Takhellingskalkulator på nett. Hvorfor måle hellingen på belegget og hvilke faktorer avhenger denne verdien

Mange eiere av forstads eiendom sier at taket eget hus bør ikke bare være pålitelig, men også vakker. Oppnå maksimal funksjonalitet og skjønnhet utseende av den betraktede strukturen, er det mulig å riktig valg materialer, samt beregningen nødvendig helling. I vår artikkel vil vi beskrive hvordan du beregner vinkelen på taket. For å gjøre dette er det nødvendig å ha data om vind- og snølast, byggeplass og fortauegenskaper.

Før du bestemmer vinkelen på taket i grader, må du finne ut til hvilke formål loftet skal brukes. Hvis denne delen av huset er en boligskråning, bør den maksimeres, noe som vil øke takhøyden og gjøre rommene mer romslige. Den andre veien ut av denne situasjonen vil være enheten til en brutt linje mansardtak. I de fleste tilfeller er en lignende utforming laget gavl, men noen kan ha fire bakker. Her må du nøye beregne alt, for med en økning i høyden på mønet øker det nyttige volumet på loftet. Samtidig øker området for dekning og økonomiske investeringer i installasjonen av taket.

  • Med en økning i høyden på ryggen øker økonomiske investeringer i materialene som brukes til belegg;
  • Bakker med stort areal er mer påvirket av vinden. Hvis vi tar to bygninger med det samme overordnede dimensjoner, men med en annen helningsvinkel i grader (for eksempel 11 og 45), vil belastningen fra vindstrømmer med samme styrke på det andre huset være nesten 5 ganger høyere.
  • Hvis du ikke vet hvordan du finner helningsvinkelen, ta den stor fra 60 grader. På slike tak henger ikke nedbør og snø.
  • Ikke alle takprodukter kan brukes i store bakker. Helningsvinkelen refererer til forholdet mellom høyden på skråningen og halve bredden av huset.

Tak med liten skråningsvinkel har et redusert areal sammenlignet med bratte tak, de er mye billigere, men visse nyanser må også tas i betraktning når du installerer et slikt belegg:

  • Enheten med spesielle snøholdere for å forhindre snøskred. Et av alternativene for å fjerne snømasser er en spesiell oppvarmingsanordning for å akselerere smeltingen av snø.
  • Ved mindre forskjeller i beleggets høyder er det stor sannsynlighet for at fukt trenger inn i takkonstruksjonen gjennom skjøtene. For å forhindre at taket lekker, er det nødvendig å bruke forsterket vanntetting.

Som du kan se, har design med en liten helling flere ulemper enn positive egenskaper. I denne forbindelse må hver byggherre vite hvordan man bestemmer takets vinkel i grader.

Hvor mye helling avhenger av materialet som brukes

Taket på et landsted eller en herrebygning kan ha lave eller bratte bakker. Under utformingen av denne strukturen er det nødvendig å beregne tverrsnittet av sperrene og avstanden mellom dem. Hvordan bestemme helningsvinkelen for forskjellige takmaterialer, mange prøver å forstå, men disse verdiene er allerede beregnet.

Under installasjonen av valsede vanntettingsmaterialer, når takmaterialet er lagt i to lag, bør hellingen på belegget ikke overstige 15 grader. Mange vil gjerne vite hvordan man bestemmer vinkelen på taket i grader hvis det er dekket med tre lag helvetesild. I dette tilfellet kan den beskrevne indikatoren variere fra 2 til 5 grader.

Følg med på følgende nyanser enheter:

  • Det oppbygde takmaterialet anbefales for bruk med en helning på opptil 25˚ i to lag, fra 0 til 10˚ - i tre lag. Hvis det er et tak med en helning på 10 ... 25 grader, kan ett lag med rullede materialer legges, men frontoverflaten til et slikt belegg må ha et spesielt beskyttende lag.
  • Asbestsementplater brukes på tak med en helning på opptil 26˚.
  • Minste helning for naturlige fliser er 33 grader;
  • Profilert plate eller metallflis - 29 grader eller mer.

Forbruket av takprodukter avhenger også av parameteren som vurderes. så design med små skråninger er mye billigere enn analoger med en vinkel på mer enn 45 grader.

Hva påvirker helning?

Alle tak som brukes kan ha annen form og antall bakker. For eksempel kan garasjer eller andre husholdningsbygg bare ha en skråning, fjøs har to slike plan, men takene på sivile bygninger består av to eller fire skråninger. Hvordan bestemme vinkelen på taket i grader, mange byggere er forvirret. Ifølge eksperter kan slike beregninger utføres ved hjelp av spesielle matriser eller grafer. I tillegg kan du finne ut vinkelen på taket fra geometrikurset ved hjelp av en trekant. Oftest beskrevet strukturelt element minner om denne figuren.

På designstadiet av taket, må du velge de nødvendige produktene og utføre nødvendige beregninger. Det bemerkes at typen belegg tas i betraktning ved beregning av vinkelen til enhver skrå struktur. Hvis eieren av bygningen ikke vet hvordan man beregner skråningen riktig, er denne verdien i området 9-20 grader. Når du designer taket på en bygning, bør du vurdere følgende nyanser:

  • formålet med bygningen;
  • materialet som belegget er laget av;
  • klimatiske trekk ved byggeregionen.

Hvis du planlegger å installere et tak med to eller stort beløp bakker, må du ta hensyn ikke bare til de oppførte kravene, men også til byggeområdet. Det er også nødvendig å ta hensyn til formålet loftsplass. Hvis loftet skal brukes til å lagre unødvendige ting, gir det ingen mening å gjøre det høyt og øke forbruket av takmateriale. Når du bruker et boligloft, er det nødvendig å velge sperrer med maksimalt tverrsnitt og plassere dem i liten avstand fra hverandre.

Vinkelens avhengighet av byggeplassen

I regioner med permanent sterke vinder hellingen skal holdes på et minimum. I denne forbindelse vil belastningen fra luftstrømmer på taket være liten. Høye tak lider mye mer av vind enn lave tak. Dette er ikke å si at vinden ikke river av belegget fra tak med en liten helling. Deretter vil vi lære hvordan du finner helningsvinkelen til taket for bygninger bygget i regioner med konstant vind:

  • Med lav intensitet av luftstrøm har skråningen en verdi på 34-40 grader;
  • I nærvær av sterke vinder dette tallet reduseres til 15 ... 25 grader.

I områder med mye nedbør er det lurt å øke helningen til 60˚. En slik skråning lar deg raskt fjerne snø og vann utenfor dekningen. Takhellingen varierer vanligvis i området 9 ... 60˚, men området 19 ... 44 grader regnes som de vanligste hellingsalternativene.

Regneeksempel

Og la oss nå se på hvordan du beregner takets helningsvinkel ved å bruke et spesifikt eksempel. Først må du finne ut høyden på mønet i forhold til basen. Denne parameteren avhenger av formålet med loftet. Hvis dette rommet skal brukes som loft, trenger vi en verdi til - lengden på pedimentet eller basen.

Hvordan måle helningsvinkelen hvis høyden fra bunnen av taket til mønet er 1,8 meter, og lengden på gavlen er tatt som et multiplum av 6 meter. Først må du dele "trekantens såle" i to deler, og deretter beregne sinusen til vinkelen ved å bruke Pythagoras teorem.

I vårt tilfelle er dette verdien av sinusen til vinkelen, som finnes fra forholdet mellom den tilstøtende siden og den motsatte siden. Først deler vi trekanten i to like deler 6/2=3. Nå beregner vi sinus ønsket vinkel 3/1,8= 1,6. Vi ser inn i Bradis-tabellen og ser at denne verdien tilsvarer en vinkel på 59 grader.

Ethvert hus er kronet med et tak - en av bygningens hovedstrukturer som beskytter den innvendige rom fra regn og snø. Et av hovedkriteriene for ethvert tak er brattheten til bakkene. Siden et flatt tak hovedsakelig bare distribueres i fleretasjes bolig- og industrikonstruksjon, er dette problemet spesielt relevant for eiere av private hus og hytter.

Mengden takmateriale avhenger av takets helling, så valget av helningsvinkel og dets foreløpige beregninger bør gjøres før kjøp av takmateriale.

Vurder hvordan du bestemmer helningsvinkelen skråtak og dens forbindelse med utformingen av hele takkonstruksjonen.

I denne artikkelen

Hva bestemmer takets helning?

Helningsvinkelen til taket påvirker direkte dets ytelsesegenskaper. I konstruksjon skilles det ut 4 typer takkonstruksjoner:

  • Bratt med en helning på 45-60°;
  • Pitched - 30-45 °;
  • Skånsom - 10-30 °;
  • Flatt med en helning på mindre enn 10°.

Definisjonen av denne verdien avhenger av en rekke faktorer:

I områder med høy vindbelastning er det også farlig å arrangere flate og skrånende tak: hvis strukturen er svakt festet, kan den svikte. Derfor, i områder med sterk vind, er den anbefalte takhellingsvinkelen i området 25-30°.

I områder der en betydelig mengde snø faller i den kalde årstiden, har et bratt tak tvert imot fordeler. Det samler seg ikke snø på den. Med en mindre vinkel vil snøen ligge lenger på taket og skape en ekstra belastning på truss system.

Det er ikke nødvendig å utstyre et bratt tak: en viss mengde snø som dveler på taket i vinterperiode, Det har nyttig eiendom holde varm. Det er imidlertid viktig å beregne belastningen som utøves av snøhetten på strukturen for å forhindre at den kollapser.

  • Takmateriale. Hver type tak har sine egne begrensninger på helningsvinkelen til bakkene. Hvis du planlegger å bruke et spesifikt takmateriale, er det viktig på designstadiet å korrelere ønsket helling på taket med dets tekniske spesifikasjoner.
  • Loftsstørrelse. Vinkelen på taket påvirker direkte størrelsen på rommet under det. Jo brattere taket og jo høyere møne, jo romsligere er loftet og omvendt. Når man planlegger et rom under tak, bør man ikke glemme risikoen som ligger i bratt konstruksjon, og dens høye kostnader sammenlignet med bygging av mer svakt skrånende tak. En ødelagt type kan komme til unnsetning i denne situasjonen, noe som lar deg spare maksimalt volum for å ordne rommet, og spare på høyden på mønet.

Minimum tiltvinkel

Et slikt konsept som minimum helningsvinkel på taket er relatert til takmaterialet som brukes. Alle tak leveres med tekniske spesifikasjoner, som blant annet tydelig angir stigningsgrenser for bruk. Det er umulig å bryte disse reglene, siden takmaterialet i dette tilfellet ikke vil beholde sine opprinnelige funksjoner og fordeler.

Vurder hovedtaket og minimumsvinklene for dem:

  • Takmaterialer (skifer, fliser) legges på tak med en helning på 22 °. Denne indikatoren skyldes det faktum at i dette tilfellet ved veikryss takelementer vann samler seg ikke og kan følgelig ikke sive under dem;
  • Jobber med rulle materialer typen takmateriale er viktig å bestemme på forhånd med antall lag. Hvis det er planlagt å legge 2 lag, bør takvinkelen være minst 15 °, når du legger 3 lag, kan denne verdien reduseres til 2-5 °;
  • Det profesjonelle gulvet er montert i en skråning fra 12°. En lavere verdi vil kreve behandling av alle skjøter med fugemasse;
  • Metallflisen sprer seg med en verdi på 14 °;
  • Ondulin - fra 6 °;
  • Myke fliser kan legges på et tak med en helning på 11 ° i nærvær av en kontinuerlig kasse;
  • Membrantakmaterialer er de eneste som minimumsterskelen ikke er angitt for. De kan med hell brukes på flate tak.

Det er ekstremt viktig å følge reglene ovenfor, siden selv et lite brudd på dem vil føre til ødeleggelse av taket og muligens skade på trusssystemet.

Beregning av helningsvinkelen

I tillegg til minimumsvinkelen er det noe som heter den optimale helningsvinkelen. Med det er taket utsatt for minimalt mulige belastninger fra siden av vind, snø osv. La oss gi eksempler på slike optimale verdier:

  • I områder med hyppig nedbør i form av regn og snø er det optimalt å bygge et tak med en helning på 45-60 °, da det raskt blir kvitt nedbør, noe som minimerer belastningen på fagverkssystemet;
  • Hvis taket bygges i en vindfull region, vil det være bra å plassere helningsvinkelen i området 9-20 °. Hun vil ikke spille rollen som et seil, fange den passerende vinden, men hun vil ikke kantre med sine skarpe vindkast;
  • I områder hvor både vind og snø forekommer jevnlig, brukes gjennomsnittsverdier på 20-45°. Dette området kan kalles universelt for skråstrukturer.

Uavhengig beregning av bakkens vinkel reduseres til en enkel geometrisk prosess, som er basert på en trekant. Bena er høyden på ryggen og halve bredden av huset, hypotenusen er en av bakkene. Og vinkelen mellom hypotenusen og benet er ønsket verdi av brattheten.

Vinkelen på taket er i direkte forhold til høyden på mønet. Det er to alternativer for å beregne disse verdiene:

  • Kjent takhøyde. Hvis det er et ønske om å utstyre et romslig tak under taket stue med akseptabel takhøyde, så kan høyden på mønet bestemmes på forhånd. Etter å ha kjent to ben, er det lett å finne ut verdien av ønsket vinkel.

Vi godtar følgende notasjon:

  • H er høyden på ryggen;
  • L er bredden på halvparten av huset;
  • α er ønsket vinkel.

Vi finner tangenten til ønsket vinkel ved å bruke formelen:

tg α =H/L

Vi lærer verdien av vinkelen fra den oppnådde verdien fra en spesialisert tabell med tangenter.

  • Forhåndsbestemt helningsvinkel. Hvis du ønsker å bruke et bestemt takmateriale eller på grunn av værforhold i regionen, kan takhellingen bestemmes på forhånd. Etter verdien kan du bestemme høyden på husets møne og sjekke om det er mulig å lage en stue under dette taket. For arrangementet av lokalene må høyden på mønet være minst 2,5 m.

Vi forlater konvensjonene fra forrige eksempel og erstatter de kjente verdiene i følgende ligning:

H=L*tg α

Dermed er prosessen med å beregne helningsvinkelen mye enklere og raskere enn analysen av alle populasjoner for å bestemme dens optimale verdi for en bestemt region og bygning.

På grunn av at skråtaket hviler på vegger som har forskjellig høyde, så utføres beregningen av den gitte helningsvinkelen ved ganske enkelt å heve en av veggene i huset.

Vi tegner en vinkelrett langs veggen L sd (lengden på husets vegg), som har sin opprinnelse på punktet der kortveggen slutter og hviler på veggen med maksimal lengde.

Hvis lengden på veggen til huset L cd er 10 meter, må lengden på veggen L bc være lik 14,08 meter for å få en helningsvinkel på 45 grader.

Konklusjon

I takdesign, finne den optimale helningsvinkelen har betydning. Denne parameteren avhenger av riktig estimat værforhold, valg av takmateriale, ønsket om å skape et boareal. Dens korrekte definisjon er nøkkelen til en lang og vellykket takservice under alle værforhold.

Taket er en viktig strukturell del av huset, og utfører en rekke av de viktigste funksjonene. Den beskytter mot atmosfærisk motgang og fjerner nedbør, gir isolasjon og gir et solid bidrag til dannelsen av sin egen byggestil. For at en så betydelig struktur skal "utmerket" takle det betrodde arbeidet, er det nødvendig å tenke grundig over prosjektet og nøye finne ut dimensjonene.

Nøye analyse og beregning sadeltak kreves av både uavhengige håndverkere og eiere av forstadseiendommer som bruker tjenestene til byggeorganisasjoner. La oss finne ut hvordan du gjør det riktig.

Taket, som ligner en omvendt V i en seksjon, leder listen over skråstrukturer av en grunn. Når det gjelder enkelhet i konstruksjon og økonomi, har et gaveltak praktisk talt ingen rivaler. I århundrer, bevist i praksis, er de grunnlaget for konstruksjonen av de fleste takkonstruksjoner.


Upretensiøse skråplan krever ikke kompleks kutting av belegget og andre materialer, noe som resulterer i en imponerende mengde avfall. Ingen spesifikke triks er nødvendig for å implementere intrikate konfigurasjoner. Nedbør henger ikke på skrånende overflater, så det er ikke nødvendig å styrke vanntettingen. Som et resultat er monteringen av et sadeltak ofte billigere enn et skurtak.

Et tak med to skråninger kan være et uavhengig objekt eller en del av et kompleks av strukturer av lignende eller annen form. Den enkleste versjonen av den har ikke innebygde kvistvinduer og kalesjer over entré veranda, dvs. det er ingen ekstra brudd, rygger og medfølgende daler.

Fraværet av konvekse og konkave hjørner fratar mesteren "glede" for å lide med en rekke vanskelige operasjoner. Igjen vil ikke eierne få imaginær glede av lekkasjer, som ofte oppstår ved skjøtene til skråtakelementene.

I prinsippet er det ingen som plager fans av bisarr arkitektur for å utstyre to ramper med mange innebygde strukturer. Det er riktignok klimatiske begrensninger: i områder med høyt volum vinternedbør er konstruksjon av tak med mange komponenter uønsket. I sporene dannet av overskudd er opprettet gunstige forhold for akkumulering av snøavleiringer. De må rengjøres raskere enn vanlig, og overdreven iver innen snørydding kan forårsake skade på belegget med alle konsekvenser.


Men tilhengere av enkle og klare former bør heller ikke slappe av. Hjørnetakkonfigurasjonen må være perfekt tilpasset og beregnet, ellers vil den ikke være i stand til å utføre det betrodde arbeidet feilfritt.


Til tross for den villedende elementaliteten, i definisjonen optimal form design har triks. Det er umulig å overvinne og omgå dem uten kunnskap teknologiske finesser, fordi alle parametrene til strukturen er sammenkoblet:

  • Bredden på sadeltaket avhenger av dimensjonene til boksen og typen belegg, som igjen påvirker valget av brattheten til bakkene.
  • Takhellingen avhenger av de klimatiske egenskapene til konstruksjonsområdet og av typen takmateriale.
  • Kombinasjonen av de ovennevnte omstendighetene, bredde og helning, bestemmer høyden på konstruksjonen, som til slutt kanskje ikke oppfyller arkitektoniske krav og estetiske hensyn.

Det upåklagelig utformede taket har alle proporsjoner perfekt matchet. Dens bredde og høyde bestemmer stigningen og helningen som er nødvendig for å fjerne nedbør i et bestemt område. Lavere er umulig av tekniske årsaker, høyere er dyrt og urimelig, med mindre den unike arkitekturen krever det.

Merk at kombinert med en økning i bratthet øker også byggebudsjettet. I henhold til skråningen velges takmateriale. Med fokus på vekten og spesifikasjonene designer og beregner de fagverksramme. Beregningen av fagverksrammen utføres under hensyntagen til de listede parametrene og tar hensyn til belastningene som virker fra utsiden på strukturen.

Den gjensidige avhengigheten av proporsjonene til taket, kompleksiteten til enheten til fagverksrammen og nyansene i valget av belegget gjør det nødvendig å bestemme beste form ved tilfeldig utvalg. Hvis noe ikke passer, bytt ut eller forsterk bærende konstruksjoner. Heldigvis, og sortimentet på byggemarkedet nå rikelig, og alle mulige måter er utviklet for å styrke strukturen.

Hvis du er redd for de kommende beregningene og stokkingen av data, er det bedre å ty til en vinn-vinn-løsning - standard prosjekt. Det er ikke for ingenting at i utlandet er alle husene i en bosetning utstyrt med tak av samme høyde og dekket med materiale av samme farge og egenskaper. Typifisering lar deg opprettholde landskapsidentitet og redusere designkostnader.

Selv en typisk designløsning er imidlertid ikke et universalmiddel for tekniske problemer og estetiske mangler. Vi må ikke glemme de individuelle dimensjonene til boksen som det er planlagt å bygge et tak over. Landsmenn nekter utjevning i høyde og bratthet, så vi ønsker fortsatt å forholde oss til proporsjonene takkonstruksjon.

Trinn for trinn beregninger

Konfigurasjonen og dimensjonene til ethvert skråtak bestemmes av fagverksrammen. På ribbeina sperrebein skråninger legges, danner en dihedral vinkel. De konstruerer fagverkssystemer av valset metall og tre, bruker industrielle strukturer og trelast i konstruksjonen.


La oss ta en titt på alternativene som er tilgjengelige for innsatsen uavhengig mester, dvs. byggemetode for å reise en takramme fra trelast.

Trinn # 1 - valg av type fagverkssystem

Metoden for å konstruere et gavltak er indirekte relatert til dimensjonene, men uten å ta hensyn til forskjellen i arrangementet av strukturer, vil det være vanskelig å forstå de geometriske parameterne.

I konstruksjonen av gavltak brukes to tradisjonelle teknologier:

  • Lagdelt, ifølge hvilken toppen og bunnen av sperrene har et sterkt støttepunkt. Veggene i huset, utstyrt med en Mauerlat, tjener som den nedre støtten. Toppen av de lagdelte sperrebeina hviler på en løpebjelke som danner en rygg. Bjelken er støttet på en spesialbygd for den støttesystem, på innervegg eller på eskens steinfrontoner, reist til takanordningen. Den lagdelte metoden brukes hovedsakelig i arrangementet av store hus med innvendig bærevegg eller nær kolonner.
  • henger, ifølge hvilken toppen av sperrene hviler bare mot hverandre. Veggene tjener som en støtte for bunnen, som i forrige tilfelle. Hengende sperreben dannes likesidet trekant, hvis base kalles puff. Samlet sett skaper ikke et slikt system drivkraft, dvs. overfører ikke sprengningslasten til veggene i boksen. Rafter trekanter monteres enten klar for montering, d.v.s. montert på bakken, eller konstruert av separate sperrer på stedet. Fraværet av en øvre støtte gjør justeringer av bruksomfanget: hengemetoden brukes i arrangementet av bare små bygninger med små spenn.

Ordninger av fagverkssystemer av begge typer inkluderer et minimum strukturelle elementer ved overlapping av bokser opp til 8-10m brede.


Ved tilrettelegging av spenn større er det fare for deformasjon av sperrebeina. For å eliminere henging og avbøyning tredeler fra trelast, installer forsterkende elementer: stag, sammentrekninger, sideløp, etc.

Ytterligere detaljer gir stivhet og stabilitet til en stor struktur, men øker belastningen. Hvordan totallasten bestemmes og produseres, har vi allerede analysert.

Trinn #2 - Breddeberegning

Begge typer trefagverkssystemer er bygget langs gulvbjelkene eller langs Mauerlat. Hvordan takets bredde beregnes avhenger av typen underlag:

  • Ved montering på gulvbjelker er det de som danner gesimsoverhenget, d.v.s. bestemme dimensjonene på taket.
  • Når den er installert på en Mauerlat, bestemmes takets bredde ved å legge til tre verdier. Du må oppsummere bredden på boksen og to fremspring av bredden på gesimsoverhenget. Det er imidlertid kun den bærende delen av takets bredde, lik bredden på boksen, som brukes i beregningene.

Mauerlat-funksjon i ramme bygninger utfører toppsele, samtidig som forskjellige elementer kobles til en enkelt ramme. I trekonstruksjon Mauerlat er den øvre kronen, brettet med en bar eller tømmerstokk.


Ved bruk av "stråle"-skjemaet til enheten, brukes de såkalte matrisene - stenger eller tømmerstokker lagt under den øvre kronen på foten som en overlapping.


Gesimsoverheng tak montert på en mauerlat kan dannes direkte av sperreben, hoppeføll sydd til dem eller en mursteinhylle. Det siste alternativet brukes selvfølgelig i konstruksjonen av murvegger. Valget av overhengsbredde er diktert av typen taktekking og materialet som veggene er sammensatt av.

  • Til skifertak ikke mer enn 10 cm;
  • For bituminøse fliser i området 30-40 cm;
  • For metallfliser 40-50cm;
  • For profilert ark 50cm;
  • Til keramiske fliser 50-60 cm.

Vegger laget av tømmerstokker og tømmer krever forbedret beskyttelse mot skråregn, derfor økes overhengene over dem vanligvis med 10-15 cm. Hvis grenseverdien for overhengsbredden anbefalt av produsenten overskrides, er det nødvendig å sørge for tiltak for å styrke den.

Det er mulig å installere eksterne stivere på veggene eller støttesøylene, som samtidig kan spille rollen som strukturelle elementer på terrassen, verandaen, verandaen.

Trinn # 3 - bestemme skråningen

Hellingsvinkelen til bakkene tillates å variere over de bredeste grensene, i gjennomsnitt fra 10º til 60º s toleranser rundtur. Tradisjonelt har begge planene på et gavltak like helningsvinkler.

Selv i asymmetriske strukturer for boligbygg er de hovedsakelig plassert under lik vinkel, og effekten av asymmetri oppnås ved å konstruere bakker i forskjellige størrelser. Oftest observeres forskjeller i hellingen til hoveddelene av taket under konstruksjonen. landsteder og husholdningsartikler.

Prosedyren for å bestemme den optimale brattheten til et gavltak påvirkes betydelig av tre faktorer:

  • Type belegg, kombinert med vekten av kassen beregnet for det. Typen takmateriale bestemmer installasjonsteknologien og metoden for å arrangere basen for festing. Jo tettere taket er, jo lavere kan skråningens verdi være. Jo færre overlappinger og skjøter mellom elementene i belegget, jo lavere får taket være. Og vice versa.
  • Takvekt med. Et tungt belegg plassert i en vinkel mot horisonten trykker på basen bare med sin projeksjon. Kort sagt, jo høyere helling, jo mindre masse overføres til gulvet. De. under et tungt tak må du bygge et bratt tak.
  • Klimaspesifisiteten til regionen. Den høye skråningen bidrar til raskt å drenere snø og vann, noe som er svært ønskelig i områder med betydelig nedbør. Høye bakker er imidlertid svært følsomme for effekten av vind som har en tendens til å velte dem. Derfor, i regioner med karakteristisk sterk vind, er det vanlig å bygge svakt skrånende strukturer, og i områder med rikelig nedbør, tak med høy helling.

I forskriftsdokumentasjonen som brukes ved beregning av vinklene for konstruksjon av sadeltak, er det enheter som kan forvirre uerfarne boligbyggere i taktekking. Det meste enkel mengde uttrykt i dimensjonsløse enheter, de mest forståelige - i grader.


Den andre versjonen formidler forholdet mellom takets høyde og halve bredden. For å bestemme det, trekkes en linje fra det sentrale overlappingspunktet til toppen av taktrekanten. Den virkelige linjen er tegnet på diagrammet av huset, tenkt på anlegget. Verdien angis enten som en prosentandel, eller som et matematisk forhold som 1: 2,5 ... 1: 5, osv. I prosenter er det klokere og mer upraktisk.

Trinn # 4 - bestemme høyden på skøyten

Et tak med to skråninger, på forespørsel fra eieren, kan ha loft eller ikke. På loftsrommene til gavltak er det ikke ment å ordne nyttige lokaler. Det er for dette. Høyden på loftet som brukes til å vedlikeholde og inspisere tak i vinkel er imidlertid ikke vilkårlig.

I henhold til kravene til brannvesenet skal fra topp til tak være minst 1,6 m. Den øvre grensen er diktert av designernes estetiske tro. De hevder at hvis høyden på taket er større enn høyden på boksen, ser det ut til at det "trykker" på bygningen.

Høyden på mønetoppen for de som er arrangert langs bjelkene hengende tak Den enkleste måten å bestemme tegnemetoden på:

  • Vi tegner et diagram av husets boks på en skala.
  • Vi ser etter midten av øverste etasje.
  • Fra midten og opp legger vi symmetriaksen.
  • På hver side fra midten setter vi halve takets bredde til side - vi får ytterpunktet på overhenget.
  • Ved hjelp av en gradskive, fra det ytterste punktet av overhenget, tegner vi en rett linje i en vinkel anbefalt av takprodusenten. Punktet for skjæringspunktet med aksen vil være toppen av taket. Vi måler avstanden fra toppen til overlappingen, vi får høyden.

For å få et fullstendig bilde, på diagrammet må du tegne en andre skråning på lignende måte. Parallelt med linjene til de tegnede skråningene, må ytterligere to linjer trekkes i en avstand som er lik tykkelsen på sperrebeina i samme skala.

Hvis konfigurasjonen av taket ikke passer deg, kan du "leke" med høyden på papiret, endre posisjonen til toppunktet og takets helning innenfor rimelighetens grenser. De samme manipulasjonene kan utføres i et av tegneprogrammene.

Når du tegner omrisset av et tak konstruert ved bruk av lagdelt teknologi, bør tykkelsen på kjørebjelken tas i betraktning. Med imponerende kraft vil den litt skifte posisjonen til bakkene.

Håndverkere mener at beregningene av elementene i fagverkssystemet for konstruksjon av et sadeltak generelt kan reduseres til å beregne bare strekningen. Dette er det mest belastede elementet, alle de andre har rett til å være tynnere. For eksempel hvis beregninger viser at for åsløp materiale 100 × 150 mm er nødvendig, så for sperrer, støtter, stivere er et brett på 50 × 150 mm nok.

Prosessen med å finne høyden på strukturer med overheng dannet av hoppeføll er litt forskjellig fra den beskrevne metoden. Det er bare at skråningsvinkelen ikke er trukket fra det ytterste punktet på overhenget, men fra det nedre festepunktet på sperren til Mauerlat. I alle fall er det bedre å velge variasjoner med brattheten og dimensjonene til gavltaket som er planlagt for konstruksjon på "papir" enn på byggeplassen.

Trinn # 5 - beregning av materialforbruk

En vanlig eier tenker på byggebudsjettet på forhånd. Riktignok vil det i det foreløpige anslaget per definisjon være unøyaktigheter. Prosessen med å bygge et gaveltak vil pålegge sine egne justeringer på den første beregningen av materialet, men det vil bidra til å finne ut mengden av grunnleggende utgifter.


Det foreløpige anslaget bør inkludere:

  • Stråle for Mauerlat-enheten. I boligbygging brukes trelast med et tverrsnitt på 100 × 150 mm til 200 × 200 mm. Opptaket er beregnet rundt omkretsen av boksen med 5 % margin for prosessering og tilkoblinger. Et lignende materiale kjøpes for sengenheten, hvis den er designet.
  • Styre for fremstilling av sperrer. Oftest, for fremstilling av sperreben, brukes materiale med et tverrsnitt fra 25 × 150 mm til 100 × 150 mm. Opptaket bestemmes ved å multiplisere lengden på ytterkanten med tallet. Materialet kjøpes med en margin på 15-20%.
  • Et brett eller stang for å lage stivere, puff og støtter med en seksjon på 50 × 100, 100 × 100 mm, avhengig av prosjektet. Du trenger også en margin på ca 10%.
  • Materiale for enheten til kassen. Forbruket avhenger av typen finish strøk. Kassen er konstruert enten solid, om den skal produseres, eller sparsom for bølgepapp, metallfliser, vanlige fliser, skifer, etc.
  • Rullevanntetting, hvis opptak bestemmer typen tak og brattheten. Høye tak dekkes med vanntettingsteppe kun langs overhengene, mønet og i konvekse eller konkave hjørner. De milde er dekket med et gjennomgående teppe.
  • Finish belegg. Mengden beregnes ved å summere arealet av bakkene. Hvis det er innebygd kvistvinduer, så beregnes også arealene deres. Bare beregnet som et rektangel, ikke faktisk. Mengden leggingsmasse anbefales av malingsprodusentene.
  • Materiale for kapping av gavler og overheng.
  • Hjørner, plater, selvskruende skruer, stifter, spiker. Vi trenger ankre og stendere, deres nummer vil fortelle prosjektet.

Du trenger også formede elementer for å arrangere gjennomganger gjennom taket, daler, overheng, møne. Kostnadsestimatet som presenteres er gyldig for en kald design. For et isolert tak vil det være nødvendig å kjøpe en varmeovn og dampbarrierefilm, en stang for motlekten og materiale for takbekledning fra innsiden.

Vi har valgt ut en rekke videoklipp for deg der konstruksjonsteknologier analyseres mer detaljert:

Å beregne alt før du bygger et tak med en vinkel er en nødvendig og veldig nyttig ting. Til tross for den ukompliserte formen og den enkle installasjonen, er det teknologiske nyanser i prosessen med beregninger og konstruksjon. Foreløpig design og dimensjonering vil bidra til å ta hensyn til dem og bruke dem riktig.

Online kalkulator for beregninger skråtak vil bidra til å beregne den optimale helningsvinkelen til skråningen, størrelsen og totalt antall sperrer, lekter, samt mengden materialer som kreves for konstruksjonen av taket. Kalkulatorbasen inneholder populære takmaterialer: skifer, ondulin, sement-sand, keramikk og helvetesild, metallfliser. Denne kalkulatoren lar deg beregne dimensjonene til både skrånende og flatt tak.

Beregningene tar hensyn til parametrene gitt i TCP 45-5.05-146-2009 og SNiP "Belastninger og påvirkninger".

Skur er den enkleste typen tak som brukes i bygninger i dag. Et slikt tak krever et minimumsforbruk av materialer og arbeidskostnader, siden det bare er en skråning i det. Denne typen tak finnes ofte i moderne bygninger, som regel er dette uthus, skur, garasjer og andre lignende strukturer. Et slikt tak kan inkludere et loft eller klare seg uten det.

For ereksjon av denne typen tak gjelder forskjellige typer takbelegg og isolasjonsmaterialer. Helningsvinkelen for et skurtak kan være hva som helst, men i de fleste tilfeller brukes små vinkler, opp til et flatt tak. Jo mindre vinkelen er, desto viktigere er det å rydde taket for snø i tide, siden belastningen på taket øker sammen med en reduksjon i skråningen.

Når du legger inn data i kalkulatoren, sørg for å sjekke med tilleggsinformasjon merket med dette ikonet. Her finner du tilleggsinformasjon.

Nederst på siden kan du gi tilbakemelding, stille ditt eget spørsmål til utviklerne eller foreslå en idé for å forbedre kalkulatoren.

Forklaring av beregningsresultater

Takhelling

I denne vinkelen er sperrene og takhellingen skråstilt. Kalkulatoren tar ikke bare hensyn til vinkelen du angir, men bestemmer også hvor kompatibel den er med ditt valgte takmateriale. Du kan endre helningsvinkelen til taket gjennom bredden på basen eller høyden på taket.

Takflateareal

Det totale arealet av taket (inkludert overheng av en gitt lengde). Bestemmer mengden taktekking og isolasjonsmaterialer som vil være nødvendig for arbeidet.

Omtrentlig vekt av takmateriale

Estimert vekt av ditt valgte takmateriale som kreves for å dekke hele taket.

Antall ruller med isolasjonsmateriale

Bestemmer den totale mengden isolasjonsmateriale basert på en rullelengde på 15 meter og en bredde på 1 meter. Beregninger er gjort under hensyntagen til 10 % overlapping.

Maksimal belastning på fagverkssystemet. Beregningene tar hensyn til vekten av det hele taksystem, takkonstruksjon, samt vind- og snølast i regionen du spesifiserte.

Sperrelengde

Den totale lengden på sperrene fra begynnelsen av skråningen til takets møne.

Antall sperrer

Det totale antallet sperrer som kreves for å bygge et tak med en gitt stigning.

Minimum seksjon av sperrer, Vekt og Volum av tømmer for sperrer

Tabellen viser anbefalte størrelser på sperreseksjoner (i henhold til GOST 24454-80 Softwood), som du kan bruke når du bygger et tak med de gitte parameterne. Beregningen utføres under hensyntagen til spesifisert takmateriale, areal, vinkler og regionale belastninger. De tilstøtende søylene viser totalvekten og volumet til disse sperrene for hele takkonstruksjonen.

Antall rader med lekter

Totalt antall rader med kappe for et tak med gitte dimensjoner. Vi anbefaler også at du rådfører deg med selgerne av takmaterialet du har valgt angående det nødvendige trinnet for å feste dette materialet til kassen. Dette kan justere stigningen eller dimensjonene til kassen du spesifiserte.

Jevn avstand mellom platene

For å installere kassen jevnt, unngå unødvendig overforbruk, bruk gitt verdi.

Antall brett i kassen med en standardlengde på 6 meter

For kassen til hele taket trenger du dette antallet brett. Brukes i beregninger standard lengde brett - 6 meter.

Volumet av brettene i kassen

Nødvendig volum av brett for kassen i kubikkmeter.

Omtrentlig vekt på lektebord

Estimert totalvekt av brettene i kassen. For å beregne massen brukes gjennomsnittsverdiene for tetthet og fuktighet for bartre.

Helningen på takhellingene - hva det avhenger av og hvordan det måles.

Et så viktig faktum for taket er skråningen. Takhelling- dette er helningsvinkelen til taket i forhold til det horisontale nivået. I henhold til helningsvinkelen til takhellingene er det lav skråning(skrånende), middels helling Og tak med bratte(svært tilbøyelig) rokker.

tak med lav helling det taket, hvis montering er utført på grunnlag av den minste anbefalte helningsvinkelen til bakkene. Så for hver taktekking er det en anbefalt minimumshelling.

Hva bestemmer takets helning

  • Fra takets evne til å beskytte strukturen mot eksterne faktorer og påvirkninger.
  • Fra vinden- jo større helling på taket er, jo mer verdi henførbare vindlaster. Med bratte bakker avtar vindmotstanden, og vindstyrken øker. I regioner og steder med sterk vind anbefales det å bruke en minimum takhelling for å redusere belastningen på takets bærende konstruksjoner.
  • Fra taktekking (materiale) - Hvert takmateriale har sin egen minste helningsvinkel som dette materialet kan brukes ved.
  • Fra arkitektoniske ideer, løsninger, lokale tradisjoner- så inn ulike regioner foretrukket for en bestemt takkonstruksjon.
  • Fra atmosfærisk nedbør: snølast og nedbør i regionen. På tak med stor helling vil snø, skitt og løv ikke samle seg i store mengder.

Hva er takhellingen målt i?

Betegnelsen på takhellingen på tegningene kan enten være i grader eller i prosent. Takhellingen er angitt med den latinske bokstaven i.

I SNiP II-26-76 er denne verdien angitt som en prosentandel (%). I dette øyeblikket det er ingen strenge regler for å angi størrelsen på takhellingen.

Måleenheten for takhelling er grader eller prosenter (%). Forholdet deres er vist i tabellen nedenfor.

Takhelling grad-prosentforhold

grader % grader % grader %
1,75% 16° 28,68% 31° 60,09%
3,50% 17° 30,58% 32° 62,48%
5,24% 18° 32,50% 33° 64,93%
7,00% 19° 34,43% 34° 67,45%
8,75% 20° 36,39% 35° 70,01%
10,51% 21° 38,38% 36° 72,65%
12,28% 22° 40,40% 37° 75,35%
14,05% 23° 42,45% 38° 78,13%
15,84% 24° 44,52% 39° 80,98%
10° 17,64% 25° 46,64% 40° 83,90%
11° 19,44% 26° 48,78% 41° 86,92%
12° 21,25% 27° 50,95% 42° 90,04%
13° 23,09% 28° 53,18% 43° 93,25%
14° 24,94% 29° 55,42% 44° 96,58%
15° 26,80% 30° 57,73% 45° 100%

Du kan konvertere helningen fra prosent til grader og omvendt fra grader til prosent ved å bruke online-omformeren:

Takfallsmåling

Helningsvinkelen måles ved hjelp av et inklinometer eller matematisk.

Inklinometer- dette er en skinne med en ramme, mellom lamellene som det er en akse, en delingsskala og som en pendel er festet til. Når skinnen er inne horisontal posisjon, viser null grader på skalaen. For å måle helningen på takhellingen, holdes inklinometerskinnen vinkelrett på mønet, det vil si i vertikalt nivå. På skalaen til inklinometeret angir pendelen helningen til en gitt takhelling i grader. Denne metoden for å måle skråningen har blitt mindre relevant, siden det nå finnes ulike geodetiske instrumenter for å måle skråninger, samt drypp og elektroniske nivåer med inklinometer.

Matematisk beregning av helningen

  • Vertikal høyde (H) fra topppunkt skråning (vanligvis en skøyte) til nivået av den nedre (gesims)
  • Fundament ( L ) - horisontal avstand fra bunnen av skråningen til toppen

Ved hjelp av en matematisk beregning finner man verdien av takets skråning som følger:

Vinkelen på skråningen til skråningen i er lik forholdet mellom takets høyde H og leggingen L

i \u003d H : L

For å uttrykke helningsverdien i prosent, multipliseres dette forholdet med 100. Videre, for å finne ut helningsverdien i grader, oversetter vi i henhold til forholdstabellen ovenfor.

For å gjøre det klarere, la oss se på et eksempel:

La det være:

Leggelengde 4,5 m, takhøyde 2,0 m.

Helningen er: i = 2,0: 4,5 = 0,44 multipliser nå med × 100 = 44%. Vi oversetter denne verdien i henhold til tabellen til grader og får - 24 °.

Minste fall for takmaterialer (belegg)

Taktype Minimum takhelling
i grader i % i forholdet mellom høyden på skråningen og leggingen
Rulltak bituminøse materialer: 3 og 4 lag (sveiset taktekking) 0-3° opptil 5 % til 1:20
Tak laget av rullede bituminøse materialer: 2-lags (sveiset tak) fra 15
sømtak fra 4°
Ondulin 1:11
Bølgete asbestsementplater (skifer) 16 1:6
Keramiske fliser 11° 1:6
bituminøse fliser 11° 1:5
metall fliser 14°
Sement-sand fliser 34° 67%
tretak 39° 80% 1:1.125

Hva annet å lese