Сбор нагрузок на крышу. Нагрузка от веса кровли. Переход от нормативной к расчетной нагрузке

На конструкцию крыши действуют различные силы. Расчет нагрузки на кровлю включает в себя такие воздействия как: вес кровельного материала, стропил и обрешетки, утеплителя, подкладочного ковра, нагрузка снега и ветра. Рассмотрим по отдельности каждую их этих нагрузок.

Расчет стропил

Если вы строите дом самостоятельно, и у вас нет достаточных знаний в области инженерии и архитектуры, то расчет нагрузки на крышу можно заказать в специализированной организации или у частного проектировщика. Если же постройка не столь требовательна к техническим расчетам, то все можно сделать своими собственными силами.

Штативы как дополнительная техника для лесовозобновления. Набор снежинок. Инкофиль, Италия. Сваи: это деревянные или металлические столбы, которые опускаются или закрепляются на земле вертикально, чтобы обеспечить устойчивость снежного покрова, избегая их ползучести и скольжения.

Они также ускоряют процесс уплотнения снега за счет теплопередачи, потому что они построены из алюминия. Их высота колеблется от 1 до 5 м, а максимальный вес - 24 кг. Они закреплены на земле с помощью якорей, которые легко снимаются в летнее время, когда они не нужны. Они обычно устанавливаются в больших количествах и являются дополнением к традиционным системам сдерживания лавин в начальной области. В целом они не предназначены для выдерживания и поглощения больших нагрузок снежного покрова.



Воздействие силы ветра

Снеговая нагрузка может разрушить крышу, ну а ветровая кроме этого может сорвать покрытие. Чем большим является угол скатов кровли, тем больше будет нагрузка ветра на конструкцию. Чем меньшим будет угол, тем сильнее будет подъемная сила, стремящаяся сорвать крышу. Именно поэтому так важен расчет площади двухскатной крыши. Для начала определяют длину стропильной ноги. Здесь пригодится знания школьного курса геометрии, так как стропило составляет с прилегающими стенами прямоугольный треугольник, поэтому рассчитав длину гипотенузы можно определить необходимый показатель.

Распределение давлений на снегу. Многие из рассматриваемых соображений, критерии проектирования, определение высоты конструкции мантии на снегу, анализ фундаментов, сборка и техническое обслуживание не были рассмотрены в той степени, в которой это происходит.

Меры по борьбе с лавинами должны выбираться в соответствии с каждым местом и обстоятельствами, много раз прибегая к более чем одной системе управления, чтобы действовать взаимодополняюще. Установка структур в стартовой зоне для сохранения снежной мантии является широко используемой мерой, тем более что они не требуют специальных операций или электронных или механических систем активации и имеют низкое техническое обслуживание, в отличие от использования взрывчатых веществ, что требует присутствия человека, которое должно быть размещено, запущено или сложных механических систем, которые транспортируют и управляют ими на расстоянии.


Немного сложнее посчитать сечение стропила и расстояние между ними. Для этого проведем расчет ветровой нагрузки на кровлю по формуле: Wр= W*k*C. W - ветровое давление, которое берется из таблиц СНиП. k - коэффициент, зависящий от высоты здания, он также указывается в упомянутом выше нормативном документе. С - аэродинамический коэффициент, используемый для расчета подъемной силы с подветренной и наветренной стороны.

Несмотря на широко распространенные меры по поддержке снежного покрова в верхней части склона, возможно, лучший способ борьбы с лавинами - минимизировать накопление снега на склонах, что частично достигается ветровым управлением в стартовой зоне для контроля перегрузки снега с помощью ветрового транспорта или с использованием взрывчатых веществ или взрывов газов для создания искусственных триггеров контролируемых объемов. Таким образом, исключается опасность накопления потенциальной энергии по уязвимым объектам.

В то время как хороший дизайн барьеров сдерживания может удерживать мантию до определенной предсказанной глубины, фактически делается попытка накопить снег в зимний сезон, что может увеличить риск оползней к весне, когда происходят лавины влажный и фон.



Коэффициент С может иметь как положительное, так и отрицательное значение. Первый случай возникает, если ветер давит на поверхность скатов, это справедливо для больших углов. Второй случай возникает на пологих крышах, когда ветер «стекает» по скатам. Для противодействия этим силам, в зависимости от шага стропил, в стены дома устанавливают так называемые «ерши». Это металлические штыри, к которым проволокой привязываются стропильные ноги. В ветреных регионах привязывается каждое стропило, при нормальных условиях это делают через одну балку, предварительно выполнив по имеющимся данным.

Однако искусственная активация лавин не рекомендуется, когда уязвимый объект, расположенный ниже по течению, вовлечен в присутствие большого числа людей. Всякий раз, когда необходимо очищать склон, создавая контролируемую лавину, пострадавшая установка обязательно должна быть эвакуирована, что проще, например, на дороге, в лыжном центре, пересечении границы или в гражданских работах, чем в деревне, промышленном лагере или другой области, где трудно мобилизовать большое количество людей каждый раз, когда вы повторяете эту операцию, ситуацию, которая может возникать в каждом снегопаде или даже несколько раз в течение этого времени.

Расчет балки перекрытия, смотрите на видео:

Нагрузка веса кровли

Серьезное влияние на характеристики стропильной системы оказывает вес самого кровельного материала. При этом различные материалы могут значительно отличаться по своему весу. Чем больше весит кровля, тем больше должен быть угол наклона скатов. Также необходимо знать, как посчитать квадратные метры крыши, так как чем ее площадь больше, тем сильнее она будет зависеть от влияния внешних нагрузок.

В настоящее время швейцарские и французские стандарты играют ведущую роль в исследованиях и рекомендациях по разработке конструкций сдерживания, которые не выпускают каждый регион, где они применяются для адаптации и калибровки этих рекомендаций в соответствии с местными характеристиками. В этом смысле предлагается изучить все те переменные, которые обусловливают механику снега и напряжения, создаваемые слоями снега, например: типы кристаллов; его эволюция во времени; уплотнение мантии перегрузкой новых слоев; время, прошедшее; погодные условия; и поведение медленных движений мантии; среди прочего.

Силу давления крыши на стропила можно посчитать, зная характеристика материала. Они зачастую указываются в технических данных или инструкции от производителя. В зависимости от типа кровельного материала выбирается определенный вариант обрешетки. Так, для ее создания используется OSB плита, фанера или обрезная доска. Усредненный вес этих материалов можно узнать из нормативных таблиц или технических данных от производителя. Например, под кровлю из шифера используют бруски сечением 4*6 или 6*6 см, в то время как под битумные гонты - плиты OSB или фанеру.

В Чили нет специальных рекомендаций в фискальных правилах использования факторов, упомянутых в уравнениях, и поэтому оценка давления в национальном снежном покрове по усмотрению дизайнера. Несмотря на то, что структуры, удерживающие снежную мантию, не требуют технического обслуживания, не следует пренебрегать проверкой ее мощности в течение срока ее полезного использования, поскольку, если она потеряна, она может столкнуться с ситуацией, представляющей большую опасность для объем, накопленный на склоне холма, в крайне нестабильных условиях.



Расчет квадратуры крыши зависит от ее типа. очень просто для односкатных кровель. В более сложных конструкциях следует разбить крышу на элементарные фигуры - прямоугольники и треугольники, площадь которых легко определяется (подробнее: " "). Также важно учесть свесы кровли на карнизах. Расстояние между стропилами определяется исходя из толщины кровельного материала.

Предотвращение лавин в стартовой зоне. Аравена. Сопоставление исследований по устойчивости к бедствиям инфраструктуры. Подробное исследование эффективности контрмер в отдельных областях тестирования. Измерения давления снега в сетях снежного покрова. Титульный лист, чтобы претендовать на титул Гражданского конструктора, Папский университет Католической де Чили, Школа гражданского строительства.

Лавины в Чили: эффекты и системы управления. Журнал строительства, 6, 48. Изучение перегрузок лавин и анализ защит на дороге Колон-Сьюелл, Эль Копра-Роуд. Память, чтобы претендовать на звание инженера-строителя, Технического университета Федерико Санта-Мария, Департамента гражданских работ. Рекомендации по будущей установке и осуществлению контрмер против быстрых массовых движений.

Не меньшее значение имеет и теплотехнический расчет кровли, на основании которого подбирается утеплитель и его толщина. Эти два показателя в значительной степени влияют на общий вес конструкции крыши. Кроме того сюда входит и вес паро- и гидроизоляции, а также внутренней обшивки мансардного помещения. Толщина утеплителя рассчитывается по формуле: Т=R*L. Где R - тепловое сопротивление конструкции, которая будет утепляться, L - коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя (выбирается по нормативам СНиП II-3-79).

С наступлением специализированного программного обеспечения для расчетов этих структур происходит массивное расширение ферменных структур, соединенных соединительной пластиной. Их использование уже не только привязано к типам конструкций, но также относится к нетипичным конструкциям. В общем, эти фермы представляют собой экономически выгодное кровельное решение в диапазоне от 8 до 25 метров.

Используя современное программное обеспечение, время, необходимое для проектирования, сводится к минимуму, трехмерные фермы постоянно контролируются фермами, фермами и оптимизированным дизайном элементов ферм, размером и расположением совместных плат. Программное обеспечение также генерирует необходимую производственную документацию и списки материалов.

Предположим, что крыша утепляется стекловатой URSA М-20, дом расположен в центральном регионе. Тогда толщина утеплителя будет составлять: Т=4,7*0,038 = 0,18 м = 18 см. В этом случае 4,7 - тепловое сопротивление, взятое из нормативов СНиП, а 0,038 - коэффициент теплопроводности, который был указан производителем материала. Зная плотность утеплителя (указывается в тех. данных) равную 18-21 кг/м.кв, можно посчитать вес материала.

Используемое специализированное программное обеспечение будет предлагать фермы, диагонали и проектные нагрузки. Постоянные грузы включают нагрузку от кровли и потолков. Простота управления проектной программой может означать, что документация, включая статический расчет, может обрабатываться людьми без необходимых навыков и опыта. Поэтому необходимо лучше проверить проектную документацию с уполномоченным лицом с практикой в ​​области деревянных конструкций.

Мы подходим к каждому проекту в наших конструкторских бюро индивидуально и с максимальной ответственностью и заботой. Мы пытаемся найти оптимальное решение для клиента. В заключение стоит подчеркнуть часто абсурдное давление на цену работы клиента. Существует несколько ценовых предложений, каждый из которых соответствует индивидуальному предложению подрядчика. В конце концов, однако, сравниваются только конечные цены, а не индивидуальные дизайнерские проекты.



Аналогичным образом рассчитывается вес гидро- и пароизоляции, а также отделочного материала. Немаловажен также и расчет обогрева кровли, так как он влияет на толщину утеплителя. Также система обогрева, которая будет установлена на чердаке, добавится в вес конструкции крыши.

Часто самая низкая цена в соревнованиях определяется неквалифицированными предложениями, которые не соответствуют принципам стандартов безопасности и безопасности. Часто это зависит от «мужества» дизайнера подрядчика, где его можно отбросить, когда конструкция будет уменьшена за счет уменьшения нагрузки и «сохранения» крепления и крепления конструкции.

Оценка деревянных профилей и соединительных пластин

Деревянные фермы моделируются в плоскости как отдельные плоские структуры. Внутренние силы, действующие в структуре, в основном получают с помощью методов расчета, основанных на вычислении стержневых структур с использованием метода конечных элементов.

Для того, чтобы учесть вес самой стропильной конструкции, следует нарисовать ее план. В расчет принимаются средние значения для наслонных стропил и прогонов - 5-10 кг/м.кв, для висячих стропил - 10-15 кг/м.кв. Для получения некоторого запаса прочности конструкции, полученные нагрузки умножаются на коэффициент 1,1.

В целях более точного определения весовых нагрузок на крышу необходимо провести теплотехнический расчет кровли пример которого можно найти на страницах нашего портала.

Линкер должен обеспечивать передачу силовых эффектов от одного элемента к другому. Одна часть оценки тогда относится к безопасности передачи сил от древесины к доске через прессованные оправки, вторая часть касается передачи сил в пластине. Выступы с прессованными оправами также характеризуются относительно высокой жесткостью, которая является одной из самых высоких в деревянных конструкциях после склеивания.

Пространственный эффект структур

Деревянные фермы проектируются как плоские решетчатые системы, которые способны надежно передавать только нагрузки, действующие в плоскости фермы. Поэтому для переноса нагрузок, действующих вне плоскости фермы, к конструкции крыши необходимо добавить систему поперечных ребер жесткости, которая вместе с продольной обмоткой является правильной и безотказной работой всей конструкции.

Крыша и снег.

Непростые взаимоотношения.

Россия - снежная страна. Однако у россиян складываются весьма странные отношения со снегом. И особенно со снегом на крышах домов. В этой статье мы попробуем разобраться, что делать со снегом на крышах и какими должны быть кровли, чтобы устоять под натиском снежной массы.

Выдержит ли крыша слой снега зимой?

Для расчета сил, действующих на элементы обмотки, используются различные подходы, которые определяют приблизительные процедуры. При построении обмоточных элементов это прежде всего забвение функции затвора в плоскости крыши. Здесь ошибочное мнение гласит, что распределение мощности в плоскости крыши обеспечит крышу или лестницу. Чтобы исправить эту проблему, необходимо использовать кровельные фермы или использование стальных ленточных ремней.

Если переливы не имеют достаточного размера или вообще не разработаны, при чрезвычайных столкновениях уровень дождевой воды увеличивается на плоской крыше, а слои гидроизоляции становятся более напряженными. Это может привести к проникновению осадительной воды в изоляцию и, следовательно, к скрытым сбоям, которые приносят большие затраты на ремонт. При определенных условиях конструкция крыши, балкон или лоджия могут быть полностью разрушены.

Начнем с азов, то есть со снежных нагрузок на кровельные системы. Сколько же весит снег на крыше? Плотность свежего рыхлого снега составляет от 10 до 100 кг/м 3 . Средняя плотность снежного покрова в Европейской части России в конце зимы на Севере находится в пределах 220 — 280 кг/м 3 ; в Средней полосе — в пределах 240 — 320 кг/м 3 ; на Юге — в более широких пределах: от 220 до 360 кг/м 3 , что объясняется наличием перемежающихся оттепелей и процессами фирнизации снега (образование шариков льда внутри снега из замерзающего водяного пара). Фирн (от др.-в.-нем. firni — прошлогодний, старый) — плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный снег. Сухой снег представляет собой двухфазную, а мокрый - трехфазную систему, состоящую из кристаллов льда, воды и воздуха, содержащего водяной пар.

Методы безопасного дренажа

Для обеспечения безопасности дренажа крыш, балконов и лоджий можно реализовать. Переполнение системы безопасности на крышах, блокирующие желоба или защищенные овраги крыши с частичным переполнением над рельефом или система безопасности вакуума, выступающая над рельефом. Рис. 1 Дренажная система безопасности 1 - Система безопасности дренажа с свободным носиком на поверхности периметра, 2 - Прямое подключение системы дренажа крыши к системе дренажа дождевой воды в здании.

Международный опыт подтверждает, что сочетание защитных крыш и переливов в атиках оказалось для больших крыш. С этой модификацией реализуется отверстие в атике с нижним краем над высотой входа безопасной крыши, которое может использоваться только в исключительных дождях, соответственно. отрицательный эффект падающей воды на фасад здания сводится к минимуму.

В процессе таяния или увлажнения при оттепелях плотность снега существенно увеличивается. В начале таяния плотность составляет от 180 до 350 кг/м 3 , в разгар таяния от 350 до 450 кг/м 3 , а в конце таяния доходит до 600 - 700 кг/м 3 . Пористость снега связана с его структурой и изменяется по мере его уплотнения от 98 до 20%. Толщина снежного слоя на кровле зависит от климатического района, конфигурации кровли (углу наклона, наличию снегозадерживающих элементов и конструкций). Чем меньше угол наклона кровли, тем толще слой снега может на ней скапливаться. Кроме снегозадержателей, задержке снега способствуют дымоходы и сложная многщипцовая конфигурация кровель.

Правильно построенная кровля должна быть рассчитана на снеговую нагрузку в каждом конкретном регионе. В Своде правил СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" в разделе 10 "Снеговая нагрузка" определяется районирование территории России по величине снежного покрова и нагрузкам от него. В зависимости от региона строительства изменяются значения снежных нагрузок, на которые должна быть рассчитана кровля.

Снеговой район

Города

Значение веса снега для расчета на разрушающую нагрузку (кг/м 2)

Астрахань, Улан-Уде

Волгоград, Иркутск, Хабаровск, Владивосток

Москва, Новгород, Владимир, Омск, Тюмень, Челябинск

Санкт Петербург, Нижний Новгород, Кемерово, Амурск

Пермь, Уфа, Мурманск, Воркута, Анадырь

Усинск, Камчатка

Петропавловск-Камчатский

Чара, Норильск, Кропоткин

Какой толщины слой снега окажется критичным кровли правильно построенного дома? Например, для Москвы кровли должны быть рассчитаны на повреждающую нагрузку 126 кг/м 2. Это означает, что критическую нагрузку для повреждения крыши может создать сухой снег плотностью 100 кг/м 3 с толщиной слоя 126 см. Если снег слежавшийся, как в конце зимы с плотностью 250 кг/м 3 , то для создания критической нагрузки понадобится толщина слоя снега всего 50 см. Если снег начал таять (плотность 350 кг/м 3), то критическая для повреждения толщина слоя снега составит 36 см. В конце таяния снега, если он по каким-то причинам задерживается на кровле, критическая для повреждения толщина его слоя составит всего 16-18 см.

В рекомендациях американского МЧС (FEMA) указывается, что средней критической толщиной снежного покрова для крыш с небольшим уклоном является слой 46 см. Данные рекомендации были сформированы с учетом того, что многие дома были построены достаточно давно без расчета на современные нормы по снеговым нагрузкам.

Как должна быть устроена кровля дома, чтобы выдержать снеговые нагрузки без повреждений и разрушения?

Снеговая нагрузка воспринимается стропильной системой и передается на стены дома. Как должна быть устроена стропильная система, чтобы воспринять нагрузку от снега без разрушения? Для поиска ответа на вопрос обратимся к СП 31-105-2002 " Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом".

При поперечном сечении стропил 38 х 140 мм (оструганные доски сечением 40 х 150 мм) при расчете на снеговую нагрузку до 300 кг/м 2 стропила могут иметь свободный пролет не более 2,6 м при шаге стропил 60 см. При снеговой нагрузке до 200-250 кг/м 2 длина свободного пролета стропил может составить 3,5 метра. При нагрузке до 150 кг/м 2 разрешенная длина свободного пролета стропил увеличивается до 3,9 метра. При увеличении высоты сечения стропил до 184 мм (200 мм) длины разрешенного свободного пролета увеличиваются, соответственно, до 3,2 м, 3,5 м и 4,4 м. При больших длинах пролетов стропила можно опирать на продольные прогоны или опорные стойки, передающие нагрузки на нижележащие строительные конструкции.

Особые требования предъявляются к крепежным изделиям. Длина гвоздей должна превышать двойную ширину сечения стропил, то есть для скрепления стропил ширинобй сечения 38 мм используются гвозди длиной минимум 80 мм. Чем меньше угол наклона кровли, тем больше гвоздей требуется использовать для каждого соединения. Например, если при угле наклона кровли 45 градусов и шаге стропил 60 см достаточно пробивать стропила 5-ю гвоздями, то на кровле с углом 26 градусов потребуется 8 гвоздей на одно соединение.

При соединении других элементов стропильной системы следует пользоваться таблице минимального количества и длины гвоздей [на основании таблицы 8-2 СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом]:

Устраивая стропильную систему дома в снежных районах, следует выбрать кровли с достаточным углом наклона - как минимум 36 градусов к горизонту. Еще лучше противостоять нагрузкам и избавляться от избыточной снежной массы кровли с углом 45 градусов и более.

По передаче нагрузки на стены дома стропильные системы делятся на распорные и нераспорные. В случае значительных снеговых нагрузок лучше предпочесть нераспорную схему наслонных (опирающихся на продольные прогоны) стропил, в которой стропильные ноги закрепляются на стенах шарнирными соединениям с двумя степенями свободы. Чтобы занчительно снизить передаваемые распирающие нагрузки на стены дома один из концов наслонных стропил должен быть закреплен так, чтобы обеспечивать продольный сдвиг стропила под воздействием снеговой или ветровой нагрузки. Для этого в безраспорных конструкциях стропильных систем соблюдается следующее правило: крепление одного конца стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей продольное смещение (сдвиг) и поворот стропила (две степени свободы), крепление другого конца стропил (на коньковом прогоне) делается с допуском только поворота (одна степень свободы). Крепление с двумя степенями свободы может быть выполнено на современных крепежных пластинах-ползунах, либо на стальных скобах с использованием проволочных петель (петель из лавсановых или стальных крепежных лент) в сочетании с конструкционным креплением в виде уголков, деревянных коротышей или пробоя гвоздями (по одному с каждой стороны). Конструкционное крепление предупреждает сдвиг стропил вдоль продольной оси мауэрлата (стен). В таком случае при отсутствии жесткой связи стропило-мауэрлат распирающая нагрузка не будет передаваться на опорную стену.

Схема крепления наслонных стропил с одной и двумя степенями свободы.

Как должна утепляться и вентилироваться кровля в снежных районах?

Залог нормальной эксплуатации кровли в снежных районах очень простой: кровля в зимнее время не должна нагреваться теплом из дома, чтобы не происходило таяния снега на кровле. Почему таяние снега нежелательно? Во-первых, при частичном таянии снег приобретает большую плотность, отчего возрастают нагрузки на кровлю. Во-вторых, при попеременных циклах оттаивания-замерзания могут образовываться ледяные глыбы в снежных мешках -плотинах и сосульки на свесах кровли. Нагрузки ото льда превысят даже нагрузки от талого снега: плотность льда составляет 917 кг/м 3 . В-третьих, образующиеся водные бассейны в снежных плотинах на кровлях из штучных материалов приводят к затеканию воды под кровлю через швы и промежутки и появлению протечек в доме.

Схема образования снежных плотин на кровле.


Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.

Какие условия необходимо выполнить, чтобы оставить зимой поверхность кровли холодной? Существует две основных схемы устройства чердачного пространства: холодный (неутепленный) чердак и утепленный чердак (или мансарда).

В неутепленном чердаке контур утепления находится в перекрытии последнего этажа или лежит на таком перекрытии. Если толщина утепления чердачного перекрытия достаточна, в контуре утепления нет зазоров, проходящие через чердак вентиляционные трубы и дымоходы утеплены, а само чердачное пространство хорошо проветривается, то проблем с нагревом кровли и таянием снега обычно не возникает. Минимальная площадь отверстий в кровле для естественной вентиляции чердака (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.) принимается не менее не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

Как определить где находятся зоны утечки тепла? Если температура упала ниже 0 °C и выпал снег толщиной покрова не более 25 мм - посмотрите на крышу дома. В норме, снег должен равномерно покрывать поверхность кровли. Если же на кровле образовались места, где снег растаял - это верный признак локальных утечек тепла. Типичные места утечек тепла на чердаках - люки и проемы в перекрытии, углы перекрытий, неизолированные вентиляционные каналы и дымоходы. На вальмовых кровлях холодных чердаков теплый воздух может собираться под сводом кровли, если в нем отсутствует сквозная вентиляция подконькового пространства.

Если чердак (мансарда) имеет утепленный подкровельный контур, то критичными элементами для предохранения поверхности кровли от прогрева будут:

  • Достаточная толщина теплоизоляции.
  • Отсутствие промежутков при укладке утеплителя.
  • Наличие хорошо вентилируемого зазора между поверхностью утеплителя и основанием кровельного покрытия.
  • Наличие воздухозабора достаточного сечения под свесами кровли и кровельных вентиляторов и коньковой вентиляции для отвода воздуха.

В утепленной кровле может быть двойной вентиляционный зазор или одинарный - все зависит от свойств выбранной гидроизоляционной мембраны. Если в конструкции кровли используется современная трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана, которая хорошо пропускает пар из утеплителя (паропроницаемость за сутки 750-1000 г/м 2) и блокирует поступление воды в него снаружи, то такую мембрану можно укладывать прямо на утеплитель. Высота сечения зазора между утеплителем и гидроизоляцией должна быть не менее 2 см.

Схема подкровельной вентиляции с одинарным и двойным вентиляционным зазором.


В случае использования более дешевых однослойных мембран или паронепроницаемых гидроизолирующих пленок, между ними и утеплителем с помощью контрреек создается второй вентиляционный зазор для отвода водяных паров из утеплителя и конденсата с поверхности пленки.

Одинарный или двойные вентиляционные зазоры должны быть открыты в подконьковое вентилируемое пространство.

К числу основных ошибок при устройстве подкровельной вентиляции относятся отсутствие воздухозаборных отверстий или их малое сечение, небольшой просвет вентиляционного зазора, отсутствие кровельной вентиляции и дополнительных кровельных вентиляторов на длинных скатах кровли и у блокирующих свободное движение воздуха конструктивных элементов (например, дымоходов).

Размеры вентиляционных продухов нормируются в Своде правил 17.13330.2011 «Кровли». Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий каналов зависят от уклона и площади кровли.

При уклоне кровли до 25° минимальная высота сечения вентзазора (вентканала) составляет 6 см. При уклоне от 25° до 45° и более - 4 см.

Сечение вентиляционного зазора на карнизном свесе для кровель с уклоном до 25° должно быть не менее 1/200 от площади ската. Для кровель с уклоном до 45° сечение зазора может быть уменьшено до 1/300 площади ската, а при уклонах более 45° - до 1/400 площади ската кровли. Во всех случаях площадь сечения вентзазоров в карнизном свесе не должна быть менее 200см 2 /м. Размер выходных отверстий вентзазоров на коньке может быть меньше в 2 раза, чем площадь сечения входных отверстий.

При длине скатов кровли более 10 м площадь сечения вентзазоров увеличивают на 10%.

Используя для подшивки свесов кровли перфорированные софиты с небольшими отверстиями, убедитесь, что суммарное их сечение соответствует минимально допустимому. Например, стандартная панель виниловых софитов длиной 3 метра и шириной 0,3 м со сплошной перфорацией имеет площадь перфорации всего 15 см 2 на 3 погонных метра или всего 5 см 2 на погонный метр. Эта величина в 40 раз меньше минимально допустимой. В виниловом софите с центральной перфорацией площадь сечения вентиляционных зазоров в 120 раз меньше минимально допустимой. Не случайно в Финляндии никогда не увидишь виниловые софиты на светах кровли. Вентиляционные зазоры чаще всего оформляются подшивкой деревянных реек с зазором и защитой от насекомых, птиц и мусора оцинкованной или полимерной сеткой.

В каких случаях необходимо устанавливать снегозадержатели?

Устанавливаются на кровлях с уклоном более 3° для предупреждения неконтролируемого схода снега и льда и повреждения нижележащих конструкций и элементов здания, собственности, нанесения вреда людям, животным и растениям. Снегозадержатели также устанавливают над мансардными окнами для предупреждения заваливания их снегом. Металлические кровли с гладкой поверхностью более подвержены спонтанному сходу снега, чем кровли с шершавыми поверхностями.

При правильно организованной теплоизоляции чердака или мансарды, при адекватной вентиляции подкровельного пространства лежащий на кровле снег не будет выполнять функции дополнительного утепления дома зимой. Однако в домах старой конструкции без достаточного утепления и вентиляции подкровельного пространства, задержание снега зимой на кровле поможет уменьшить теплопотери здания через крышу.

Снегозадержатели в виде отдельных элементов-крюков могут быть распределены по поверхности кровли (до половины всей площади ската) и закреплены к фальцам кровли без нарушения их целостности, обрешетке, прогонам или к несущим конструкциям покрытия. При установке применении трубчатых снегозадержателей их устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6-1,0 м от карнизного свеса), а под ними предусматривают сплошную обрешетку. По Альпийским нормам при установке нескольких рядов снегозадержателей, второй ряд располагают в 40 см над первым. Третий ряд также располагают в 40 см. Верхние 3 метра ската кровли не нуждаются в снегозадержателях. Как правило, требуется два ряда снегозадержателей на каждом скате. На пологих кровлях ряды снегозадержателей устанавливаются в шахматном порядке с перекрытием на 60 см в рядах. На кровлях с большим уклоном снегозадержатели устанавливаются в два сплошных ряда друг над другом.

Как очищать крышу от снега?

Во-первых, не нужно убирать весь снег: оставьте на кровле слой снега толщиной 5 см, чтобы предупредить повреждение кровли уборочным инструментом.

Во-вторых… подумайте о собственной безопасности: вероятность упасть с крыши во много раз превышает риск получить повреждение от падающего с кровли снега или сосулек.

В России принято убирать снег с кровель частных домов, забираясь на крыши и сбрасывая снег с помощью лопаты. Такой способ удаления снега с крыши (особенно при работе без страховки) может привести к инвалидизации или смертельному и сходу. На Западе лопатой убирают снег только с плоских кровель, кровель с незначительным уклоном и балконов, падение с которых маловероятно. С крыш со значительным уклоном снег убирают с земли, используя два специальных инструмента на очень длинных наращиваемых по длине или телескопических ручках. Такой способ позволяет работающему человеку находиться в безопасности. Уборка снега с крыш с земли с помощью специального инструмента позволяет работать и женщинам, и пожилым людям. В этом случае придется лишь следить за падающим с крыши снегом.

Для уборки снега с кровли вам понадобится два инструмента на очень длинных ручках (длина зависит от длины склона кровли): Скребок для удаления рыхлого снега толщины и рамка для подрезания лежалого снега или пластов снега большой толщины. Устройство инструментов приведено на схемах ниже.

Скребок представляют собой стальную пластину шириной 50-60 см и высотой 10-15 см, закрепленную перпендикулярно к оси ручки. На нижней части лезвия скребка устанавливают два ролика для предупреждения повреждения кровельного покрытия. Лезвие скребка заносят на слой снега, опускают в него и стягивают снег вниз.

Скребок на удлиненной рукоятке для сбрасывания снега с крыши


Рамка для подрезания лежалого снега представляет собой П-образный лист стали, скрепленный сверху стержнем-стяжкой. Снизу к листу закрепляются ролики дял предупреждения повреждения кровли и гладкий лист пластика, по которому вырезанные фрагменты снега легко соскальзывают вниз.

Рамка для подрезания слежавшегося снега


Для удаления сосулек самый безопасный для сохранности кровли и водосточной системы способ - это использование горячего пара.

Если вы убираете снег лопатой, то кроме использования альпинистской страховки следует помнить, что спина при работе все время должна оставаться прямой. Наклоны, подъемы и броски снега осуществляются за счет работы мышц ног и рук, а не спины. В противном случае у нетренированного человека возникают высокие риски сдавления или ущемления нервных корешков, выходящих из спинного мозга.

Краткие выводы.

  1. При строительстве дома в снежном районе следует предусмотреть вероятные снежные нагрузки, спроектировать и рассчитать конструкцию кровли с запасом прочности, используя современные нормативные документы.
  2. В уже построенном доме, эксплуатируемом в снежных районах, при необходимости можно укрепить существующую стропильную систему путем установки дополнительных подпорок или прогонных брусов, затяжек и ригелей, усиления существующих гвоздевых и иных соединений деталей стропильной системы.
  3. В построенном доме стоит проверить достаточность теплоизоляции контура утепления чердака или мансарды, адекватность вентиляции холодного чердака и размеры отверстий подкровельных воздушных зазоров.
  4. Предупредить образование наледей и сосулек можно с помощью установки противообледенительной кабельной системы подогрева.
  5. Установка снегозадержателей поможет предупредить получение травм от сходящего с крыши снега и повреждение строительных конструкций и собственности.
  6. Уборкой снега с кровли частного дома гораздо безопаснее и удобнее заниматься снизу с земли, используя специальные инструменты, которые несложно изготовить своими руками или на заказ.


 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!