្រូវបានដកចេញឥតឈប់ឈរ នេះជាមូលហេតុដែលបន្ទះ counter-lattic ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ រវាងការការពារខ្យល់និង សម្ភារៈដំបូលមានរន្ធខ្យល់ ដំណើរការនៃខ្យល់ចេញចូលធម្មជាតិមានប្រសិទ្ធភាពយកសំណើមហួតចេញពីរោមចៀមរ៉ែ។

ប្រើដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចប្រវែងជើង rafter ។ បន្ទះស្តើងៗត្រូវបានគេដាក់ដែកគោលលើក្តារក្រាស់ ពួកគេមិនផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់ៗទេ។ ដោយការពង្រីក rafters វាគឺអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបង្កើនការការពារ ជញ្ជាំង facadeផ្ទះឈើ លៃតម្រូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ eaves overhang ។

ដំបូលស្រទាប់និងព្យួរនៃផ្ទះឈើ

ប្រើសម្រាប់តែ ផ្ទះតូចៗ. ភាពប្លែកនៃរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះគឺថាជើង rafter សម្រាកតែនៅលើមកុដខាងលើឬ mauerlat ហើយនៅក្នុង Ridge ពួកគេសម្រាកប្រឆាំងនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការពិតគឺថាផ្ទះមិនមានជញ្ជាំងផ្ទុកខាងក្នុងដែលអនុញ្ញាតឱ្យដំឡើងការគាំទ្របញ្ឈរដែលអាចទុកចិត្តបានឬ purlins ផ្ដេក។ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការពង្រីក rafters ត្រូវបានធានាដោយចំណង។

ក្នុងករណីខ្លះធ្នឹមពិដានអាចបម្រើជាជំនួយ។ ប៉ុន្តែនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតហើយលុះត្រាតែកម្លាំងនៃធ្នឹមអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទប់ទល់នឹងបន្ទុកបន្ថែម។

ដ្យាក្រាម - ក្បូនឈើដែលមានការគាំទ្ររអិលនិងកាត់

ដំបូន្មានជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើមានតម្រូវការខ្លាំងដើម្បីធ្វើការគាំទ្របញ្ឈរជាមួយ drawstrings នោះពួកគេត្រូវតែត្រូវបានធ្វើឡើងពីក្រុមប្រឹក្សាស្តើងជាច្រើន fastened ជាមួយគ្នាបានម៉ោននៅលើគែមមួយ។ រចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះមានភាពធន់ទ្រាំនឹងការពត់កោងខ្លាំងជាងឈើដែលមានទទឹងដូចគ្នា។

បានម៉ោននៅលើអគារធំ ៗ ភាពរឹងបន្ថែមនៃប្រព័ន្ធ rafter ត្រូវបានផ្តល់ដោយ struts ឬ purlins ផ្ដេកដែលបានដំឡើងនៅលើធ្នឹម។

ធាតុតភ្ជាប់សម្រាប់ប្រព័ន្ធ rafter

ពីមុនរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានផ្គុំដោយប្រើក្រចកធម្មតានិង staples ហើយធាតុនីមួយៗត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសន្លាក់។ នេះគឺជាការងារដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើកម្លាំងពលកម្ម ហើយទាមទារជំនាញជាក់ស្តែង។ សព្វថ្ងៃនេះវាកម្ររកសិប្បករដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាចាស់ណាស់ ឧស្សាហកម្មផលិត ជម្រើសដ៏ធំឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែកដែលសម្រួល និងសម្រួលដល់ដំណើរការសាងសង់ដំបូល។

ឈ្មោះនៃធាតុតភ្ជាប់គោលបំណង
អ្នកកាន់ជើង Rafterរចនាឡើងសម្រាប់ភ្ជាប់ជើងក្បូនទៅនឹងមកុដខាងលើ ឬ mauerlat ។ អាស្រ័យលើលក្ខណៈពិសេសនៃការរចនាវាផ្តល់នូវការតភ្ជាប់រឹងឬអណ្តែត។ ការតភ្ជាប់អណ្តែតអនុញ្ញាតឱ្យជើងក្បូនរអិលក្នុងកំឡុងពេលរួញតូចនៃផ្ទះ ហើយភាពតានតឹងដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុនមិនលេចឡើងនៅក្នុងថ្នាំងនៃប្រព័ន្ធ rafter នោះទេ វារក្សានូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រដើមរបស់វាទាំងអស់។ អ្នកកាន់ជើងក្បូនរឹងមួយត្រូវបានប្រើក្នុងករណីដែលលទ្ធភាពនៃការរួញតូចនៃផ្ទះឈើ។
ការគាំទ្រធ្នឹមធាតុធ្វើឱ្យវាអាចភ្ជាប់ធ្នឹមពីរនៅមុំខាងស្តាំដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការតភ្ជាប់ពាក់កណ្តាលដើមឈើ។ វាត្រូវតែចងចាំថាការតភ្ជាប់ទាំងអស់នៃប្រភេទនេះកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវសមត្ថភាពផ្ទុកនៃធាតុ។ អ្នកឃើញពួកវាកាន់តែច្រើន ធ្នឹម ឬក្តារកាន់តែស្តើង ហើយស្របទៅតាមនោះ ផ្នែកដែលកាត់ចេញមិនដំណើរការទេ។
មុំម៉ោនពួកវាអាចមានលក្ខណៈស្មើគ្នា និងអាចបត់បែនបាន ធម្មតា និងពង្រឹង។ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ដែលប្រើជាទូទៅបំផុតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាសកល។ ពួកវាអាចត្រូវបានប្រើជាធាតុឯករាជ្យឬបន្ថែមលើវិធីសាស្រ្តជួសជុលផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ភ្ជាប់ជ្រុងជួសជុលទីតាំងនៃយន្តហោះនៅជាប់គ្នាពីរនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងធ្វើការប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹង។

បន្ថែមពីលើធាតុតភ្ជាប់ស្តង់ដារទាំងនេះ studs អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់ផ្នែកខាងលើនៃជើង rafter ។ ការតភ្ជាប់នេះមានកម្រិតមួយនៃសេរីភាពដែលធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការប្រែប្រួលនៃទំហំផ្ទះឈើ។

ដំបូន្មានជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃដំបូលនោះ ដែកគោលធម្មតាគឺមិនទាបជាងភាពជឿជាក់នៃធាតុទំនើបនោះទេ។ លើសពីនេះទៀតការបើកបរក្នុងក្រចកជាច្រើនគឺមានភាពងាយស្រួលនិងលឿនជាងការវីស 5-8 ចូលទៅក្នុងធ្នឹមឬក្តារនីមួយៗ។

និង nuance មួយបន្ថែមទៀត។ ចំនួនវីសគួរតែស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់សមហេតុផល។ ប្រសិនបើមានច្រើន នោះកម្លាំងនៃឈើនឹងថយចុះគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ពួកគេអាចបំបែកបាន ទោះបីជាមានការប្រឹងប្រែងតិចតួចក៏ដោយ។

ផ្ទះឈើនីមួយៗអាចមានបញ្ហារៀងៗខ្លួន យើងនឹងផ្តល់គន្លឹះខ្លះៗអំពីរបៀបលុបបំបាត់ពួកគេ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីតម្រឹមយន្តហោះនៃជើង rafter តាមបណ្តោយមកុដមិនស្មើគ្នានៃផ្ទះឈើមួយ។

ស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើងនៅពេលសាងសង់ផ្ទះពីឈើធម្មតាជាជាងឈើមូល។ កំណត់ហេតុធម្មតាមានអង្កត់ផ្ចិតខុសៗគ្នាតាមប្រវែងរបស់វា ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យប្លង់នៃមកុដខាងលើផ្ដេកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ ហើយជើងក្បូនទាំងអស់ត្រូវតែដេកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងយន្តហោះតែមួយ នេះគឺជា axiom សម្រាប់ការសាងសង់ដំបូលណាមួយ។ ការតម្រឹមគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាមលំដាប់ដូចខាងក្រោមៈ


ដើម្បីវាស់ជម្រៅនៃការកាត់ខ្សែសង្វាក់យ៉ាងលឿន ធ្វើសញ្ញាសម្គាល់នៅលើរបាររៀងរាល់សង់ទីម៉ែត្រ។ នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងការងារក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយ sawing និងមិនយក saw ចេញរាល់ពេលដើម្បីវាស់។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួសជុល pediment មួយ។

វាត្រូវតែត្រូវបានកែតម្រូវដោយអ្នកសាងសង់ផ្ទះឈើដែលមិនចេះខ្វល់ខ្វាយ។ ប្រសិនបើពួកគេមិនធានាធាតុឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេនោះយូរ ៗ ទៅវានឹងពិតជាលំអៀងក្នុងទិសដៅមួយឬផ្សេងទៀត។ វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធ rafter នៅលើផ្ទះបែបនេះ; ពិការភាពត្រូវតែត្រូវបានកែដំរូវ។

  1. ដាក់ក្រចកដៃនៅលើកំពូល rafters ដែលបានដំឡើងវាត្រូវតែភ្ជាប់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 4-5 ធាតុនៃប្រព័ន្ធ rafter ។ នេះគឺចាំបាច់ដើម្បីធានាបាននូវភាពរឹងចាំបាច់។
  2. ដោះ jib ដែលពីមុនបានជួសជុលទីតាំងនៃ pediment ។
  3. នុយបន្ទះក្រាស់ជាមួយ ផ្នែកខាងបញ្ច្រាស pediment និងប្រើក្ដាប់ធំចុចវាប្រឆាំងនឹងជើង rafter ។

ធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ប៉ះធ្នឹម gable ជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងគូថនៃពូថៅ ឬ sledgehammer មួយ ដូច្នេះពួកគេនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកន្លែងកាន់តែងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងអ្នកអាចកម្រិត gables ទាំងស្រុង។

វីដេអូ - តម្រឹម rafters

Polina Dedyukhova សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសរដ្ឋ Izhevsk

ស៊ុម 2-hinged ជាមួយ crossbar ក្នុងទម្រង់ជាធ្នឹមកាវ-plywood

1. ទិន្នន័យដំបូង

L = 15 m - ទទឹងវិសាលភាព;

Н = 4 ម៉ែត្រ - កម្ពស់ឈរ;

H = 3.4 m - ទីលានស៊ុម;

ចំនួនជំហាន - 10;

តំបន់សំណង់ - Izhevsk;

តម្លៃគណនានៃទម្ងន់គម្របព្រិល S g = 2.4 kPa (III);

តម្លៃស្តង់ដារនៃសម្ពាធខ្យល់ w 0 = 0.23 kPa (I);

តួអក្សរ របបកម្ដៅ- ក្តៅ;

ដំបូលតាមបណ្តោយ purlins;

ប្រភេទនៃដំបូល - ដំបូលមានអារម្មណ៍ថាដំបូល;

α=4.29 0 .


អង្ករ។ 1. ដ្យាក្រាមស៊ុម

រូបភាពទី 1 បង្ហាញដ្យាក្រាមនៃស៊ុម។

នៅផ្នែកខាងឆ្វេងនៃធ្នឹម plywood កាវមាន purlins - ខាងក្រោមនិងខាងលើមានកម្រាលឈើដ៏រឹងមាំមួយ ជម្រើសដែលផ្អែកលើការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដំបូលជាដំបូល ដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវ កម្លាំងខ្លាំងបំផុត។កម្រាលឈើរឹងត្រូវបានជ្រើសរើស។

ផ្នែកខាងស្តាំនៃដ្យាក្រាមបង្ហាញពីអ៊ីសូឡង់ដែលសមរវាង កម្រាលឈើនិងរត់។ ដោយសារលក្ខខណ្ឌបន្ទប់ដែលប្រើធ្នឹម plywood មានភាពកក់ក្តៅ វាចាំបាច់ក្នុងការធានាថាសីតុណ្ហភាពវិជ្ជមានត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរដូវត្រជាក់។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ អ៊ីសូឡង់ក្រាស់ 150 មីលីម៉ែត្រពី ISOVER ត្រូវបានជ្រើសរើស។ សម្ភារៈនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ៊ីសូឡង់កម្ដៅខ្ពស់ ទប់ទល់នឹងការពង្រីកកម្ដៅ មានភាពងាយឆេះ និងស្រូបយកសំណើមទាប។
បន្ទះអ៊ីសូឡង់កម្ដៅត្រូវតែដាក់ក្នុងស្រទាប់ជាច្រើនដោយថ្នេរមានគម្លាតពីគ្នា។ នេះធានា ការការពារដែលអាចទុកចិត្តបាន។ពីរូបរាងនៃ "ស្ពានត្រជាក់" ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់កំដៅគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

ជាមួយ នៅខាងក្រៅដំបូលត្រូវតែដាក់អ៊ីដ្រូសែន ភ្នាសការពារខ្យល់(ជាមួយការដំឡើងជាន់គ្នា) ។ គម្លាតខ្យល់ដែលបានណែនាំរវាងភ្នាសនិង គម្របដំបូល- 50 ម។ សន្លាក់ភ្នាសទាំងអស់ត្រូវតែផ្សាភ្ជាប់ជាមួយកាសែតម៉ោនដែលមិនជ្រាបទឹក។

វាចាំបាច់ដើម្បីធានាឱ្យមានវត្តមាននៃស្រទាប់របាំងចំហាយនៅផ្នែកខាងក្នុងនៃដំបូល។ ភ្នាស ISOVER VARIO ត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

នៅពេលដំឡើងរបាំងចំហាយវាចាំបាច់ដើម្បីរក្សាភាពសុចរិតនៃភ្នាសដំឡើងវាត្រួតលើគ្នានិងបិទសន្លាក់ដោយកាសែតម៉ោនដែលការពារចំហាយ។

2. ការគណនានៃការរត់ជាបន្ត (គូពហុវិសាលភាព)

ជាធម្មតា បន្ទះឈើត្រូវបានធ្វើពីធ្នឹមរាងចតុកោណ ឬពីឈើមូល កាត់ជាគែមពីរ។ Purlins អាចត្រូវបានរចនាឡើងជាផ្នែកតែមួយ ឬពហុវិសាលភាព។ ប៉ោលលីងតែមួយដែលគ្របដណ្ដប់ដោយឯករាជ្យរវាងចន្លោះទ្រនិចនីមួយៗ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់វិសាលភាពពី 2.5 ទៅ 6.5 ម៉ែត្រ ហើយគួរតែមានកម្ពស់ 1/20 - 1/30 នៃវិសាលភាព។ ប៉ោលដែលមានវិសាលភាពតែមួយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើង ប៉ុន្តែមានគុណវិបត្តិចម្បងពីរ៖ 1) សម្រាប់វិសាលភាពលើសពី 4 ម៉ែត្រ ពួកគេត្រូវការការប្រើប្រាស់ឈើយ៉ាងសំខាន់ និង 2) ប្រសព្វនៃ purlins ខាងលើ trusses ធ្វើឱ្យវាពិបាកក្នុងការភ្ជាប់ purlins ទៅ trusses ។ . ដូច្នេះជារឿយៗបន្ទះឈើត្រូវបានរចនាឡើងជាទម្រង់ធ្នឹមពហុវិសាលភាពដែលសន្លាក់ (ហ៊ីង) មិនស្ថិតនៅពីលើទ្រនិចទេប៉ុន្តែនៅចម្ងាយពី 0.15 ទៅ 0.21 លីត្រពីផ្នែកគាំទ្រ។ ជាមួយនឹងចម្ងាយរវាង trusses នៃ 3.0 - 5.0 m, hinges ត្រូវបានដាក់ឆ្លងកាត់វិសាលភាពជាគូនៅក្នុងវិសាលភាពនៅចម្ងាយ 0.15 L ពីការគាំទ្រ។

នៅក្នុងធ្នឹមបែបនេះ ជាមួយនឹងបន្ទុកចែកចាយស្មើៗគ្នា គ្រាពត់កោងក្នុងវិសាលភាពទាំងអស់ ទាំងនៅលើផ្នែកទ្រទ្រង់ និងក្នុងវិសាលភាពគឺស្មើគ្នា ហើយនីមួយៗគឺ 50% នៃពេលនៃធ្នឹមតែមួយ ដែលធ្វើឱ្យវាអាចកាត់បន្ថយ ផ្នែកឆ្លងកាត់។ កម្ពស់របស់ព្យាការីបែបនេះគឺ 1/20 នៃវិសាលភាព.

យើងទទួលយក purlins បន្ត, ដោយសារតែ ពួកគេសន្សំសំចៃជាងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ឈើ។ ការគណនានៃ girder ផ្គូផ្គងត្រូវបានអនុវត្តតាមគ្រោងការណ៍នៃធ្នឹមបន្តពហុវិសាលសម្រាប់ធាតុផ្សំធម្មតានៃបន្ទុក។ ពេលពត់កោងអតិបរិមាកើតឡើងនៅក្នុងក្រវ៉ាត់ខាងលើផ្នែកទ្រទ្រង់។

រូបភាពទី 2 ដ្យាក្រាមដំណើរការ

ចូរ​យើង​គណនា​បន្ទះ​ក្តារ​ដែល​ផ្គូផ្គង​ពហុ​វិសាលភាព​ដែល​មាន​វិសាលភាព​ស្មើ​នឹង​គម្លាត​ធ្នឹម l=3.4m ។ purlins ត្រូវបានដំឡើងដោយបង្កើន 1500 មីលីម៉ែត្រនៅលើអង្កត់ធ្នូខាងលើនៃស៊ុមដែលមានជម្រាលនៃ i = 1: 10 (a = 4.29 sina = 0.099 cosa = 0.995) ។

បន្ទុកព្រិលសម្រាប់ តំបន់អាកាសធាតុ Izhevsk ត្រូវបានគេសន្មត់ថា 2.4 kPa = 2400 N / m 2 ។

គ្រោងការណ៍រចនានៃ girder គឺជាធ្នឹមបន្តពហុវិសាលដែលមានវិសាលភាពស្មើគ្នា l = 3.4 m ។

អង្ករ។ 3 ការប្រមូលបន្ទុកក្នុងមួយដំណើរការ

ធាតុលេខ

ប្រភេទនៃបន្ទុក

g(n), kN/m

γ(f)

g, kN/m

ដំបូល Ruberoid (3 ស្រទាប់)

1,95

ក្តារបន្ទះ

0,24

0,288

អ៊ីសូឡង់ ISOVER

0,18

0,216

ម៉ាស៊ីនបោកគក់

0,14

0,154

សរុប

2,06

2,608

ព្រិល

1,68

សរុប

3,74

5,008

សមាសធាតុផ្ទុកដែលមានប្រសិទ្ធភាព៖

;

;

.

ការជ្រើសរើសផ្នែកឆ្លងកាត់ដោយកម្លាំង

ពេលពត់កោងអតិបរិមាកើតឡើងនៅក្នុងក្រវ៉ាត់ខាងលើផ្នែកទ្រទ្រង់។ ពេលពត់កោងលើការគាំទ្រកម្រិតមធ្យមត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

.

ការគណនាធន់ទ្រាំនឹងការពត់កោង (ស្រល់ថ្នាក់ទី 2)៖

.

លក្ខណៈធរណីមាត្រ ផ្នែកឆ្លងកាត់រត់៖

ម៉ូឌុលផ្នែកដែលត្រូវការ៖

.

យើងកំណត់ទទឹងនៃផ្នែកក្តារ៖

.

ទទឹងផ្នែកក្នុងចន្លោះកណ្តាល មានក្តារពីរ៖

.

កម្ពស់ផ្នែកដែលត្រូវការ៖

.

យើងទទួលយកផ្នែក៖

.

ការរចនាពេលវេលានៃភាពធន់នៃផ្នែក (ដោយគិតគូរពីក្រវិល):

.

ភាពតានតឹងធម្មតានៅក្នុងផ្នែករចនានៃការរត់:


វិសាលភាពដំបូងនៃ purlin ត្រូវបានពង្រឹងជាមួយនឹងបន្ទះទីបីដោយគ្មានការគណនា

ពិនិត្យមើលការផ្លាតរបស់ purlin នៅក្នុងវិសាលភាពដំបូង

ពេលវេលានៃនិចលភាពនៃផ្នែករចនា៖


ផ្លាកសញ្ញាទាក់ទង៖

លក្ខខណ្ឌត្រូវបានបំពេញ - ការផ្លាតគឺស្ថិតនៅក្នុងដែនកំណត់ធម្មតា។

ការគណនានៃសន្លាក់នៃ purlin នៅលើក្រចក


អង្ករ។ 4. សន្លាក់ Purlin

ចម្ងាយនៃសន្លាក់ពីការគាំទ្រ៖

.

យើងទទួលយកក្រចកដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 5 មមនិងប្រវែង 100 ម។

ចម្ងាយពីសន្លាក់ទៅជួរក្រចកដែលនៅជិតបំផុត៖

កន្លែងណា

- កម្រាស់នៃធាតុផ្សារដែក;

- អង្កត់ផ្ចិតនៃក្រចក។

យើង​ទទួល:

.

ចម្ងាយនៃក្រចកដែលនៅជិតបំផុតពីការគាំទ្រ៖

.

កម្លាំងកាត់នៅក្នុងបន្ទះភ្ជាប់៖


សមត្ថភាពផ្ទុកក្រចកនៅក្នុងការតភ្ជាប់កាត់តែមួយ asymmetrical ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតក្រចក 0.005 m, a=c=0.047 m:

.

ចំនួនក្រចកដែលត្រូវការនៅចុងបញ្ចប់នៃក្តារនីមួយៗ៖


យើងទទួលយក 6 ក្រចក។

ចម្ងាយបញ្ឈររវាងក្រចក៖

.

ចម្ងាយបញ្ឈរពីគែមក្តារទៅក្រចកដែលនៅជិតបំផុត៖

.

ការគណនានៃការភ្ជាប់ purlin ជាមួយមេ

សមាសធាតុជម្រាលនៃប្រតិកម្មគាំទ្រ៖


ចាប់តាំងពីយើងយកក្រចកដូចគ្នានឹងនៅក្នុងសន្លាក់

យើងទទួលយក 4 ក្រចក។

តំបន់ធ្វើការរបស់ថៅកែ៖


3. ការគណនានៃស៊ុមពីរជាន់

;

;

កន្លែងណា

- ទំងន់នៃគម្របព្រិលក្នុង 1 m2 នៃផ្ទៃផ្ដេក;

- មេគុណនៃការផ្លាស់ប្តូរពីទំងន់នៃគម្របព្រិលនៃដីទៅបន្ទុកព្រិលនៅលើគម្រប;

.

កំណត់ទម្ងន់ដោយខ្លួនឯងនៃធ្នឹម៖

;

;

.


អង្ករ។ 5. ដ្យាក្រាមផ្ទុកស៊ុម. 3.1 ការកំណត់លក្ខណៈធរណីមាត្រនៃធ្នឹម


រូបភាពទី ៦ ដ្យាក្រាមធ្នឹម

បន្ទុក: g = 4.98 kN / m, g n = 3.72 kN / m ។

សម្ភារៈ៖ សម្រាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ - ក្តារស្រល់ដែលមានផ្នែក ១៤៤ ´ ៣៣ ម.

នៅក្នុងខ្សែក្រវាត់ដែលលាតសន្ធឹង ឈើនៃថ្នាក់ទី 2 ត្រូវបានប្រើ នៅក្នុងការបង្ហាប់ - នៃថ្នាក់ទី 3 ។ សម្រាប់ជញ្ជាំង ក្តារបន្ទះឈើគ្រញូង ថ្នាក់ FSF V/VV កម្រាស់ 12 មម ត្រូវបានប្រើ។ បន្ទះនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាតាមបណ្តោយប្រវែងជាមួយនឹងសរសៃពួរ ជញ្ជាំងក្តារបន្ទះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយ "នៅលើ miter" ។

កម្ពស់នៃផ្នែកឈើឆ្កាងនៃធ្នឹមនៅពាក់កណ្តាលវិសាលភាពត្រូវបានគេយក

ម៉ោង = លីត្រ/8 = 15/8 = 1.875 m. កំពស់ផ្នែកទ្រទ្រង់,

ម៉ោង 0 = ម៉ោង — 0,5លី= 1.875 - 0.5 × 15 × 0.1 = 1.125 m ។

ទទឹងធ្នឹម = Σδ d + Σδ f = 4 × 3.3 + 2 × 1.2 = 15.6 សង់ទីម៉ែត្រ។

បន្ទះក្តារបន្ទះចំនួន 13 សន្លឹកត្រូវបានដាក់នៅតាមបណ្តោយប្រវែងនៃធ្នឹមជាមួយនឹងចម្ងាយរវាងអ័ក្សនៃសន្លាក់។

លីត្រ f − 10δ f = 152 − 1.2 × 10 = 140 សង់ទីម៉ែត្រ។

ចម្ងាយរវាងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូនៅក្នុងផ្នែកយោង។

h' 0 = ម៉ោង 0 — ម៉ោង n = 1.125 - 0.144 = 0.981 m; ០.៥ h' 0 = 0,49 ម៉ែត្រ។

ផ្នែករចនាមានទីតាំងនៅចម្ងាយ xពីអ័ក្សនៃវេទិកាគាំទ្រ

x = = 15= 6.45 ម,

ដែលជាកន្លែងដែល γ = h' 0 /(លី) = 0.981(15 × 0.1) = 1.47

យើងគណនាប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃផ្នែករចនា: កម្ពស់ធ្នឹម

h x = ម៉ោង 0 + ix= 1.125 + 0.1 × 6.45 = 1.77 m;

ចម្ងាយរវាងមជ្ឈមណ្ឌលខ្សែក្រវ៉ាត់

h'x= 1.77 - 0.144 = 1.626 m; ០.៥ h'x= 0.813 m;

កម្ពស់ច្បាស់លាស់នៃជញ្ជាំងរវាងអង្កត់ធ្នូ

h x st = 1.626 - 0.144 = 1.482 m; ០.៥ h x st = 0.741 m ។

ពេលពត់កោងនៅក្នុងផ្នែករចនា

x = qx (លីត្រx) /2 = 4.98 × 6.45(15 – 6.45)/2 = 137.3 kN × m;

ពេលវេលានៃការតស៊ូដែលត្រូវការ (កាត់បន្ថយទៅជាឈើ)

pr = ម x γ / p = 137.3 × 10 6 × 0.95/9 = 14.5 × 10 6 ម 3;

ពេលដែលត្រូវគ្នានៃនិចលភាពរបស់វា។

ខ្ញុំ pr = ល។ h x/2 = 14.5 × 10 6 × 1770 / 2 = 128.32 × 10 8 ម 4 ។

យើងបញ្ជាក់ផ្នែកឆ្លងកាត់រាងជាប្រអប់ I-beam (សូមមើលរូបភាពទី 7)។

ពេលជាក់ស្តែងនៃនិចលភាព និងពេលនៃភាពធន់នៃផ្នែក ដែលកាត់បន្ថយទៅជាឈើគឺស្មើគ្នា

ខ្ញុំ pr = ខ្ញុំឃ + ខ្ញុំ f អ៊ី f ខេ f/ អ៊ី d = 2[(132 × 144 3 /12) + 132 × 144 × 813 2 ] + 2 × 12 × 1770 3 × 0.9 × 1.2 / 12 = 371.7 × 10 8 > 128.32 × 10 8 ម 4;

pr = ខ្ញុំ pr × 2/ h x= 2 × 371.7 × 10 8 /1770 = 42 × 10 6 > 14.5 × 10 6 ម 3,

នៅទីនេះ ខេ f = 1.2 គឺជាមេគុណដែលគិតគូរពីការកើនឡើងនៃម៉ូឌុលយឺតនៃ plywood កំឡុងពេលពត់កោងនៅក្នុងយន្តហោះនៃសន្លឹក។

ពិនិត្យភាពតឹងណែននៅក្នុងជញ្ជាំង plywood

σ fr = ម x អ៊ី f ខេ f ( ល។ អ៊ី e) = 137.3 × 10 6 × 0.9 × 1.2\(42 × 10 6) = 3.5< fr f / γ = 14 × 0.8/0.95 = 11.8 MPa ។

នៅទីនេះ f = 0.8 គឺជាមេគុណដែលគិតគូរពីការកាត់បន្ថយភាពធន់នៃការរចនានៃបន្ទះឈើដែលភ្ជាប់ជាមួយ miter នៅពេលពត់ក្នុងយន្តហោះនៃសន្លឹក។ ការដោះលែងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលបានបង្ហាប់ជាមួយ purlins ឬ slab គែមរៀងរាល់ 1.5 ម៉ែត្រយើងកំណត់ភាពបត់បែនរបស់វាពីយន្តហោះនៃធ្នឹម។

λ y = លីត្រ p (0.29 ) = 187\(0.29 × 15.6) = 41.3< 70 и, следовательно,

φ y = 1 — (λ /100) 2 = 1 - 0.8(4.13/100) 2 = 0.99 និងភាពតានតឹងបង្ហាប់នៅក្នុងខ្សែក្រវ៉ាត់

σ ស = ម x / pr = 137.3 × 10 6 \ 42 × 10 6 = 3.2< φy R s/γ = 0.91 × 11 × 0.95 = 10.5 MPa ។

យើងពិនិត្យមើលជញ្ជាំង plywood សម្រាប់ភាពតានតឹងចម្បងនៅក្នុងតំបន់នៃសន្លាក់ទីមួយពីការគាំទ្រនៅចម្ងាយ x 1 = 0.925 m (មើលរូប 7) ។

សម្រាប់ផ្នែកដែលបានផ្តល់ឱ្យ

= qx 1 (លីត្រx 1)/ 2 = 4.98 × 1.150(15 – 1.150)/2 = 39.65 kN × m;

សំណួរ = q (លីត្រ /2 — x 1) = 4.98(15/2 – 1.150) = 31.6 kN;

ម៉ោង= 1.125 + 1.150 × 0.1 = 1.24 m;

ម៉ោង st = 1.24 - 2 × 0.144 ≈ 0.952 m - កំពស់ជញ្ជាំងតាមបណ្តោយគែមខាងក្នុងនៃអង្កត់ធ្នូពីកន្លែងដែល 0.5 ម៉ោង st = 0.47 m ។

ពេលនៃនិចលភាពនៃផ្នែកដែលបានផ្តល់ឱ្យ និងពេលឋិតិវន្តនៅកម្រិតនៃគែមខាងក្នុង កាត់បន្ថយទៅជា plywood:

ខ្ញុំ x1pr = 1240 3 *1.2*2\12+2*1000\(1.2*900)= 130.4 × 10 8 ម 4;

ស x១ pr = 144*156*470*1000\(1.2*900)+2*1.2*144*470=9.6×10 6 mm 3.

ធម្មតា និងកាត់សង្កត់លើជញ្ជាំង plywood នៅកម្រិតនៃគែមខាងក្នុងនៃអង្កត់ធ្នូដែលលាតសន្ធឹង

σ st = × 0.5 ម៉ោងស្ត/ ខ្ញុំ pr = 39.65 × 10 6 × 476 / 130.4 × 10 8 = 1.4 MPa;

τ st = សំណួរល /( ខ្ញុំ pr Σδ f) = 31.6 × 10 3 × 9.6 × 10 6 /(130.4 × 10 8 × 2 × 12) = 0.97 MPa ។

ភាពតានតឹង tensile ចម្បងយោងតាមរូបមន្ត SNiP II-25-80 (45)

0.5 σst + = 0.5 × 1.4 + = 2,36 < (рфα / γ ) f = (4.7/0.95) 0.8 = 4.1 MPa នៅមុំ

α = 0.5 arctg (2τ st /σ st) = 0.5 arctg (2 × 0.97/1.4) = 45 °

នេះបើយោងតាមកាលវិភាគនៅក្នុងរូបភព។ 17 (SNiP II-25-80, ឧបសម្ព័ន្ធទី 5) ។

ដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថេរភាពនៃជញ្ជាំង plywood នៅក្នុងបន្ទះគាំទ្រធ្នឹមយើងគណនាលក្ខណៈធរណីមាត្រចាំបាច់: ប្រវែងនៃបន្ទះគាំទ្រ = 1.125 m (ចម្ងាយច្បាស់លាស់រវាងឆ្អឹងជំនីរ); ចម្ងាយនៃផ្នែករចនាពីអ័ក្សគាំទ្រ x 2 = 0.952 ម៉ែត្រ; កម្ពស់ជញ្ជាំង plywood នៅក្នុងផ្នែករចនា

ម៉ោង st = (1.125 + 0.952 × 0.1) - 2 × 0.144 ≈ 0.932 ម

ម៉ោង st/δ f = 932/12 = 77.6 > 50; γ = /ម៉ោង st = 1.125/0.932 ≈ 1.2 ម៉ែត្រ។

នេះបើយោងតាមក្រាហ្វក្នុងរូបភព។ 18 និង 19 adj ។ 5 សម្រាប់ ក្តារបន្ទះ FSFហើយ γ = 2 យើងរកឃើញ ខេ u = 18 យូ ខេτ = ៣.

គ្រានិចលភាព និងពេលឋិតិវន្តសម្រាប់ផ្នែករចនា x 2, នាំទៅ plywood

ខ្ញុំ pr = 1200 3 *1.2*2\12+2*1000\1.2*900= 91 × 10 8 ម 4;

pr = 155 * 144 * 466 * 1000 \ 1.2 * 900 = 9.3 × 10 6 ម 3 ។

ពេលពត់កោង និងកម្លាំងកាត់នៅក្នុងផ្នែកនេះ។

= qx 2 (លីត្រx 2)/2 = 4.98 × 0.952(15 - 0.952)/2 = 33.3 kN × m;

សំណួរ = q (លីត្រ /2 — x) = 4.98(15/2 - 0.925) = 32.7 kN ។

ធម្មតា​និង​ការ​សង្កត់​កាត់​នៅ​ក្នុង​ជញ្ជាំង plywood នៅ​កម្រិត​នៃ​គែម​ខាង​ក្នុង​នៃ​អង្កត់ធ្នូ​

σ st = 0,5ម៉ោងស្ត/ ខ្ញុំ pr = 33.3 × 10 6 × 0.5 × 1200/91 × 10 8 = 2.1 MPa;

τ st = សំណួរល /( ខ្ញុំ pr Σδ f) = 32.7 × 10 3 × 9.3 × 10 6 /(91 × 10 8 × 2 × 10 12) = 1.7 MPa ។

យោងតាម ​​SNiP II-25-80 រូបមន្ត (48) យើងពិនិត្យមើលការបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្ថេរភាពនៃជញ្ជាំង plywood:

ក) នៅក្នុងបន្ទះគាំទ្រ

σ ស្ត / [ ខេនិង (100δ/ ម៉ោង st) 2] + τ st /[ ខេτ (100δ/ គណនា) 2 ] = 2.1/ = 0.68< 1, где ម៉ោង st / δ = 77.6;

ខ) នៅក្នុងផ្នែករចនាជាមួយនឹងភាពតានតឹងពត់កោងអតិបរមា ( x= 6.45 m) នៅ ម៉ោង st/δ = 1.62/0.012 = 135 > 50;

γ = /ម៉ោង st = 1.125/1.62 = 0.69, ខេ u = 25 យូ ខេτ = 3.75 ។

ការពត់កោងសង្កត់លើជញ្ជាំង plywood នៅកម្រិតនៃគែមខាងក្នុងនៃអង្កត់ធ្នូ

σ st = ម x 0,5ម៉ោងស្ត/ ខ្ញុំ pr = 137.3 × 10 6 × 741 / 128.2 × 10 8 = 7.9 MPa,

កន្លែងណា ខ្ញុំ pr = 128.2 × 10 8 ម 4;

τ st = Q x Sល /( ខ្ញុំ pr Σδ f) = 5.2 × 10 3 × 10.3 × 10 6 /(128.2 × 10 8 × 2 × 12) = 0.174 MPa,

កន្លែងណា សំណួរ = q (លីត្រ /2 — x) = 4.98(15/2 – 6.45) = 5.2 kN,

= 10.3 × 10 6 ម 3 ។

ដោយប្រើ SNiP II-25-80 រូបមន្ត (48) យើងទទួលបាន

7,9/ + 0,174/ = 0,66 < 1.

យើងពិនិត្យមើលជញ្ជាំង plywood នៅក្នុងផ្នែកគាំទ្រសម្រាប់ការកាត់នៅកម្រិតនៃអ័ក្សអព្យាក្រឹតនិងសម្រាប់ chipping នៅតាមបណ្តោយថ្នេរបញ្ឈររវាងអង្កត់ធ្នូនិងជញ្ជាំងស្របតាម SNiP II-25-80 កថាខណ្ឌ។ ៤.២៧ និង ៤.២៩។

ពេលនៃនិចលភាព និងពេលឋិតិវន្តសម្រាប់ផ្នែកយោង ដែលកាត់បន្ថយទៅជា plywood ត្រូវបានកំណត់ដូចពីមុន

ខ្ញុំ pr = 129.7 × 10 8 ម 4; pr = 9.5 × 10 6 ម 3;

τ av = Q អតិបរមា Sល /( ខ្ញុំ pr Σδ f) = 7.9 × 10 3 × 9.5 × 10 6 /(129.7 × 10 8 × 2 × 12) = 2.4< fsr / γ = 6/0.95 = 6.3 MPa;

τ sk = Q អតិបរមា Sល /( ខ្ញុំល។ nh i) = 7.9 × 10 3 × 9.5 × 10 6 /(129.7 × 10 8 × 4 × 144) = 0.75< fsk / γ = 0.8/0.95 = 0.84 MPa ។

ការផ្លាតនៃធ្នឹម plywood កាវបិទនៅចំកណ្តាលនៃវិសាលភាពត្រូវបានកំណត់ដោយប្រការ 4.33 ដោយប្រើរូបមន្ត (50) នៃ SNiP II-25-80 ។ យើងកំណត់ជាមុន៖

f = f 0 /ទៅ,

កន្លែងណា f 0 = 5qលីត្រ 4 /(384អេល។) = 5 × 3.72 × 15 4 × 10 12 /(384 × 248 × 10 12) = 9.8 ម។

នៅទីនេះ អ៊ី = អ៊ីខ្ញុំឃ + អ៊ី f ខ្ញុំ f = 10 4 × 175 × 10 8 + 10 4 × 0.9 × 1.2 × 131.2 × 10 8 = 316.7 × 10 12 N × mm 2 (SNiP II-25-80, ឧបសម្ព័ន្ធទី 4, តារាងទី 3); តម្លៃមេគុណ ទៅ= 0.4 + 0.6β = 0.4 + 0.6 × 1125/1626 = 0.815 និង = (45.3 - 6.9β)γ = (45.3 - 6.9 × 1125/1626)2 × 144 × 132 = 48.1;

បន្ទាប់មក

f= 9.8/0.815 = 7.3 មម និង f /លីត្រ= 7.3/15 × 10 3 = 1/1700< 1/300 (СНиП II-25-80, табл. 16).
៣.២. ការគណនាឋិតិវន្តនៃធ្នឹម

យើងគណនាធ្នឹមសម្រាប់បន្សំបន្ទុកពីរ៖

I. ថេរ និង បន្ទុកព្រិលចែកចាយស្មើៗគ្នាលើវិសាលភាពទាំងមូល (g+P 1)៖


អង្ករ។ 7. ការរួមបញ្ចូលគ្នាដំបូងនៃការផ្ទុកនៅលើស៊ុម

;

;

;

;

.

II. បន្ទុកថេរលើវិសាលភាពទាំងមូល ហើយបន្ទុកព្រិលត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នាជាង 0.5 វិសាលភាព (g+P 2)៖


អង្ករ។ 8. ការរួមបញ្ចូលគ្នាទីពីរនៃបន្ទុកនៅលើស៊ុម

;

;

;

;

5. ការរចនានៃអង្គភាពគាំទ្រ

៥.១. ការគណនានៃខ្នើយជំនួយ

យើងកំណត់តំបន់នៃខ្នើយជំនួយពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្លាំងកំទេច៖

កន្លែងណា

- គណនា​ធន់​ទ្រាំ​នឹង​ការ​កំទេច​នៅ​ទូទាំង​សរសៃ។

កំណត់វិមាត្រនៃខ្នើយ: កន្លែងណា

;

យើង​ទទួល លីត្រ pl = 36 សង់ទីម៉ែត្រ;

ទទួលយកខ្នើយ៖ ៣៦ x 20 សង់ទីម៉ែត្រ; F cm = 720cm ២.


អង្ករ។ 9. គ្រោងការណ៍សម្រាប់ការគណនាចានមូលដ្ឋាន

យើងកំណត់ភាពតានតឹងជាក់ស្តែង៖ ;

.

យើងរកឃើញពេលអតិបរមា និងពេលនៃការតស៊ូ៖

;

;

យក = 1.0 សង់ទីម៉ែត្រ។

៥.២. ការគណនានៃប៊ូឡុង

ការរចនាកម្លាំងកាត់ដែលស្រូបដោយប៊ូឡុងមួយ៖

កន្លែងណា

- ការរចនាធន់ទ្រាំនឹងការកាត់នៃ bolts;

- ផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ bolt នៅតាមបណ្តោយផ្នែក unthreaded;

- មេគុណនៃលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការនៃការតភ្ជាប់;

- ចំនួននៃការកាត់ដែលបានគណនានៃ bolts មួយ។

ចូរយើងគណនា bolts ពីសកម្មភាពរុញ៖

;

;

យើងយកប៊ូឡុងចំនួន ២ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត ០.៧ ស។

6. ការរចនានិងការគណនានៃ rack

យើងទទួលយកការបិទភ្ជាប់នៃផ្នែកឈើឆ្កាងចតុកោណជាមួយនឹងទីលានតាមបណ្តោយអាគារ B = 3.4 m, ជួសជុលយ៉ាងតឹងរឹងទៅនឹងគ្រឹះ។ ការតោងនៃ racks ជាមួយនឹងធ្នឹមត្រូវបាន hinged ។ ស្ថេរភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធត្រូវបានធានាដោយការដំឡើងតំណភ្ជាប់ឆ្លងកាត់នៅក្នុងថ្នាំកូតនិងតំណភ្ជាប់បណ្តោយបញ្ឈររវាងប្រកាសដែលជារចនាសម្ព័ន្ធ truss ។ ការតភ្ជាប់រវាង trusses បង្កើតភាពរឹង spatial ទាំងមូលនៃស៊ុមផ្តល់នូវធរណីមាត្រដែលបានបញ្ជាក់នៃរចនាសម្ព័ន្ធគ្របដណ្តប់និងភាពងាយស្រួលនៃការដំឡើង, ធានាធាតុដែលបានបង្ហាប់ពីយន្តហោះធ្នឹមនិងចែកចាយឡើងវិញការផ្ទុកមូលដ្ឋានដែលបានអនុវត្តទៅស៊ុមមួយទៅស៊ុមជាប់គ្នា។
ចម្ងាយរវាង ការតភ្ជាប់បញ្ឈរយកពី 26 ទៅ 30 ម៉ែត្រ។ ប្រសិនបើចម្ងាយរវាងជួរឈរគឺ ≤ 3 m នោះខ្សែឈើត្រូវបានប្រើប្រសិនបើមានច្រើនគឺដែក។ IN ក្នុងករណី​នេះនៅពេលដែលគម្លាតជួរឈរគឺ 3.4 ម៉ែត្រការភ្ជាប់ដែកត្រូវបានប្រើ។

បង្គោលឈើត្រូវបានបង្ហាប់ឬបង្ហាប់ - ពត់កោងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកនៅលើគ្រឹះ។ ពួកវាត្រូវបានប្រើក្នុងទម្រង់ជាកំណាត់បញ្ឈរដែលទ្រទ្រង់គម្រប ឬពិដាន ក្នុងទម្រង់ជារនាំងនៃប្រព័ន្ធតង្កៀប ក្នុងទម្រង់ជារនាំងដែលបានបង្កប់យ៉ាងរឹងមាំនៃស៊ុមតែមួយ ឬពហុវិសាលភាព។

ដោយផ្អែកលើការរចនាពួកវាអាចបែងចែកជា racks ធ្វើពីបន្ទះឈើស្អិតជាប់ និង racks ធ្វើពីធាតុរឹង។


អង្ករ។ 10 ដ្យាក្រាមរចនាសម្ព័ន្ធនៃ rack

ក) ផ្នែកចតុកោណនិងការ៉េថេរ; ខ) ផ្នែកឆ្លងកាត់អថេរ


រូប ១១. ប្លង់នៃការភ្ជាប់ដែកបញ្ឈរ

៦.១. ការគណនាឋិតិវន្ត។

ផ្ទុក៖

g n = 2.06/1.5 = 1.373 kN/m2;

g=2.608/1.5=1.739 kN/m2;

S n = 1.21 kN/m2;

S = 1.78 kN / m2 ។


សម្ពាធរចនាថេរនៅលើ rack ពីថ្នាំកូត: P p = (1.739 + 0.13) * 3.4 * 15/2 = 47.65 kN ។

ដូចគ្នានេះដែរពីការហ៊ុមព័ទ្ធជញ្ជាំងដោយគិតគូរពីធាតុផ្សំនៃការតោងនៅ h op = 0.9 m R st = (0.38 + 0.1) * (4.6 + 0.9) * 3.4 = 8.97 kN ។

យើងយកបន្ទុករចនាពីទំងន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ឈរជា P st = 5 * 4.6 * 0.9 * 0.16 = 3.31 kN ។ សម្ពាធរចនានៅលើឈរព្រិល P sn = 1.78 * 3.4 * 15/2 = 45.39 kN ។ ក្បាលល្បឿនខ្យល់នៅកម្ពស់រហូតដល់ 10 ម៉ែត្រសម្រាប់ដីប្រភេទ B: p = 0.45 kN / m 2; មេគុណលំហអាកាស c=0.8 ។

សម្ពាធ p ក្នុង d = p ក្នុង ncB = 0.45 * 1.2 * 0.8 * 3.4 = 1.46; បឺត p ក្នុង o = -0.45*1.2*0.5*3.4=-0.91,

ដែល n=1.2 ជាកត្តាផ្ទុកសម្រាប់បន្ទុកខ្យល់។

បន្ទុកខ្យល់នៅលើស៊ុមពីផ្នែកនៃជញ្ជាំងខាងលើកំពូលនៃ racks, kN:

សម្ពាធ W ក្នុង d = p ក្នុង nchB = 0.45 * 1.2 * 0.8 * 1.8 * 3.4 = 2.6; suction W ក្នុង o = -0.45 * 1.2 * 0.5 * 1.8 * 3.5 = -1.7 ដែល h = 1.8 m គឺជាកម្ពស់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃថ្នាំកូតរួមទាំងកម្ពស់នៃធ្នឹមនិងកម្រាស់នៃ slabs ។

6.2. កម្លាំងនៅក្នុងស៊ុម struts ។

ស៊ុម​គឺ​ជា​ប្រព័ន្ធ​ដែល​មិន​កំណត់​ដោយ​ឋិតិវន្ត។ ចំពោះការមិនស្គាល់យើងយកកម្លាំងបណ្តោយ X នៅក្នុងរបារឆ្លងកាត់ដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ប្រភេទនៃបន្ទុកនីមួយៗដោយឡែកពីគ្នា:

ពីបន្ទុកខ្យល់ដែលបានអនុវត្តនៅកម្រិតរបារឆ្លងកាត់,

X w =-(W in d - W in o)/2=-(2.6-1.7)/2=-0.45 kN;

ពីបន្ទុកខ្យល់នៅលើជញ្ជាំង

X p = -3/16H(p in d - p in o)=-3/16*4.6*(1.46-0.9)=-0.07;

ពីជញ្ជាំងហ៊ុមព័ទ្ធនៅចម្ងាយរវាងពាក់កណ្តាលនៃរបងជញ្ជាំងនិងឈរ e = (0.3 + 0.55) / 2 = 0.425 m ដែល 0.3 គឺជាកម្រាស់ បន្ទះជញ្ជាំង, 0.55 - កម្ពស់ជួរឈរ (ប្រហែល)

M st = P st e=-8.97*0.425=-3.8 kN*m;

X st = -9 M st / (8*N) = -9*(-3.8)/(8*4) = 1.06 kN ។

ពេលវេលាបត់នៅក្នុងការបង្កប់នៃប្រកាស៖

M l =((2.6-0.45-0.0-7)*4+(1.46*4 2/2))*0.9+0.91*4-3.8=16, 7 kN*m,

M pr =((1.7+0.45+0.07)*4+(0.97*4 2/2))*0.9-0.91*4+3.8=10.48 kN *m ។

កម្លាំងឆ្លងកាត់នៅក្នុងការបង្កប់នៃ rack, kN:

Q l =(2.6-0.45-0.07+1.46*4)*0.9+0.91=8;

Q pr =(1.7+0.45+0.07+0.97*4)*0.9-0.91=4.58 ។

កម្លាំងបណ្តោយនៅក្នុងការបង្កប់នៃ racks N l = N pr = 47.65 + 8.97 + 3.31 + 45.39 * 0.9 = 100.78 kN ដែល 0.9 គឺជាមេគុណដែលគិតគូរពីសកម្មភាពនៃបន្ទុកបណ្តោះអាសន្នពីរ។

យើងទទួលយក rack នៃផ្នែកឈើឆ្កាងរាងចតុកោណកែងពី 16 ក្តារក្រាស់ 3.3 សង់ទីម៉ែត្រ ទទឹង 16 សង់ទីម៉ែត្រ (បន្ទាប់ពីដាក់ឡែកពីក្តារ 4.0x17.5) ។ បន្ទាប់មក h = 3.3 * 16 = 52.8 សង់ទីម៉ែត្រ; b = 16 សង់ទីម៉ែត្រ

យើងពិនិត្យមើលកម្លាំងនៃផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ rack ដោយប្រើភាពតានតឹងធម្មតា:

σ=100.78/844.8+3600/7434.2=0.6 kN/cm 2 =6 MPa<19,2 МПа,

ដែល R c = R c m ក្នុង m n m b /γ n =1.5*1*1.2*0.989/0.95=1.92 kN/cm 2 =19.2 MPa, F គណនា =16*52 .8=844.8 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ;

M d = 2346/0.65 = 3600 kN * សង់ទីម៉ែត្រ;

ξ=1-100.78/(0.178*1.92*844.8)=0.65;

λ=2.2h op /r=2.2*900/0.289*52.8=129.76;

φ=3000/λ 2 =3000/129.76 2 =0.178;

W គណនា =16*52.8/6=7434.2 cm ៣.

យើងតោងរ៉ាកែតតាមបណ្ដោយអាគារដោយដាក់ធ្នឹមដាក់ពីលើ ដោយភ្ជាប់ជាមួយខ្សែបញ្ឈរ និង spacers ដែលដំឡើងនៅចំកណ្តាលកំពស់របស់វាតាមគែមខាងក្រៅ។ យើងពិនិត្យមើលស្ថេរភាពនៃទម្រង់រាបស្មើនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃ rack ជាមួយនឹងគែមលាតសន្ធឹងដោយប្រើរូបមន្ត:

100,78/(0,079*9,591*1,92*844,8)+3600/(1,75*1,762*1,92*7434,2)=

0,082+0,081=0,16<1;

φ=3000/λ 2 =3000/194.64 2 =0.079;

λ=h op /r=900/0.289*16=194.64;

κ pN =1+(0.75+0.142*900/52.8-1)*0.5=9.591;

κ f = 2.32;

κ ល្ងាច =1+(0.142*900/52.8+1.76*52.8/900-1)*0.5=1.762។

សម្រាប់ករណីនៃគែមខាងក្រៅនៃ rack ប្រវែងប៉ាន់ស្មានរបស់វានៅក្នុងយន្តហោះកាត់កែងទៅនឹងយន្តហោះនៃស៊ុមគឺ 400 សង់ទីម៉ែត្រ។ យើងពិនិត្យមើលស្ថេរភាពនៃទម្រង់រាបស្មើនៃការខូចទ្រង់ទ្រាយនៃ rack សម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោមរបស់វាព្រោះវាជា មិនអំណោយផលជាងនេះ៖

100,78/(0,401*1,92*844,8)+(3600/(2,444*1,92*7434,2)) 2 =0,15+0,001=0,16<1;

φ=3000/86.51 2 =0.401; λ=400/0.289*16=86.51;

M d = 2156/0.69 = 3124.6 kN * សង់ទីម៉ែត្រ;

φ m = 140*16 2 /(400*52.8)*1.44=2.444 ។

ដើម្បីកំណត់តម្លៃនៃ κ f យើងគណនាពេលពត់កោងនៅក្នុងប្រកាសត្រឹមត្រូវនៅកម្ពស់ 2 ម៉ែត្រ:

M 1 pr =((1.75+0.45+0.07)*2+(0.91*2 2/2))*0.9-0.91*2+3.8=8.158 kN* m;

κ f =1.75-0.75α=1.75-0.75*0.41=1.44; α=8.83/21.56=0.41។

ពិនិត្យមើលថ្នេរ adhesive សម្រាប់ chipping:

τ=QS br /(ξJ br b គណនា)=9*5575.7/(0.69*196264*16)=0.023 kN/cm 2 =0.23 MPa< R cк =1,89 МПа,

ដែល R ck m ក្នុង m n /γ n = 1.5 * 1 * 1.2 / 0.95 = 1.89 MPa ។

S br =16*52.8 2 /8=5575.7 សង់ទីម៉ែត្រ 3; J br =16*52.8 3 /12=196264 សង់ទីម៉ែត្រ ៤.

6.3.Calulation of the support node

យើងដោះស្រាយឯកតាគាំទ្ររបស់ rack យោងតាមរូបភាព 10 ។ យុថ្កា bolts ត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើកម្លាំង tensile អតិបរមានៅក្រោមបន្ទុកថេរជាមួយ overload coefficient n=0.9 និង wind load N=(47.65+8.97+3.31)*0.9/1.1=49kN;

M=(2.6-0.45-0.07)*4+(1.56*4 2)/2+0.91*4*0.9/1.1-3.8*0.9 /1.1=20.67 kN*m។

យើងយកបន្ទះមូលដ្ឋាននៃមូលដ្ឋានជួរឈរដែលមានទំហំ 34x65 សង់ទីម៉ែត្រយើងកំណត់ភាពតានតឹងនៅលើផ្ទៃនៃគ្រឹះ:

σ អតិបរិមា = -49/(34*65)±6*2067/(34*65 2)=-0.02±0.08;

M d = 2067/0.848 = 2437.5 kN * m; ξ=1-49/(0.178*1.92*844.8)=0.848;

σ អតិបរមា = -0.1 kN/cm 2 ; σ min = 0.06 kN/cm2 ។

ចាប់តាំងពី eccentricity ទាក់ទង e 0 = M d / N = 2067/49 = 42 សង់ទីម៉ែត្រគឺធំជាង h/6 = 52.8/6 = 8.8 សង់ទីម៉ែត្រ, យុថ្កា bolts និងចានយុថ្កាចំហៀងគួរតែត្រូវបានគណនា។

សម្រាប់គ្រឹះយើងទទួលយកបេតុងថ្នាក់ B10 ជាមួយនឹងភាពធន់នៃការរចនា R = 6 MPa ។ យើងគណនាទំហំនៃផ្នែកនៃដ្យាក្រាមភាពតានតឹងដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរូបភាពទី 11 ។

x=0.143*65/(0.143+0.103)=37.8 សង់ទីម៉ែត្រ;

a=h n /2-s/3=65/2-37.8/3=19.9 សង់ទីម៉ែត្រ;

e=h n-x/3-s=65-37.8/3-6.1=46.3 សង់ទីម៉ែត្រ។

កម្លាំងរុញច្រាន៖

Z=(2067-49*19.9)/49=22.3 kN ។

តំបន់កាត់នៃ bolt F b វា = Z / (n b R w) = 22.3/(2 * 18) = 0.7 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ដែល n b = 2 គឺជាចំនួនយុថ្កា bolts នៅផ្នែកម្ខាងនៃ rack; R w - កម្លាំង tensile រចនានៃ bolts ស្មើ 18 kN / cm 2 សម្រាប់ bolts យុថ្កាដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 12...22 mm ធ្វើពីដែកថ្នាក់ទី 09G2S ។ យើងរកឃើញ d = 16 mm ជាមួយ F វា = 1.408 សង់ទីម៉ែត្រ 2 ។

យើងគណនាធាតុនៃមូលដ្ឋានជួរឈរ។

យើងទទួលយករបារស្អិតជាប់ដែលធ្វើពីដែកពង្រឹងថ្នាក់ A-III ។ យើងកំណត់សមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកដែលបានគណនានៃដំបងស្អិតជាប់៖

T = R sk30 π(d+0.5)l 1 κ 1 =0.202*3.14*2.1*20*0.95=25.3,

ដែល d = 1.6 សង់ទីម៉ែត្រ - អង្កត់ផ្ចិតនៃដំបង; l 1 = 20 សង់ទីម៉ែត្រ - ប្រវែងនៃផ្នែកដែលបានបង្កប់នៃដំបង; 30ͦ គឺជាមុំទំនោរនៃកំណាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងសរសៃឈើនៃកន្លែងឈរ។ R ск30 = 0.202 kN/cm 2 - ភាពធន់នៃការរចនានៃឈើចំពោះការច្រេះនៅមុំ 30ͦ ទៅនឹងសរសៃ។ κ 1 =1.2-0.02*20/1.6=0.95 ។

យើងគណនាកំណាត់ដែលស្អិតជាប់ ដោយផ្អែកលើការកាត់ឈើ៖

44.88 * sin30/4 = 5.6 kN< Т=25,3 кН.

យើងពិនិត្យមើលកំណាត់ដែលស្អិតជាប់ដោយការលាតសន្ធឹងនិងពត់នៃដំបង៖

(44.88cos30/4*(3.14*1.6 2/4)*36.5) 2 +44.88sin30/4*17.92=0.018+0.313=0.331< 1,

ដែល R c = 36.5 kN / cm 2 - ភាពធន់នៃការរចនានៃរបារពង្រឹងដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 16 មមធ្វើពីដែកថ្នាក់ A-III; T n = 7d 2 = 7 * 1.6 2 = 17.92 kN - សមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកដែលបានគណនាសម្រាប់ការពត់កោងនៃដំបងធ្វើពីដែកពង្រឹងថ្នាក់ A-III ។

យើងទទួលយកចានយុថ្កាដែលវាស់ 10x160 មមពីថ្នាក់ដែក VStZps 6-1 ។ ពិនិត្យមើលចានយុថ្កា៖

(Z/(F it R y)) 2 +(M a /(1.47 W nt R y))=(44.88/1*16*23) 2 +(0.131*6/(1.47* 1*16*23) )=0.015+0.001=0.016< 1, где М а =0,032 d 3 =0,032*1,6 3 =0,131 кН*см.

7. ការស្រោបបន្ទះ។

គោលបំណងសំខាន់នៃដំបូលគឺការការពារពីសំណើមបរិយាកាស រួមទាំងការបង្កើត condensation នៅពេលដែលចំហាយខ្យល់ក្តៅចូលមកប៉ះនឹងដំបូល។ ម៉ាស៊ីនបោកគក់បម្រើសម្រាប់ការដាក់ និងថែទាំដំបូល ស្រូបយកបន្ទុកពីទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ដំបូល សម្ពាធខ្យល់ ទម្ងន់ព្រិល។ល។ និងផ្ទេរពួកវាទៅរចនាសម្ព័ន្ធក្បូន។ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាគោលបំណងតែមួយគត់នៃ lathing នោះទេ។ ការពិនិត្យលើរចនាសម្ព័ន្ធ rafter ជាច្រើនបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការរយៈពេលវែងបង្ហាញថា lathing ជំរុញឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលបានត្រឹមត្រូវនៅខាងក្នុងដំបូលដែលកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរលួយនិងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនូវកម្រិតនៃ condensation សំណើម។ ការស្រោបឈើត្រូវបានធ្វើពីរបារ ឬក្តារ ដោយមានចន្លោះប្រហោង ឬក្នុងទម្រង់ជាកម្រាលឥដ្ឋបន្តតែមួយ ឬពីរដង។ នៅពេលដំឡើងកម្រាលឥដ្ឋពីរជាន់ ស្រទាប់ខាងក្រោមនៃក្តារត្រូវបានស្តើង។

ជម្រើសនៃ lathing អាស្រ័យលើប្រភេទនៃដំបូល។ កំរាលឥដ្ឋមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ដំបូលដែលផ្គុំពីក្បឿង ឬសន្លឹកដែលរឹងមាំ និងរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ (ក្រឡាក្បឿង បន្ទះដំបូល សន្លឹកអាបស្តូស-ស៊ីម៉ងត៍។ល។)។ ក្នុងករណីនេះចម្ងាយរវាងធាតុ (របារឬក្តារ) នៃការស្រោបត្រូវបានគេយកតាមទំហំនិងកម្លាំងនៃបន្ទះដំបូលនិងសន្លឹក។ សម្រាប់ក្បឿងស្តើង និងផុយស្រួយជាងមុន (ឧទាហរណ៍ អាបស្តូស៊ីម៉ងត៍ផ្ទះល្វែង) ឬមិនរឹងទាំងអស់ (ឧទាហរណ៍ ដំបូលប្រក់ដំបូល) កម្រាលឥដ្ឋបន្តត្រូវបានប្រើប្រាស់។

រូប ១២. បន្ទះឈើ : ក- ពីរបារ; b - ពីក្តារតូចៗ; គ - បន្ទះរឹង; g- បន្ទះទ្វេ

បែងចែក រឹងនិង រំសាយចេញ boardwalks ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យធ្វើកម្រាលនិងធាតុស្រទាប់ពីឈើទន់ថ្នាក់ទី 3 ។ សម្រាប់ដំបូលរំកិល កម្រាលឥដ្ឋបន្តប្រើជាគម្របដែលមិនមានអ៊ីសូឡង់។

នៅក្នុងការគ្របដណ្ដប់ដោយអ៊ីសូឡង់ កម្រាលឥដ្ឋរឹងត្រូវបានដាក់នៅលើកម្រាលឥដ្ឋទាំងនេះដោយផ្ទាល់ ពីលើកម្រាលព្រំដែលរមូរត្រូវបានស្អិតជាប់ដោយផ្ទាល់ ឬពីលើស្រទាប់ខាងលើ។ ជម្រើសមួយគឺអាចធ្វើទៅបាននៅពេលដែលអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានដាក់រវាង purlins ជាមួយនឹងស្រទាប់ពិដាន plasterboard ។ សម្រាប់ដំបូលស្រោបដែលធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍អាបស្តូស ឬបន្ទះសរសៃអំបោះនៅក្នុងគម្របដែលមិនមានអ៊ីសូឡង់ កម្រាលឥដ្ឋស្តើង (កំរាលឥដ្ឋ) ត្រូវបានប្រើ។

រូប ១៣. ជម្រើសសម្រាប់គ្របកម្រាល៖ ក - សម្រាប់ដំបូលរមូរត្រជាក់; ខ - នៅក្រោមដំបូលអ៊ីសូឡង់វិលមួយ; គ - នៅក្រោមដំបូលអាបស្តូ - ស៊ីម៉ងត៍ត្រជាក់; 1 - ដំបូលរមៀល; 2 - អ៊ីសូឡង់; 3 - កម្រាលឥដ្ឋ; 4 - ដំបូលអាបស្តូស - ស៊ីម៉ងត៍; 5 - sheathing; កម្រាលឥដ្ឋដែលហូរចេញ (ស្រទាប់ការពារ): 1 - ក្តារ; 2 - ក្រចក

ផ្លូវដើរក្តារធ្វើពីក្តារនៅលើក្រចក ហើយដាក់នៅលើ purlins ឬរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់នៃគម្របដែលមានចម្ងាយរវាងពួកវាមិនលើសពី 3 ម៉ែត្រ។ ក្តារបន្ទះសម្រាប់ធ្វើការត្រូវតែមានប្រវែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ពួកវានៅលើការគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់បីដើម្បីបង្កើនភាពរឹងបត់បែនរបស់ពួកគេ។ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការគាំទ្រតែមួយដំណាក់កាល។

ប្រភេទផ្លូវដើរសំខាន់ៗគឺ ស្ប៉ា និងឈើឆ្កាងទ្វេ។

កម្រាលឥដ្ឋដែលត្រូវបានគេហៅថា sheathing ផងដែរគឺជាជួរមិនបន្តនៃក្តារដែលដាក់ជាបណ្តើរ ៗ ដែលកំណត់ដោយប្រភេទនៃដំបូលនិងការគណនា។ គម្លាតរវាងគែមក្តារដើម្បីឱ្យមានខ្យល់ចេញចូលកាន់តែល្អគួរតែមានយ៉ាងហោចណាស់ 2 សង់ទីម៉ែត្រ។ ដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការផ្គុំ វាត្រូវបានគេណែនាំឱ្យដំឡើងកម្រាលឥដ្ឋនេះពីបន្ទះដែលបានផលិតរួចដែលភ្ជាប់ពីខាងក្រោមដោយរបារឆ្លងកាត់ និងដង្កៀប ដោយមានវិមាត្ររួមភ្ជាប់ទៅនឹងការរៀបចំ។ នៃរចនាសម្ព័ន្ធគាំទ្រដោយគិតគូរពីលក្ខខណ្ឌដឹកជញ្ជូន។

កម្រាលឥដ្ឋរឹង។កម្រាលឥដ្ឋរឹងទូទៅបំផុតគឺឈើឆ្កាងទ្វេដែលមានស្រទាប់ពីរ - ស្រទាប់ការងារទាបនិងស្រទាប់ការពារខាងលើ។

បន្ទះឈើឆ្កាងទ្វេមានក្តារពីរស្រទាប់ - ស្រទាប់ការពារទាបនិងផ្នែកខាងលើ។ ស្រទាប់ការពារកំពូល (រឹង) ដែលមានកម្រាស់ 16...22 ម.ម និងទទឹងមិនលើសពី 100 ម.ម ត្រូវបានដាក់នៅមុំ 45...60° ទៅផ្នែកខាងក្រោម ធ្វើការ កម្រាល និងធានាសុវត្ថិភាពដល់ វាជាមួយក្រចក។

ជាន់ការងារវា​ជា​បន្ទះ​ក្រាស់ៗ ឬ​ជា​ជួរ​បន្តបន្ទាប់ ហើយ​ផ្ទុក​បន្ទុក​ទាំងអស់​ដែល​ដើរតួ​លើ​ថ្នាំកូត។ ដើម្បីឱ្យខ្យល់ចេញចូលបានល្អប្រសើរ វាត្រូវបានណែនាំអោយធ្វើកំរាលឥដ្ឋដែលមានគម្លាតយ៉ាងតិច 20 ម.ម ពីក្តារដែលមានកម្រាស់ 19...32 ម.ម កំណត់ដោយបន្ទុក។ ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងនៃការបត់បែន ក្តារកម្រាលដែលធ្វើការគួរតែត្រូវបានគាំទ្រដោយជំនួយបី ឬច្រើន។ នៅក្នុងថ្នាំកូតនៃអគារឧស្សាហកម្មដែលគេឱ្យឈ្មោះថាអ៊ីសូឡង់ត្រូវបានដាក់នៅលើកម្រាលឥដ្ឋតែមួយឬការវាយដំជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងកម្រាស់ 19...32 មីលីម៉ែត្រដែលត្រូវបានគេណែនាំឱ្យសម្រាកនៅលើ purlins បី។

កម្រាលការពារគឺជាជួរបន្តនៃក្តារដែលមានកម្រាស់អប្បបរមា 16 មម និងទទឹង 100 មម។ ពួកវាត្រូវបានដាក់នៅជាន់ធ្វើការនៅមុំ 45-60 °ហើយធានាវាដោយក្រចក។ កម្រាលការពារផ្តល់នូវផ្ទៃបន្តបន្ទាប់គ្នាចាំបាច់ ធានាថាក្តារបន្ទះទាំងអស់ដំណើរការជាមួយគ្នា ចែកចាយបន្ទុកដែលប្រមូលផ្តុំនៅទូទាំងបន្ទះទទឹង 50 សង់ទីម៉ែត្រ និងការពារកំរាលព្រំដំបូលពីការរហែកនៅពេលដែលបន្ទះក្តារក្រាស់ ធំទូលាយជាងតោង និងប្រេះ។


រូប ១៤. ដំបូលទន់

ក) ដំបូល Ruberoid (ដំបូលទន់): ក - នៅលើកម្រាលឥដ្ឋ; ខ - អ៊ីសូឡង់នៅលើបន្ទះបេតុងដែលបានពង្រឹង; 1 - កំរាលឥដ្ឋទាប; 2 - ផ្លូវឡើងបន្តបន្ទាប់; 3 - ស្រទាប់ខាងក្រោមនៃដំបូល, ស្របទៅនឹងជួរនៃដំបូល; 4 - ស្រទាប់ខាងលើនៃដំបូល, កាត់កែងទៅនឹងជួរនៃដំបូល; 5 - mastic bitumen; 6 - ក្រចកជ័រ; 7 - សន្លឹកដែកនៅលើដំបូល; 8 - ដំបូល (បីស្រទាប់) ធ្វើពីដំបូលមានអារម្មណ៍; 9 - កម្រិត screed; 10 - អ៊ីសូឡង់កម្ដៅ; 11 - របាំងចំហាយ; 12 - បន្ទះបេតុងដែលបានពង្រឹងរួច។

ខ) ដំបូលធ្វើពីដំបូលមានអារម្មណ៍ឬដំបូលមានអារម្មណ៍នៅលើកម្រាលឥដ្ឋបន្ត៖ ក - ពីរស្រទាប់; ខ - ស្រទាប់តែមួយជាមួយនឹងបន្ទះរាងត្រីកោណនៅសន្លាក់; 1 - អារម្មណ៍នៃដំបូលឬដំបូល; 2 - កម្រាលឥដ្ឋធ្វើពីក្តារ; 3 - ជើងក្បូន; 4 - mastic; 5 - បន្ទះរាងត្រីកោណ

កម្រាលឈើឆ្កាងទ្វេមានភាពរឹងម៉ាំនៅក្នុងយន្តហោះរបស់វា ហើយបម្រើជាការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានរវាង purlins និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់នៃគម្រប។ វាត្រូវបានណែនាំផងដែរក្នុងការប្រមូលផ្តុំកម្រាលនេះពីបន្ទះធំ ៗ ដែលផលិតជាមុន។

ពួកគេក៏ប្រើកម្រាលដែលធ្វើពីបន្ទះស្រទាប់តែមួយរឹងដែលភ្ជាប់នៅខាងក្រោមដោយដង្កៀប និងសមាជិកឈើឆ្កាង ដែលមានភាពរឹងតិចជាងបន្ទះទ្វេ។

សម្រាប់ដំបូលក្នុងទម្រង់ជាកម្រាលព្រំដែលមានអារម្មណ៍ថាកម្រាលឥដ្ឋត្រូវតែមានផ្ទៃរាបស្មើរជាប់គ្នានៃក្តារមួយឬពីរស្រទាប់។

វាគឺជាទីប្រឹក្សាដើម្បីរចនា និងគណនាផ្លូវដើរក្រោមដំបូលមានអារម្មណ៍ថាដំបូលជាធ្នឹមបន្តបន្ទាប់គ្នាពីរជួរ។ ទទឹងប៉ាន់ស្មាននៃកម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានសន្មតថាជា 1 ម៉ែត្រ។

បន្ទះឈើឆ្កាងទ្វេត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ពត់សម្រាប់តែផ្ទៃការងារ និងសម្រាប់តែផ្នែកផ្ទុកធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីសមាសធាតុដែលបានដាក់ត្រូវបានគាំទ្រដោយបន្ទះការពារ។ ទទឹងប៉ាន់ស្មាននៃកម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានគិតជា B = 1m ដោយគិតគូរពីក្តារទាំងអស់ដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុងវាចំនួនដែលក្នុងមួយជំហាន នឹងត្រូវបាន n=1/a. បន្ទុកប្រមូលផ្តុំត្រូវបានចែកចាយនៅទីនេះលើទទឹង 0.5 ម៉ែត្រ ហើយដូច្នេះទទឹងដែលបានគណនារួមបញ្ចូលតម្លៃទ្វេដង P = 2.4 kN. នៅពេលជ្រើសរើសផ្នែកនៃកម្រាលឥដ្ឋវាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាក់ផ្នែកនៃក្តារ x ម៉ោង(សង់ទីម៉ែត្រ) បន្ទាប់មកកំណត់ពេលវេលានៃការតស៊ូដែលត្រូវការ។

ក)

ខ)

Fig.15

ក) បន្ទះនៃជាន់តែមួយបន្តបន្ទាប់គ្នា: 1 - កម្រាលឥដ្ឋ; 2 - ដង្កៀប; 3 - ឆ្លងកាត់

ខ) បន្ទះឈើឆ្កាងទ្វេ៖ 1 - បន្ទះការពារ oblique; 2 - កម្រាលឥដ្ឋធ្វើការ; 3 - ក្រចក

កម្រាលឥដ្ឋដែលធ្វើការគឺជាជួររលុង ឬបន្តនៃក្តារក្រាស់ ហើយផ្ទុកបន្ទុកទាំងអស់ដែលដើរតួនៅលើគម្រប។ កម្រាលការពារគឺជាជួរបន្តនៃក្តារដែលមានកម្រាស់អប្បបរមា 16 ម។ វាត្រូវបានដាក់នៅជាន់ធ្វើការនៅមុំ 45° - 60° ហើយធានាវាដោយក្រចក។

កម្រាលឈើឆ្កាងទ្វេមានភាពរឹងម៉ាំនៅក្នុងយន្តហោះរបស់វា ហើយបម្រើជាការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានរវាង purlins និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់នៃគម្រប។ វាត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រមូលផ្តុំកម្រាលនេះផងដែរពីបន្ទះធំ ៗ ដែលផលិតជាមុន។

អនុវត្តដូចគ្នា។ ដំបូលធ្វើពីបន្ទះស្រទាប់តែមួយរឹងភ្ជាប់នៅខាងក្រោមដោយដង្កៀប និងសមាជិកឈើឆ្កាងដែលមានភាពរឹងតិចជាងទ្វេរដង។

គ្របកម្រាល។ពួកវាជាជួរបន្តបន្ទាប់នៃក្តារដែលបម្រើជាមូលដ្ឋាននៃជាន់ដែលបានបញ្ចប់ ឬជាន់ដែលបានបញ្ចប់ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់។ ពួកវាត្រូវបានដាក់នៅលើរបារកម្រិតមធ្យម - joists ឬដោយផ្ទាល់នៅលើធ្នឹមនិងបាន nailed ទៅពួកគេ។ កម្រាលឥដ្ឋដែលបានបញ្ចប់ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគែមអណ្តាត និងចង្អូរ។ កម្រាលឥដ្ឋដំណើរការហើយត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីពត់នៅក្រោមសកម្មភាពនៃបន្ទុកពីម៉ាស់ផ្ទាល់របស់ពួកគេបន្ទុកស្មើនឹង 1.5 kN / m2 ។ នៅក្នុងអគារលំនៅដ្ឋាន និងយ៉ាងហោចណាស់ 2 kN/m2 (200 គីឡូក្រាម/m2) នៅក្នុងអគារឧស្សាហកម្ម និងបន្ទុកប្រមូលផ្តុំស្មើនឹង 1.5 kN (150 គីឡូក្រាម) ។ ការផ្លាតអតិបរមានៃនាវាមិនគួរលើសពី 1/250 នៃវិសាលភាពទេ។ លើសពីនេះទៀតអស្ថេរភាពនៃកម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានពិនិត្យ។ ការត្រួតពិនិត្យគឺថាការផ្លាតរបស់វាពីបន្ទុកប្រមូលផ្តុំនៃ 0.6 kN មិនគួរលើសពី 0.1 មម។

ស្រទាប់ពិដាន។ពួក​វា​ជា​បន្ទះ​ស្តើងៗ​ជាប់​គ្នា​ជាប់​នឹង​ធ្នឹម​ខាងក្រោម។ អវត្ដមាននៃម្នាងសិលា ក្តារត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគែមអណ្តាត និងចង្អូរ ដើម្បីលុបបំបាត់តាមចន្លោះប្រហោង។ Hemmings ធ្វើការសម្រាប់ការពត់កោង និងក្រចក - សម្រាប់ការទាញចេញ ជាក្បួនជាមួយនឹងរឹមសុវត្ថិភាពលើសលប់នៅពេលផ្ទុកពីទម្ងន់របស់ពួកគេផ្ទាល់។

ការតោងជញ្ជាំង។វា​មាន​ជួរ​បញ្ឈរ​បន្តបន្ទាប់​នៃ​បន្ទះ​ស្តើង​ដែល​រៀបចំ​ដោយ​ផ្ដេក​និង​តភ្ជាប់​ដោយ​ត្រីមាស ឬ​អណ្តាត និង​គែម​ចង្អូរ។ ការតោងជញ្ជាំងពត់ដោយសារសម្ពាធ និងការបឺតខ្យល់ ដែលជាធម្មតាមានរឹមសុវត្ថិភាពហួសប្រមាណ។

ការគណនាផ្លូវដើរបានអនុវត្តដោយយោងទៅតាមកម្លាំងនិងការផ្លាតក្នុងអំឡុងពេលពត់កោងក្រោមសកម្មភាពនៃស្តង់ដារនិងតម្លៃគណនានៃបន្ទុកចែកចាយលីនេអ៊ែរនិងប្រមូលផ្តុំ។

ការគណនាផ្លូវដើរត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្អែកលើកម្លាំង និងការផ្លាតកំឡុងពេលពត់កោងក្រោមសកម្មភាពនៃការរចនា និងបន្ទុកស្តង់ដារ៖

    ថេរពីម៉ាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ថ្នាំកូត g, kN / m 2

    បណ្តោះអាសន្នពីម៉ាសព្រិល , kN / m 2

    ពីទម្ងន់របស់មនុស្សដែលមានបន្ទុក , kN

ពីទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួននៃកម្រាលឥដ្ឋ អ៊ីសូឡង់ និងដំបូលត្រូវបានកំណត់ដោយគិតគូរពីកម្រាស់ និងដង់ស៊ីតេនៃធាតុគ្របទាំងអស់ ហើយត្រូវបានចែកចាយស្មើៗគ្នាលើផ្ទៃដីនៃកម្រាលឥដ្ឋ។

នៅពេលគណនាកម្រាលឥដ្ឋនៃកម្រាលឥដ្ឋដែលមានមុំទំនោរ វាងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងបន្ទុកពីទម្ងន់របស់វាទៅនឹងការព្យាករផ្តេកនៃតំបន់នេះ ខណៈពេលដែល .

s ត្រូវបានគេយកទៅតាមស្តង់ដារសម្រាប់តំបន់ព្យាករណ៍ផ្ដេក ហើយត្រូវបានកំណត់ដោយគិតគូរពីតំបន់ព្រិលអាកាសធាតុ និងមុំទំនោរនៃការគ្របដណ្តប់។ បន្ទុកប្រមូលផ្តុំពីទម្ងន់របស់មនុស្សដែលមានបន្ទុកត្រូវបានគេសន្មត់ថា 1 kN ។ តម្លៃនៃការរចនានៃបន្ទុកទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ដោយគិតគូរពីកត្តាសុវត្ថិភាពផ្សេងៗ។ សម្រាប់ទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួននៃកម្រាលឥដ្ឋសម្រាប់ទម្ងន់នៃអ៊ីសូឡង់និងដំបូលនិងសម្រាប់ទម្ងន់នៃព្រិលនៅ។

ដ្យាក្រាម​រចនា​នៃ​ផ្លូវ​ដើរ​ក្តារ​គឺ​ជា​ធ្នឹម​ដែល​ទ្រទ្រង់​ពីរ​ផ្នែក​ជាមួយ​វិសាលភាព លីត្រ. វាជាការងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកការព្យាករផ្តេកនៃចម្ងាយរវាងការគាំទ្ររបស់វាជាប្រវែងវិសាលភាពតាមលក្ខខណ្ឌ អិល. សម្រាប់កម្រាលឥដ្ឋដែលមានមុំទំនោរ វិសាលភាពរចនានៃកម្រាលឥដ្ឋនឹងស្មើគ្នា។ ទទឹងប៉ាន់ស្មាននៃកម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានទទួលយកតាមលក្ខខណ្ឌ IN=1ម.


រូប ១៦. ដ្យាក្រាមរចនានៃដំបូល៖ ក - ដ្យាក្រាមនៃសកម្មភាពផ្ទុក; ខ - ដ្យាក្រាមឋិតិវន្ត; គ - គ្រោងការណ៍នៃសកម្មភាពនៃបន្ទុកប្រមូលផ្តុំ; 1 - ការរួមបញ្ចូលគ្នាដំបូងនៃការផ្ទុក; 2 - ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបន្ទុកទីពីរ

កម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់បន្ទុកពីររួមបញ្ចូលគ្នា។

ការរួមបញ្ចូលគ្នាដំបូង- នេះគឺជាបន្ទុកសរុបពីទំងន់របស់វា។ gនិងទម្ងន់ព្រិល ដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្តោយប្រវែងទាំងមូលនៃកម្រាលឥដ្ឋ។ សម្រាប់តម្លៃដែលបានគណនានៃបន្ទុកនេះ កម្រាលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកបត់បែនរបស់វា។ ក្នុងករណីនេះពេលវេលាពត់កោងអតិបរមាដែលកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកខាងលើការគាំទ្រកណ្តាលគឺ . គ្រានៃភាពធន់នៃផ្នែកនៃក្តារកម្រាលទាំងអស់នៅទទឹងរចនា . វ៉ុលដើរតួក្នុងពួកគេ។ , តើភាពធន់នឹងការពត់កោងនៃឈើនៃ MPa ថ្នាក់ទី 3 និងទី 2 នៅឯណា។

ការផ្លាតដែលទាក់ទងអតិបរមានៃកម្រាលត្រូវបានពិនិត្យសម្រាប់តម្លៃផ្ទុកស្តង់ដារ៖

.

ការរួមបញ្ចូលគ្នាទីពីរ- នេះគឺជាឥទ្ធិពលទូទៅនៃបន្ទុកឯកសណ្ឋានពីទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួន និងកម្លាំងប្រមូលផ្តុំ ,
បានអនុវត្តនៅចម្ងាយ 0.43 លីត្រ. ពេលពត់កោងអតិបរមាកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកនេះ។ នៅពេលនេះការពត់កោងផ្នែកនៃកម្រាលឥដ្ឋត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកកំឡុងពេលពត់កោងតាមរូបមន្ត , កន្លែងណា - ការរចនាធន់ទ្រាំនឹងការពត់កោងនៃឈើ; ដោយគិតគូរពីមេគុណនៃលក្ខខណ្ឌការងារជាមួយនឹងកម្លាំងបណ្តោះអាសន្ន MPa

ក្នុង​ករណី​ខ្លះ បន្ទះ​ដែល​មាន​វិសាលភាព​តែ​មួយ និង​កម្រាល​ដែល​មាន​ជំនួយ​ច្រើន​ជាង​ពីរ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ។

ការគណនានៃ pastille sparse ដែលមានទីតាំងនៅទូទាំងជម្រាលនៃដំបូល pitched ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើពត់ oblique មួយ។ ទទឹងគណនានៃកម្រាលត្រូវយកទៅស្មើនឹងគម្លាតនៃក្តារ ដោយគិតដល់ផ្នែកឈើឆ្កាងនៃក្តារបន្ទះតែមួយ ឬត្រូវយកស្មើនឹង 1 ម៉ែត្រ ប៉ុន្តែផ្នែកឈើឆ្កាងនៃក្តារទាំងអស់ដែលមានទីតាំងនៅ ទទឹងនេះត្រូវបានយកទៅក្នុងគណនី។ បន្ទុកប្រមូលផ្តុំ P= 1.2 kN ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​ទៅ​លើ​ក្តារ​នីមួយៗ​នៅ​ពេល​ដែល​គម្លាត​ក្តារ​មាន​ច្រើន​ជាង 15 សង់ទីម៉ែត្រ ហើយ​នៅ​ពេល​ចន្លោះ​ក្តារ​តិចជាង 15 សង់ទីម៉ែត្រ វា​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​លើ​ក្តារ​នីមួយៗ។

បន្ទះឈើឆ្កាងទ្វេត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ពត់សម្រាប់តែផ្ទៃការងារ និងសម្រាប់តែផ្នែកផ្ទុកធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីសមាសធាតុដែលបានដាក់ត្រូវបានគាំទ្រដោយបន្ទះការពារ។ ទទឹងប៉ាន់ស្មាននៃដំបូលត្រូវបានយក B=1 m, យកទៅក្នុងគណនីក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ដែលបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងវា, ចំនួនដែលនៅជំហានមួយ។ ក.ការផ្ទុកប្រមូលផ្តុំត្រូវបានចែកចាយនៅទីនេះលើទទឹង 0.5 m ហើយដូច្នេះទទឹងដែលបានគណនារួមបញ្ចូលតម្លៃទ្វេដង P = 2.4 kN ។ នៅពេលជ្រើសរើសផ្នែកនៃកម្រាលឥដ្ឋ វាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាក់ផ្នែកនៃក្តារ (សង់ទីម៉ែត្រ) បន្ទាប់មកកំណត់ពេលវេលានៃការតស៊ូដែលត្រូវការ ទទឹងសរុបដែលត្រូវការនៃក្តារ។ បន្ទាប់មកជំហាននៃការរៀបចំរបស់ពួកគេ។ (ម)

ក្រចកភ្ជាប់នៃកម្រាល ឬស្រទាប់កម្រាលឥដ្ឋ ជារឿយៗដំណើរការនៅរឹមសុវត្ថិភាពសំខាន់ៗ។ សម្រាប់ចំណោត និងបន្ទុកធំៗ ពួកវាត្រូវបានគេគណនាសម្រាប់ធាតុផ្សំនៃបន្ទុកដោយយោងតាមដ្យាក្រាមធ្នឹមធម្មតាដែលបង្កើតឡើងដោយ purlins ពីរនៅជាប់គ្នា និងនាវាមួយ។

ការផ្ទុកត្រូវបានកំណត់ដោយគិតគូរពីរូបរាងនៃថ្នាំកូតនិងកត្តាផ្ទុកលើសទម្ងន់។

បន្ទុកប្រមូលផ្តុំពីម៉ាសរបស់មនុស្សដែលមានបន្ទុកមានតម្លៃដូចខាងក្រោមៈ

Р n = 1 kN (100 គីឡូក្រាម),ហើយពិចារណាលើកត្តាផ្ទុកលើសទម្ងន់៖ P = 1.2 kN (120 គីឡូក្រាម) ។


រូបទី 17. ឧទហរណ៍ច្បាស់លាស់នៃការដំឡើង sheathing

ការគណនានៃការដាក់កម្រាល និងស្រោបដែលជាធម្មតាដំណើរការនៅក្នុងការពត់កោងឆ្លងកាត់ត្រូវបានអនុវត្តតាមគ្រោងការណ៍ធ្នឹមពីរដែលមានការផ្សំបន្ទុកពីរ៖

1) ផ្ទុកពីទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួននៃថ្នាំកូតនិងបន្ទុកព្រិល ( g+p)

- សម្រាប់កម្លាំង៖

σ= , កន្លែងណា ;

- ដោយការបន្ទោរបង់៖

, កន្លែងណា =

2) ផ្ទុកពីទម្ងន់ផ្ទាល់ខ្លួននៃថ្នាំកូតនិងបន្ទុកប្រមូលផ្តុំក្នុងមួយវិសាលភាពពីទម្ងន់របស់មនុស្សដែលមានបន្ទុក - សម្រាប់តែកម្លាំង

កម្លាំងបង្វិលអតិបរមាក្រោមបន្ទុកប្រមូលផ្តុំគឺ៖

.

ការគណនាកម្លាំងក្នុងករណីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើរូបមន្តដូចនៅក្នុងរូបមន្តមុន។

វាងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តការគណនាដោយយកទទឹងនៃកម្រាលឥដ្ឋ = 100 សង់ទីម៉ែត្រ

ជាមួយនឹងកម្រាលឥដ្ឋបន្តឬ lathing ជាមួយនឹងចម្ងាយរវាងអ័ក្សនៃក្តារឬរបារមិនលើសពី 15 សង់ទីម៉ែត្រវាត្រូវបានគេសន្មត់ថាបន្ទុកប្រមូលផ្តុំត្រូវបានផ្ទេរទៅក្តារឬរបារពីរហើយនៅចម្ងាយលើសពី 15 សង់ទីម៉ែត្រ - ទៅក្តារឬរបារមួយ។

ជាមួយនឹងកម្រាលឥដ្ឋពីរ (ធ្វើការ និងការពារ តម្រង់នៅមុំមួយទៅកន្លែងធ្វើការ) ឬជាមួយកម្រាលឥដ្ឋមួយជាន់ដែលមានរបារចែកចាយដែលរុំពីខាងក្រោមនៅពាក់កណ្តាលនៃវិសាលភាព ក៏ដូចជានៅពេលដែលបន្ទុកប្រមូលផ្តុំត្រូវបានដាក់នៅលើកំពូលនៃ កម្រាលឥដ្ឋអ៊ីសូឡង់ R n=1 kN ត្រូវបានគេយកទៅចែកចាយលើទទឹង 0.5 m នៃផ្ទៃការងារ។

ក្នុងករណីនេះជម្រើសនៃ lathing ដោយផ្ទាល់អាស្រ័យលើជម្រើសនៃដំបូល (ដំបូល 3 ស្រទាប់មានអារម្មណ៍ថាដំបូល) ដោយផ្អែកលើនេះយើងបានទទួលយកកម្រាលរឹងមួយដែលស្រល់ថ្នាក់ទី 2 ត្រូវបានប្រើ។

នៅទីនេះក្តារ 2 ស្រទាប់ក៏ត្រូវបានគេប្រើផងដែរ - កម្មករទាបដែលយកបន្ទុក។ កម្រាស់នៃក្តាររបស់វាគឺ 20mm ទទឹង 100mm ។ ផ្នែកខាងលើគឺជាស្រទាប់ការពារនៃក្តារដែលមានកម្រាស់ 16 មម និងទទឹង 100 មម ដែលដាក់នៅមុំ 45 ដឺក្រេទៅបាត។ អ៊ីសូឡង់ ISOVER ដែលមានកម្រាស់ 150 មមត្រូវបានដាក់នៅចន្លោះពួកគេ។ កំណត់វិមាត្រនៃប្រឡោះ

1.5 m x 3.4 m. យើងរចនាខែលពី 3 purlins, 3 racks, 2 braces ។ បន្ទះ purlins ត្រូវបានដំឡើងជាបណ្តើរៗ 1.5 ម៉ែត្រ ដើម្បីបងា្ករការរមួលរបស់ purlins-battens នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃបន្ទុកក្នុងស្រុក នៅកន្លែងនៃចំនុចប្រសព្វនីមួយៗជាមួយ racks យើងរៀបចំកន្លែងឈប់ពីរបារខ្លី ហើយតោងវាទៅ racks ។ សម្ភារៈ purlin គឺស្រល់ថ្នាក់ទី 2 ដែលមាន R u = R c = 13 MPa ។

ដ្យាក្រាមនៃធ្នឹមតែមួយដែលមានវិសាលភាព l = 3.4 m ដែល l ជាទីលាននៃរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកសំខាន់ៗ។




រូបភព 18 ដ្យាក្រាមស្រោប; កាត់ 1-1; កាត់ 2-2

7. ការការពាររចនាសម្ព័ន្ធឈើ

ដើម្បីទប់ស្កាត់សំណើមនៅក្នុងឈើ និងធានាបាននូវប្រតិបត្តិការធម្មតារបស់វា វិធានការរចនា និងការព្យាបាលការពារត្រូវបានផ្តល់ជូន ដែលធានានូវសុវត្ថិភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុក ការដឹកជញ្ជូន ការដំឡើង និងភាពធន់កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការ។

រចនាសម្ព័ន្ធឈើត្រូវបានធ្វើឡើងដោយបើកចំហ មានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ ហើយប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន អាចចូលដំណើរការបានសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំ។

ស្បែកជើង​ដែក​មាន​ផ្ទៃ​ប៉ះ​តិច​តួច​ជាមួយ​ឈើ​ដើម្បី​ឱ្យ​មាន​ខ្យល់​ចេញ​ចូល។ ផ្ទៃឈើត្រូវបានញែកចេញពីលោហៈជាមួយ thiokol mastic U-30M GOST 13489-79 * ។

ធាតុខាងក្រៅនៃថ្នាំកូតនិងជញ្ជាំងហ៊ុមព័ទ្ធក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកត្រូវបានព្យាបាលដោយសមាសធាតុការពារសំណើម (វ៉ារនីស perchlorovinyl) ។

ដើម្បីការពាររចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបរិយាកាសសកម្មជីវសាស្រ្តក៏ដូចជាពីសត្វល្អិត entomological ថ្នាំសំលាប់មេរោគដែលមានមូលដ្ឋានលើប្រេងស្រាលត្រូវបានប្រើ - ប្រេង anthracene ។


រូប 19 ។ ការសម្ងួតបរិយាកាស

ឈើស្ងួត

ឈើស្ងួត- វិធានការសំខាន់មួយដើម្បីការពារការថយចុះនៃគុណភាពឈើ (ការពារពីការរលួយ បង្កើនកម្លាំង កាត់បន្ថយដង់ស៊ីតេ និងទំនោរក្នុងការផ្លាស់ប្តូររូបរាង និងទំហំ)។

ការសម្ងួតធម្មជាតិត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងខ្យល់បើកចំហ នៅក្រោម canopies ឬក្នុងផ្ទះរហូតដល់ស្ថានភាពស្ងួតខ្យល់ពោលគឺរហូតដល់សំណើម 15.20% ។ ការសម្ងួតបរិយាកាសគឺមានរយៈពេលវែង (ច្រើនសប្តាហ៍ ឬច្រើនខែ) និងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងដំណើរការ ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងមិនទាមទារថ្លៃដើមនៃកំដៅ coolant នោះទេ។

រត់ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសាងសង់អគារនិងរចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់គោលបំណងស៊ីវិលនិងឧស្សាហកម្មពីស៊ុមដែក។ នៅក្នុងស៊ុមដែកនៃអគារមួយ girder ត្រូវបានប្រើដើម្បីភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធរុំព័ទ្ធ រចនាសម្ព័ន្ធដំបូល និងជញ្ជាំងទៅនឹងស៊ុម។ វាគឺជារចនាសម្ព័ន្ធ rafter ពង្រឹងដែលលើសពីនេះទៀតស្រូបយកបន្ទុកអាកាសធាតុ (ខ្យល់និងព្រិល) ។ purlins ចែកចាយបន្ទុកពីដំបូលឱ្យស្មើៗគ្នាទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទុកបន្ទុកនិង truss នៃអគារ (ជញ្ជាំង, ជួរឈរ, trusses, ស៊ុម) ។

ឧបករណ៍សម្រាប់ដំណើរការអគារឬរចនាសម្ព័ន្ធ

លោហៈ purlin គឺជាធ្នឹមដែលមានទីតាំងផ្ដេកដែលជាធាតុនៃប្រព័ន្ធតង្កៀបស៊ុម។ ការរចនានៃ purlin អាស្រ័យលើទំហំនៃដំបូល រូបរាងរបស់វា និងបន្ទុកអាកាសធាតុនៃតំបន់ប្រតិបត្តិការ។ នៅក្នុងករណីនៃទំហំដំបូលធំ រចនាសម្ព័ន្ធ purlin ត្រូវបានពង្រឹងដោយប្រព័ន្ធនៃធ្នឹមរង និង struts ដោយសារតែស្ថេរភាពខ្ពស់និងភាពរឹងនៃប្រព័ន្ធក្នុងទិសដៅបណ្តោយត្រូវបានសម្រេច។

សម្រាប់ការផលិត purlins ដែករមូរនៃទម្រង់ផ្សេងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីធ្វើការគណនាជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអំពីទម្ងន់នៃធ្នឹម ទម្ងន់ដំបូល កម្លាំងខ្យល់ និងព្រិល។ល។

លើសពីនេះទៀត purlins ត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់ការដាក់បណ្តាញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដែលមានកម្ពស់ធំនៅលើការគាំទ្រនិងនៅក្នុងវិសាលភាព។

ការដំឡើង purlins ដែកត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងថ្នាំងនៅលើអង្កត់ធ្នូខាងលើនៃ trusses ដោយប្រើបំណែកខ្លីធ្វើពីមុំ, បន្ទះឬសន្លឹកដែក bent ។ សន្លឹក spacers កាត់បន្ថយភាពខុសគ្នារវាង purlins នៅជាប់គ្នា។ purlins ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងស៊ុមអគារដោយការផ្សារឬ bolts អាស្រ័យលើតម្រូវការបច្ចេកទេសសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធ។

purlins រឹងនិងបន្ទះឈើ

រោងចក្រអាងស្តុកទឹក Saratov ផលិតពីរប្រភេទនៃ purlins: រឹងនិងបន្ទះឈើ (តាមរយៈ) ។ ការរត់ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានផលិតចេញពីឆានែលរមូរនៃផ្នែក Z និងរាងអក្សរ C ឬ I-beams ។ បន្ទះឈើ purlinsត្រូវបានផលិតចេញពីទម្រង់ណាមួយ។ ផ្នែកខាងលើនៃខ្សែក្រវាត់បន្ទះឈើគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្ដេក ហើយផ្នែកខាងក្រោមគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលខូច ឬរាងត្រីកោណដែលធ្វើពីឆានែល ឬជ្រុង។ បន្ទះឈើឆ្កាង purlins មានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងបន្ទះរឹង ដូច្នេះគួរប្រើវាក្នុងស៊ុមដែលមានទីលានទ្រុងលើសពី 6 ម៉ែត្រ។

បំពង់ដែកបន្តមានពីរប្រភេទ៖ បំបែក និងបន្ត។ បំបែក purlins បន្តត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្រើន​ជាង​មុន ព្រោះ​វា​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ដំឡើង​ និង​ចែក​បន្ទុក​ឱ្យ​ស្មើ​ៗ​គ្នា​នៅ​លើ​ទ្រុង។

purlins បន្តបន្ទាប់បន្សំប្រើជាប្រពៃណីនៅពេលសាងសង់ដំបូលប្រក់ក្បឿងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបន្ទុកបន្ថែមត្រូវបានបង្កើតកាត់កែងទៅនឹងជម្រាល។ ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធដំបូលបែបនេះ purlins ត្រូវបានតោងដោយចំណងដែកដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួននៃវិសាលភាព។ នៅពេលដែល truss pitch គឺ 6 m, strands ត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងជួរមួយរវាង purlins ទាំងអស់។ ជាមួយនឹងទីលាន truss ធំជាងឬនៅលើដំបូលចោត, strands ត្រូវបានដំឡើងជាពីរជួរ។

បន្ទះដែកនៃផ្នែកបន្ទះឈើមានរចនាសម្ព័ន្ធពង្រឹងដោយសារតែពួកវាធ្វើការក្នុងការបង្ហាប់ជាមួយនឹងការពត់កោងនិងស្រូបយកបន្ទុកបណ្តោយក្នុងពេលតែមួយ។ ប៉ុន្តែវាគួរតែត្រូវបានកត់សម្គាល់ថាពួកគេមានគុណវិបត្តិមួយ: ដោយសារតែពួកគេមានផ្នែកជាច្រើនការដំឡើងរបស់ពួកគេត្រូវការកម្លាំងពលកម្មនិងថាមពលច្រើន។ ក្នុងន័យនេះ ជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់ធ្វើបន្ទះឈើ purlins គឺបន្ទះបីបន្ទះដែលមានអង្កត់ធ្នូខាងលើ (ក្នុងទម្រង់ជាធ្នឹមឆានែលពីរ) បន្ទះឈើ (ក្នុងទម្រង់ជាឆានែលកោងតែមួយ) និងដង្កៀប។

ប្រភេទនៃ purlins

អាស្រ័យលើរចនាសម្ព័ន្ធដំបូលមាន purlins បីប្រភេទ៖

    ការរត់តាមជួរភ្នំ

    ការរត់ចំហៀង

    Mauerlat

Ridge purlin ត្រូវបានប្រើដើម្បីទ្រទ្រង់ Ridge នៃដំបូល (ផ្នែកខាងលើនៃដំបូល) នៅលើវា។ ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់ក្បូនឈើត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយប្រើ purlins ចំហៀងដែលត្រូវបានម៉ោននៅចន្លោះដំបូលនិងមូលដ្ឋានរបស់វា។ Mauerlat ត្រូវបានតំឡើងនៅមូលដ្ឋាននៃ rafters តាមបណ្តោយបរិវេណខាងលើនៃជញ្ជាំង។

គ្រោងការណ៍នៃការសាងសង់ដែក purlins នៃអគារ

1. rafter, 2. beam, 3. mauerlat, 4. Ridge beam, 5. purlin, 6. strut, 7. tightening, 8. support

ការព្យាបាលប្រឆាំងនឹងការ corrosion នៃ purlins បង្កើនអាយុសេវាកម្មនៃស៊ុមអគារ។ នៅពេលបង្កើត purlins ដែកត្រូវបាន galvanized ជ្រលក់ក្តៅឬម្សៅដែកដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយខ្ពស់ត្រូវបានអនុវត្តដែលត្រូវបានគេហៅថាវិធី galvanizing ត្រជាក់។

ដោយសារ purlins គឺជាធាតុទាំងផ្នែកខាងក្រៅ និងខាងក្នុងនៃស៊ុមអគារ ពួកគេត្រូវទទួលរងនូវតម្រូវការសុវត្ថិភាពពិសេស។

រោងចក្រអាងស្តុកទឹក Saratov ផលិតរចនាសម្ព័ន្ធដែកសម្រាប់ purlins នៃការរចនាផ្សេងៗ អាស្រ័យលើលក្ខណៈរញ្ជួយនៃអគារ កម្រិតនៃបរិយាកាស និងបន្ទុកផ្សេងទៀត។ ការផលិត purlins ត្រូវបានអនុវត្តនៅលើមូលដ្ឋាននៃការគណនានិងគំនូរ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ជាឱ្យផលិត purlins ដែកសម្រាប់អគារនិងរចនាសម្ព័ន្ធ?

ដើម្បីគណនាថ្លៃដើមនៃការផលិតបន្ទះដែកសម្រាប់អគារ និងរចនាសម្ព័ន្ធ អ្នកអាច៖

  • ទាក់ទងមកយើងតាមទូរស័ព្ទ 8-800-555-9480
  • ផ្ញើអ៊ីមែលទៅតម្រូវការបច្ចេកទេសសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធដែក
  • ប្រើទម្រង់ " " ផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង ហើយអ្នកឯកទេសរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅអ្នក។

អ្នកឯកទេសរបស់ The Plant ផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយ៖

  • ការស្ទង់មតិវិស្វកម្មនៅកន្លែងប្រតិបត្តិការ
  • ការរចនាកន្លែងស្មុគស្មាញប្រេង និងឧស្ម័ន
  • ការផលិត និងដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធដែកឧស្សាហកម្មផ្សេងៗ

នៅក្នុងដំបូល attic មិនចាំបាច់ប្រើ purlins វែង និងធ្ងន់ទេ នៅទីនេះអ្នកអាចប្រើធ្នឹម និងក្តារដែលខ្លី និងស្រាលជាង។

purlin ត្រូវបានគាំទ្រនៅលើ racks ។ រ៉ាកែតត្រូវបានធ្វើពីធ្នឹមឈើ ចុងខាងក្រោមត្រូវបានទ្រទ្រង់នៅលើលេងជាកីឡាករបម្រុង ឬស្រទាប់ឈើ ហើយពួកវាត្រូវបានដាក់នៅលើសសរឥដ្ឋ។ នៅក្នុងអគារដែលមានជាន់បេតុងដែលបានពង្រឹងជាមុន សសរឥដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយ និងជាផ្នែកបន្តនៃជញ្ជាំងផ្ទុកខាងក្នុង ប៉ុន្តែពួកគេក៏អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើកម្រាលបេតុងដែលបានពង្រឹងផងដែរ។ កំណត់ហេតុអាចត្រូវបានដាក់ដោយគ្មានប្រកាសដោយផ្ទាល់នៅលើជញ្ជាំងខាងក្នុងឬនៅលើពិដានជាមួយនឹងការតម្រឹមផ្ដេកជាមួយនឹងបន្ទះឈើ។ បាតនៃកំរាលឥដ្ឋត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្ពស់មិនលើសពី 400 មីលីម៉ែត្រពីកំពូលនៃពិដាន។ ការដាក់កម្រិតផ្នែកខាងលើនៃធ្នឹមផ្ដេកជួយសម្រួលដល់ការដំឡើងបង្គោល និងបង្គោល។ រ៉ាកែតកាត់ទៅកម្ពស់ដូចគ្នា ហើយដំឡើងផ្ដេកដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្តល់កម្ពស់ដូចគ្នាទៅនឹងដំបូល។ ក្នុងករណីទាំងអស់ការជ្រាបទឹករមៀលត្រូវបានដាក់នៅក្រោមគ្រឹះ: រវាងវានិងជញ្ជាំងរវាងវានិងសសរឥដ្ឋឬពិដាន។

ប្រកាសមិនត្រូវដាក់ដោយផ្ទាល់នៅក្រោមក្បូនឈើទេ។ ជាធម្មតាគម្លាតនៃក្បូនឈើគឺពី 60-80 សង់ទីម៉ែត្រទៅ 1.2-1.5 ម៉ែត្រ វាមិនសមហេតុផលក្នុងការដំឡើង racks កាន់ purlin ជាញឹកញាប់ដូច្នេះពួកគេជាធម្មតាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបណ្តោយប្រវែងនៃក្រុមប្រឹក្សាឬឈើដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការផលិតនៃការ។ purlin ។ រចនាសម្ព័ន្ធក្បូនឈើសាមញ្ញបំផុតមើលទៅដូចជាស៊ុមរាងចតុកោណដែលមានអង្កត់ធ្នូខាងលើ - ខ្សែក្រវាត់ទាប - ធ្នឹមការបំពេញបញ្ឈរ - រ៉ាកែតនិងចំណងខ្យល់ជាច្រើនដែលធ្វើពីក្តារក្រាស់ 40-50 ម។ ជាឧទាហរណ៍ រចនាសម្ព័ន្ធក្បូនប្រវែង 9 ម៉ែត្រអាចធ្វើពីធ្នឹមប្រវែង 4.5 ម៉ែត្រពីរ និងរនាំងចំនួន 3 ដោយភ្ជាប់ធ្នឹមតាមបណ្តោយប្រវែងនៅ rack កណ្តាល។ ឬធ្នឹមពីរនិងប្រកាសមួយប្រសិនបើវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីគាំទ្រដល់ចុងបញ្ចប់នៃ purlin នៅលើជញ្ជាំងនៃ gables នេះ។ girder បែបនេះត្រូវបានគេហៅថា split girder ផ្នែករបស់វាត្រូវបានគណនាសម្រាប់ការពត់កោង និងផ្លាតដូចជាធ្នឹមតែមួយធម្មតា (រូបភាព 27)។ ធ្នឹម purlin ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នានៅលើជំនួយដោយការកាត់ oblique ជាមួយនឹងក្រចក វីស ឬ bolt ភ្ជាប់ ឬការឈប់ខាងមុខបណ្តោយ។ ការផ្គូផ្គងទាំងពីរផ្តល់នូវជម្រើសនៃការភ្ជាប់ hinged សម្រាប់ធ្នឹម។

អង្ករ។ 27. ជម្រើសសម្រាប់ការដំឡើងរចនាសម្ព័ន្ធ rafter ជាមួយ purlins បំបែក

Racks ត្រូវបានគណនាជាធាតុដែលបានបង្ហាប់ដោយប្រើរូបមន្ត៖

σ = Н/F ≤ R ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់, (4)

ដែល σ - ភាពតានតឹងខាងក្នុង, គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ; N - កម្លាំងបង្ហាប់ដែលដឹកនាំតាមអ័ក្សនៃ rack, គីឡូក្រាម; F - ផ្ទៃកាត់នៃធាតុដែលបានបង្ហាប់សម្រាប់ប្រកាសរាងចតុកោណ F = b ×a, cm²; R szh - ការគណនាធន់ទ្រាំនឹងការបង្ហាប់នៃឈើ, គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ (យកតាមតារាង SNiP II-25-80 "រចនាសម្ព័ន្ធឈើ" ឬយោងទៅតាមតារាងនៅលើគេហទំព័រ);

ការបង្កើនចំនួន rack កាត់បន្ថយទំហំផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ purlin ។ រ៉ាកែត ទោះបីផ្នែកឈើឆ្កាងរបស់វាត្រូវបានយកតាមលំដាប់ក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែពិនិត្យរកមើលការបង្ហាប់ ហើយត្រូវប្រាកដថាចំនួនរបស់ពួកគេនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទប់ក្រវាត់។ ប្រសិនបើជាលទ្ធផលនៃការគណនា វិមាត្រផ្នែកឈើឆ្កាងនៃ racks គឺតូចពេក ផ្នែកឈើឆ្កាងរបស់វាត្រូវបានយកតាមលំដាប់ ប៉ុន្តែមិនតិចជាង 10 × 10 សង់ទីម៉ែត្រទេ ផ្នែកឈើឆ្កាងបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទទួលយកបាន។ ដោយគ្មានការគណនានៃភាពបត់បែនចាប់តាំងពីភាពបត់បែននៃ racks ទាបគឺស្ទើរតែសូន្យ។ ប្រសិនបើយើងទទួលយកផ្នែកមួយនៃ racks តូចជាង 10 × 10 សង់ទីម៉ែត្រដែលត្រូវបានគណនាសម្រាប់កម្លាំងបង្ហាប់នោះពួកគេក៏ត្រូវតែត្រូវបានពិនិត្យដោយការគណនាសម្រាប់ភាពបត់បែនការពិពណ៌នាដែលមាននៅក្នុង SNiP II-25-80 ។ បើមិនដូច្នោះទេ បង្គោលស្តើងដែលឆ្លងកាត់ការបង្ហាប់នឹងពត់ក្រោមបន្ទុក ហើយតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះយើងពីសមត្ថភាពផ្ទុកបន្ទុកគ្រប់គ្រាន់របស់វា? កំណាត់ឈើនៃការរចនា ឬផ្នែកឈើឆ្កាងនៃការរចនាអាចត្រូវបានជំនួសដោយ racks ធ្វើពីក្តារដែលគោះជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធឬជាមួយនឹងការដំឡើងខ្លីឈើរវាងក្រុមប្រឹក្សាជាមួយនឹងការបោសសំអាតមិនលើសពី 7 ម៉ោង។ បន្ទាប់មកភាពបត់បែននិងភាពរឹងមាំនៃ racks សមាសធាតុនឹងមានប្រហែលស្មើនឹងប៉ារ៉ាម៉ែត្រស្រដៀងគ្នានៃ racks ធ្វើពីឈើរឹងនៃផ្នែកដូចគ្នា។

Split purlins ងាយស្រួលក្នុងការផលិត និងដំឡើង ប៉ុន្តែមិនសន្សំសំចៃ។ ការរចនាសន្សំសំចៃកាន់តែច្រើនគឺត្រូវបានទទួលប្រសិនបើ purlins ត្រូវបានធ្វើ cantilever ហើយធ្នឹមតែមួយត្រូវបានបញ្ចូលរវាងពួកវា (រូបភាព 28) ។ ការរត់បែបនេះត្រូវបានគេហៅថា cantilever-beam (Gerber beam) ហើយសំខាន់នៅតែជាធ្នឹមបំបែកដូចគ្នា ដែលក្នុងនោះ cantilever និង single-span beam ត្រូវបានគណនាដោយឡែកពីគ្នា។ ខ្សែសង្វាក់ទោលត្រូវបានដាក់នៅចន្លោះ cantilever ពីរតាមរបៀបដែលនៅចំនុចប្រសព្វ ពេលដែលពត់កោងមានទំនោរទៅសូន្យ (ដែលខ្សែកោងដ្យាក្រាមពេលកាត់កាត់អ័ក្សផ្តេកនៃ purlin)។ សន្លាក់នៃធ្នឹមទាំងនេះនៅតាមបណ្តោយប្រវែងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេហៅថាហ៊ីងប្លាស្ទិក។ ការបំបែកនៃ purlins ត្រូវបានអនុវត្តដោយការកាត់ oblique និងរឹតបន្តឹងជាមួយ bolt ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត 12-14 ម។ ប្រវែងអតិបរមានៃការត្រួតស៊ីគ្នាគឺ 5 ម៉ែត្រ។

អង្ករ។ 28. រចនាសម្ព័ន្ធ rafter Cantilever-beam

មានជម្រើសពីរដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ការដំឡើង cantilever-beam girder ។ ជាមួយនឹងចម្ងាយពីការគាំទ្រដល់សន្លាក់នៃ 0.15L លទ្ធផលគឺ girder ដែលមានពេលពត់ស្មើគ្នានៅក្នុងវិសាលភាពទាំងអស់និងនៅលើការគាំទ្រទាំងអស់ពោលគឺ girder មានកម្លាំងស្មើគ្នានៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់។ ប្រសិនបើការសង្កត់ធ្ងន់លើភាពរឹងរបស់ purlin នោះវាត្រូវបានធ្វើឱ្យស្មើនឹងការផ្លាត។ ហ៊ីងផ្លាស្ទិច (សន្លាក់ធ្នឹម) ក្នុងករណីនេះមានទីតាំងនៅចម្ងាយ 0.21L ពីការគាំទ្រ។ នៅចុងបញ្ចប់ ធ្នឹមតែមួយលាតសន្ធឹងនៅលើកុងសូលនៃ purlin ដែលនៅជាប់គ្នានៅម្ខាង និងនៅលើជញ្ជាំង gable ឬប្រកាសនៅម្ខាងទៀត។

ដើម្បីកុំឱ្យរំខានដល់ភាពសុខដុមរមនានៃធ្នឹមវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើឱ្យចុងបញ្ចប់ខ្លីជាងធម្មតាប្រហែល 20% ដូច្នេះវិសាលភាពចុងបញ្ចប់ត្រូវបានកំណត់ស្មើនឹង L 1 = 0.8L-0.85L ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺជាការពិតសម្រាប់ប្រវែងវិសាលភាពជាក់ស្តែង ពោលគឺទំហំ "ការបោសសំអាត" ដោយគិតគូរពីជម្រៅនៃការគាំទ្ររបស់ purlin នៅលើជញ្ជាំង ឬឈរដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ 10 សង់ទីម៉ែត្រ។

មានវិធីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ purlins: ការដំឡើង purlin បន្តដោយភ្ជាប់ក្តារ (រូបភាព 29) ។ នៅក្នុង purlins បន្តដែលធ្វើពីក្តារដែលផ្គូផ្គង ហ៊ីងផ្លាស្ទិចមានទីតាំងនៅចំងាយនៅចម្ងាយ 0.21L ពីការគាំទ្រ។ girder ត្រូវបានទទួលជាមួយនឹងការផ្លាតស្មើគ្នា ប៉ុន្តែពេលពត់ខុសគ្នា។ នៅក្នុងបន្ទះប្លាស្ទិក សន្លាក់នីមួយៗនៃក្តារពីរត្រូវបានភ្ជាប់ដោយបន្ទះរឹងមួយ។ ជើងហោះហើរអតិបរិមាសម្រាប់ជួរបន្តនៃក្តារអាចឡើងដល់ 6.5 ម៉ែត្រ ពោលគឺប្រវែងពេញលេញនៃក្តារយោងតាមស្តង់ដាររដ្ឋ។


អង្ករ។ 29. រចនាសម្ព័ន្ធ Rafter ជាមួយ plank បន្ត purlins

នៅតាមបណ្តោយប្រវែងនៃក្តារបន្ទះ purlins ត្រូវបានដេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រចកដែលដាក់ក្នុងលំនាំ checkerboard រៀងរាល់ 50 សង់ទីម៉ែត្រ ហើយក្រចកត្រូវបានដាក់នៅសន្លាក់យោងទៅតាមការគណនា។ ការគណនានៃការតភ្ជាប់ក្រចកនៃ hinge ផ្លាស្ទិចនៃ purlin បន្តដែលធ្វើពីក្តារត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរូបមន្ត:

n = M op /2ХТ gv,

ដែល n គឺជាចំនួនក្រចកដែលត្រូវការ, pcs; M op - ពេលពត់កោងនៅការគាំទ្រ, kg ×m; X គឺជាចម្ងាយពីចំណុចកណ្តាលនៃការគាំទ្រទៅកណ្តាលនៃវាលក្រចក; Tgv គឺជាសមត្ថភាពផ្ទុកនៃក្រចកមួយនៅក្នុងការតភ្ជាប់កាត់តែមួយ។

ការគណនានៃ purlins នៃប្រភេទណាមួយអាចត្រូវបានអនុវត្តទាំងសម្រាប់កម្លាំងប្រមូលផ្តុំពីសម្ពាធនៃ rafters និងសម្រាប់ការចែកចាយឯកសណ្ឋាន។ ជាធម្មតាការគណនាសម្រាប់បន្ទុកចែកចាយស្មើភាពគ្នាត្រូវបានប្រើព្រោះវាលឿន និងសាមញ្ញជាង។ ប្រសិនបើ purlins ដែលមានផ្នែកបន្ថែម cantilever ហួសពីជញ្ជាំងត្រូវបានដំឡើងនៅលើ racks (ដោយការប្ៀបប្ដូចជាមួយរូប។ 24.2) បន្ទាប់មកប្រវែងនៃកុងសូលគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងស្មើនឹង 0.21 ឬ 0.15 spans (0.15L, 0.21L) ។ បើមិនដូច្នេះទេ ការរត់ត្រូវតែគណនាឡើងវិញដោយគិតគូរពីឥទ្ធិពលនៃការផ្ទុកកុងសូល។ ការគណនានេះគឺស្មុគស្មាញណាស់ ហើយត្រូវតែអនុវត្តដោយអ្នកឯកទេស។

ផ្នែកឈើឆ្កាងនៃធ្នឹមត្រូវបានគេយកតាមបែបស្ថាបនាដែលភាគច្រើនជាញឹកញាប់ដូចគ្នានឹងផ្នែកឆ្លងកាត់នៃ purlin ។ ឧទាហរណ៍ វាអាចជាធ្នឹម 10x15 សង់ទីម៉ែត្រ ប្រសិនបើកៅអីអង្គុយតែលើសសរឥដ្ឋប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើធ្នឹមត្រូវបានដាក់នៅលើពិដានឬនៅលើជញ្ជាំង (គ្រប់ករណីទាំងអស់នៅពេលដែលបន្ទះឈើមានកម្រិតជាច្រើនអាចត្រូវបានដាក់នៅក្រោមវា) កម្ពស់នៃធ្នឹមអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹម 10 ឬសូម្បីតែ 5 សង់ទីម៉ែត្រ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ rafter ដំបូលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មាន ជើង rafter (struts) ពីធ្នឹម អ្នកអាចបោះបង់ចោលវាទាំងស្រុង ហើយភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកខាងក្រោមនៃ racks ដោយការកន្ត្រាក់ក្រចក។