Polykarbonát sa stáva čoraz obľúbenejším materiálom, a to aj na aranžovanie prístreškov. Ako každá iná konštrukcia musia byť najskôr navrhnuté. A predtým, ako namontujete rám pre polykarbonátový vrchlík vlastnými rukami, malo by sa to vypočítať.
Nosná konštrukcia musí bez problémov odolávať tlakovým zaťaženiam zo strechy, ako aj účinkom vetra a snehových más.

Komponenty kostry
"Kostra" prístrešku môže byť zostavená z dreva alebo kovu, na základe pevnostných požiadaviek projektu.
- Napríklad malá konštrukcia na rekreáciu, gril môže byť zostavený z baru, analóg pre detské ihrisko, ihrisko, parkovisko pre auto, bazén - z potrubia.
- Kovový rám je odolnejší a spoľahlivejší. Ale na jeho inštaláciu budete potrebovať zvárací stroj a zručnosti takejto práce a jeho cena je vyššia.
- Výrobcovia teraz ponúkajú prefabrikované skrutkované rámy. Sú o niečo drahšie ako jednoduché profilové konštrukcie.
Poznámka!
Pre kovové podpery je potrebný štvorcový profil s prierezom od 60 × 60 mm do 100 × 100 mm na základe projektovaného zaťaženia.
Rúry 40 × 40 alebo 60 × 60 idú pod dráhu, pre prepravku si kúpte analógy 20 × 20 alebo 40 × 20.
Zváraná konštrukcia

- Hlavnými výhodami zváraných kovových podstavcov sú pevnosť, odolnosť, jednoduchosť a rýchlosť inštalácie.
- Môžu byť inštalované na základné pásové, doskové a pilótové / stĺpové základy.
- Materiálom na stavbu môžu byť tvarované rúry, rohy, kanály.
- Skladá sa z horných a spodných lemov, podporných stĺpikov medzi nimi, ako aj kovové krokvy a strešného plášťa.
Podpery konštrukcie

Pri výpočte regálov by sa mala brať do úvahy výška budovy a počet samotných podpier.
- Napríklad, ak je hojdacia sieť navrhnutá s rámom a 2/5 m vrchlíkom, môžete použiť hrubostenné rúry s prierezom 60/80 mm.
- Ak je konštrukcia veľká, potom, aby sa nezvýšil počet podpier, môžete použiť rúry s prierezom 100 ×
strešné latovanie
Keď je rám prístrešku umiestnený pod polykarbonátom, je potrebné vypočítať sklon a hrúbku strešného plášťa:
- Ak je teda konštrukcia 8 m dlhá, 6 m široká a plast bude mať hrúbku 1 cm, potom je potrebná prepravka v krokoch po 1 m.
- Vzdialenosť medzi jeho profilmi sa vypočíta na základe veľkosti nárazov a výberu ich prierezu.
- Výpočet tlaku na podpery a krov budovy pomôže urobiť jej stabilnejší v zime, keď sneh tlačí na strechu silou až 3,5 tony.
Nižšie je uvedená tabuľka kroku prepravky pre komôrkový polykarbonát. Písmeno "A" v ňom znamená šírku buniek a "B" - ich dĺžku v centimetroch.
| Veľkosť 6 mm 8 mm 10 mm 16 mm |
| A B A B A B A B |
| 100/kg2 105 79 120 90 132 92 125 95 |
| 90 90 95 95 100 100 110 110 |
| 82 103 90 110 90 115 95 120 |
| 160/kg2 88 66 100 75 105 75 115 90 |
| 76 76 83 83 83 83 97 97 |
| 70 86 75 90 75 95 85 105 |
| 200/kg2 80 60 85 65 95 70 110 85 |
| 69 69 76 76 78 78 88 88 |
| 62 78 65 85 70 85 75 95 |
Zaťaženie konštrukcie snehom a vetrom
Pred postavením vrchlíka rámu je potrebné vypočítať jeho zaťaženie. V podstate ide o vplyv poveternostných podmienok na skelet a strechu: vietor, sneh a iné zrážky.
Množstvo zaťaženia snehom

Tlak na konštrukciu sa vypočíta ručne podľa vzorca: S = λ∙Sg.
v ňom:
- Sg je hmotnosť snehu na každý štvorcový meter strechy, v rôznych regiónoch Ruska sa tento údaj pohybuje od 0,8 kg do 5,6;
- λ je prevodný faktor zo zaťaženia snehom na zemi na jeho vplyv na strecha strechyje to od 3 % do 20.
V strednej zóne Ruskej federácie sú tieto ukazovatele také, že najlepšou možnosťou je zvariť rám z kovového profilu.
Poznámka!
Napríklad, ak snehová hmota 4 kg tlačí na „štvorec“ strechy a koeficient prechodu je 15%, súčet zaťažení na vodorovných podlažiach je 60.
Táto hodnota zodpovedá optimálnemu použitiu kovových alebo železobetónových podpier.
efekt vetra

Na určenie, či je rám optimálny pre polykarbonát - pre vrchlík z tohto konkrétneho materiálu by sa malo vypočítať aj zaťaženie vetrom.
Pre výpočet budete potrebovať nasledujúce údaje.
- Štandardná hodnota tlaku vetra vo vašej oblasti (V0). Môžu to byť čísla od 17 do 85.
- Koeficient zmeny tlaku vzduchu v závislosti od výšky budovy (q). Na základe charakteristiky regiónu je to 0,4/2,75.
- Aerodynamický koeficient (c) rovný 2.
Vzorec na výpočet účinku vetra na budovu vyzerá takto:
Vн=V0∙q∙c.
Ak je vaša oblasť hornatá, potom sa miestny parameter tlaku vzduchu určuje samostatne:
V0=0,61∙F0∙2. Tu F0 znamená rýchlosť vetra v metroch za sekundu.
Záver
Základ každej konštrukcie pred jej výstavbou musí byť navrhnutý. V opačnom prípade nemusí konštrukcia vydržať hmotnosť strechy a klimatické zaťaženie na nej. Video v tomto článku doplní dohodnuté informácie.
Pomohol vám článok?
