Farm meghatározása. Mi az a farm az építésben? Építési rácsok általános osztályozása

Szarufa FÉM

HANGSZEREK AZ ÉPÜLETBURKOLATBAN

Rafter farmok. Általános rendelkezések.

A burkolatok alapvetően rácsos és szarufák szerkezetekből, tartókból, lámpás könnyűszerkezetekből (szükség esetén), kötőelemekből és tetőfedő szerkezetekből állnak. Az acél tetőtartók a legszélesebb körben használatosak ipari épületek, hangárok, raktárak, sporttelepek, bevásárlóközpontok bevonatánál, ahol nagy fesztávolság szükséges. A rácsostartók a fémköltség szempontjából gazdaságosak, könnyen gyárthatók, az adott építészeti, gyártástechnológiai és terhelési tervezési feltételeknek megfelelően bármilyen formát könnyedén adhatunk.

A rácsos rácsos rácsos szerkezet, amely a tetőfedéstől terhelést vesz fel, átfedi az épület keresztirányú fesztávját, és ennek az épületnek a teherhordó elemeire (oszlopok, falak) támaszkodik. Ritka oszloprács esetén, ahol a távolság hosszirányban legalább 12 méter, az épület mentén lévő oszlopok közé további rácsos rácsokat szerelnek fel, amelyek a közbenső rácsos rácsos rácsos rácsok támasztékaként szolgálnak. Az ilyen kiegészítő rácsos rácsokat szarufáknak nevezzük. A szarufák és rácsos rácsos rácsok különböznek a hevederek alakjában, a rácsok típusában, a hengerelt profil minőségében. A rácsos típus végső megválasztása az épület rendeltetésétől, a tetőprofiltól, a vízelvezető rendszertől, az éghajlati régiótól, a bevonat anyagától és a gazdasági tényezőktől függ.

A tetőszerkezetek típusai

A szarufák a hevederek alakja, a rács típusa és a rácsos rudak szakaszának típusa alapján különböztethetők meg.

Farm körvonalai függenek az épület rendeltetésétől, és a szomszédos elemekkel való interfész projekttervének, a statisztikai sémának és a terhelés típusának, az üzemeltetési feltételeknek és a tetőfedés típusának megfelelően elfogadottak. Az övek alakjától függően a gazdaságokat szegmensekre, sokszögekre, trapézokra, párhuzamos övekre és háromszögekre osztják.


Farmok háromszög alakú- konzolos és gerendarendszerekben a fesztáv közepén koncentrált terhelés mellett alkalmazzák, valamint az üzemi feltételektől függően szükség esetén jelentős tetőlejtés beállítására kerül sor. A háromszög alakú rácsos rácsos tartóknak számos jelentős hátránya van, nevezetesen a tartóegység kialakításának bonyolultsága, amely lehetővé teszi a rácsozat csak csuklós összekapcsolását az oszloppal, ami csökkenti az épület keresztirányú merevségét. A rács középső részén lévő rácsrudak túl hosszúak, keresztmetszetüket a maximális rugalmasságnak megfelelően választják ki, ami végső soron túlzott fémfogyasztáshoz vezet.

Párhuzamos sávokkal rendelkező gazdaságok- azonos hosszúságú rácselemekkel, azonos csomóponti sémákkal rendelkeznek, az elemek és részek megismételhetősége, ami lehetővé teszi egy ilyen szerkezeti séma egységesítését, és hozzájárul gyártásuk iparosításához. Jelenleg előnyeik miatt a párhuzamos hevederes rácsostartók a legelterjedtebbek, és az épületburkolatok fő típusai. Megjegyzendő azonban, hogy vázlatukban távol állnak a pillanatok diagramjától, és a fogyasztás szempontjából gazdaságtalanná váltak.

Szegmens gazdaságok- az öv görbe vonalú körvonala teljesen megismétli a nyomaték diagramját, ami elméletileg lehetővé teszi egy ilyen rácsos rács gyártását jelentős acélfelhasználás megtakarítással, de az ilyen kialakítás gyártási összetettsége növeli a gyártás munkaintenzitását, ezért gyakorlatilag nem használt.

Sokszög vázlatos gazdaságok- kellően megfelelnek a nyomatékdiagram parabolikus körvonalának, minden csomópontnál övtöréssel, de görbe szakaszok használata nélkül. Főleg csak nehéz, nagy fesztávú rácsostartók és hídszerkezetek építésére használják.

Trapéz tartószerkezetek- a háromszög alakúakhoz képest előnyük van a csomópontok egyszerűbb kialakításában, és lehetővé teszik egy merev keretcsomópont elrendezését is, ami növeli a teljes épületváz merevségét. Az ilyen rácsos rácsok rácsainak nincsenek hosszú rudak a fesztáv közepén, és alakjuk közelebb áll a nyomatékdiagram körvonalához.

A rácsos rácsok típusai - a terhelés alkalmazási sémájától, a hevederek körvonalától és a tervezési követelményektől függően kerülnek kiválasztásra. A választott rács típusa a rács súlyától, a gyártás összetettségétől és a megjelenésétől függ.


Háromszögletű rácsrendszer- párhuzamos húrú vagy trapéz alakú rácsos tartókban alkalmazzák, a rács legkisebb teljes hosszát és a legkisebb számú csomópontot adja meg a legrövidebb erőfeszítéssel a terhelés alkalmazásának helyétől a támasztékig. Vannak felszálló és leszálló támasztó merevítők. Ennek a rendszernek a hátránya a hosszú összenyomott merevítők jelenléte, amely további acélfogyasztást igényel a tervezési stabilitás eléréséhez.

Átlós rácsrendszer- a legcélszerűbb alkalmazása alacsony rácsmagasságnál, valamint olyan körülmények között, amikor nagy erők átvitele történik a fogaslécek mentén. Az átlós rács gyártása fáradságos és nagy mennyiségű fémet igényel. Az erőút a csomóponttól a kifejtett terheléssel a támaszig hosszú, a rács összes csomópontján és rúdján áthalad, ezért a maximális tervezésnél úgy fektetjük le, hogy a leghosszabb elemek - a merevítők - legyenek megnyújtjuk, és az oszlopokat összenyomjuk.

rácsos rács- a terhelések a felső húrra történő koncentrálása esetén használják, amikor azok a csomóponti alkalmazáson kívül vannak, valamint ha szükséges a számított húr hosszának csökkentése. A rácsos rács eszköze lehetővé teszi a keresztirányú szerkezetek elemei közötti optimális távolság elérését a merevítők dőlésszögének racionális betartásával, az összenyomott rudak számított hosszának csökkentésével. A tetőtartókban a rácsos rács lehetővé teszi a tartók közötti normál távolság fenntartását, amely kényelmes a tetőelemek megtámasztásához, vagy lehetővé teszi egy köztes csomópont elhelyezését, amely egy nagy paneles tetőfedélzet alátámasztásához szükséges. A rácsos rács eszköze munkaigényes, és bizonyos esetekben további fémfogyasztást igényel. Ha a rácsos terhelés mindkét irányban hat, akkor célszerű használni keresztrács. T-ből készült szalagos rácsos tartókban használható keresztrács, ahol a merevítők közvetlenül a márka falához vannak rögzítve.

Rombusz és félátlós rács- nagy merevséggel rendelkeznek a két merevítőrendszer kölcsönhatása miatt, optimálisak, ha a szerkezetek nagy keresztirányú erőkre dolgoznak. Főleg hidakban, árbocokban, tornyokban, kötőelemekben és ahol nagy rácsos magasságra van szükség.

A rácsos rudak keresztmetszete- a választást elsősorban a gazdaság célja és kialakítása határozza meg. A tetőtartók párosított melegen hengerelt sarkokból, téglalap alakú elektromosan hegesztett profilokból, csatornákból, körcsövekből, T-gerendákból és széles polcos I-gerendákból készült hevederekkel készülnek, esetenként egyedi sarkokból is lehet rácsostartókat használni.

A rácsos elemek legelterjedtebb szakaszát - a páros sarkokat - minden éghajlati övezetben használják könnyű és nehéz burkolószerkezetekkel kombinálva, 18-42 m-es épületfesztávolsággal. Egy ilyen megoldás, amely kényelmes csomók tervezésére szegélyeken és szegélyek, burkolatok és merevítők csomópontjain, számos tervezési lehetőséget kínál a rácsos típus kiválasztásához, valamint az elemek keresztmetszeti területeinek széles választékát. Azonban számos további elem (kendők, hornyok, rátétek) növeli az acélfogyasztást és a gyártási munkaerőköltségeket.

Racionálisabb konstruktív megoldás, amely lehetővé teszi a fémszerkezetek gyártása és felszerelése súlyának, munkaintenzitásának csökkentését, a kerek csövek vagy téglalap alakú hajlított-zárt profilok használata a tetőtartók építésénél. A megtakarítást a profil ésszerű formája és a rácselemek rácsos övvel való rézsútmentes csatlakozása biztosítja. A csőrudak nagy előnye az egyenlő stabilitás két síkban, a jó áramvonalasság, a könnyű színezés és a korrózióállóság.

A rácsos rácsozat optimális tervezési megoldása a melegen hengerelt sarkokból álló rácsos T-gerendákból készült szíjak. A hatókör megegyezik a páros sarkokból származó rácsos tartókkal, de a sarkoknak a pólók falán történő rögzítése miatt lehetővé teszi, hogy a szegélyek nélkül is elvégezhető legyen, az acél térfogata csökken, és a gyártási folyamat leegyszerűsödik.

A tetőszerkezetek számításának és sémájának jellemzői

A rácsos konstrukciók meglehetősen változatosak, és az épület technológiai működési feltételeitől, tetőszerkezetétől, műszaki, gazdasági és építészeti szempontoktól függenek. Ezen adatok alapján meghatározzák a fesztávot, a rácsos magasságot, az öv körvonalait, a lejtést stb. Alacsony lejtős tetőknél 5-10%-os lejtésű tetőknél trapéz rácsos rácsokat használnak, 2,5%-os lejtőn nem vízzel feltöltött tetőknél pedig párhuzamos hevedereket, a rács alacsony elemű, egyszerű formájú. A nagy lejtésű tetőket háromszögletű rácsos vagy párhuzamos hordú oromzatos rácsozatból tervezzük. A többnyílású, külső vízelvezetésű épületekben főként egylejtős rácsos tartókat alkalmaznak.

A tetőtartókban történő számításnál a rácsok csomópontjaiban és rudaiban lévő erőket a terhelések függvényében határozzák meg. A gazdaságok mindegyike több terhelésnek van kitéve, amelyekből meg kell határozni az erőket:

- amely tartalmazza a rácsos tartó saját tömegét, a tartók súlyát, a tetőfedést és a szigetelést, a lámpákat, a bevonatkötéseket;

- a mennyezeti rakodóberendezésekből, a felső kommunikációból és berendezésekből, a világítóberendezésekből, a szellőzésből stb., nagy porkibocsátás esetén a porterhelést figyelembe veszik;

légköri terhelések- hó, szél. A bevonat elemeinek kiszámításakor a hóterhelés a fő, amely meghatározza a szakasz méreteit, különösen könnyű tető esetén. Egyes esetekben a hóterhelés aránya a tervezési erőkben eléri a 60-70%-ot.

A rácsok általános méretei- hosszúság és magasság. A rácsos fesztáv hosszát a feladatmeghatározás határozza meg, és az üzemeltetési követelmények és az épület elrendezése határozza meg. Az optimális magasságot a rácsozat legkisebb súlyának állapotából veszik, figyelembe véve a szükséges merevség biztosítását és a megnagyobbított elemek szállításának lehetőségét, valamint a rácsozat magassága a tartó állapota alapján rendelhető hozzá. műszaki kommunikációt kell elhelyezni a rácsok közötti térben.

"IPARI FÉMSZERKEZETEK"

"Prommetcon"

acélszerkezet-gyártók szövetsége

Nem tudja, hogyan készítsen könnyű és merev padlót nagy fesztávú épületszerkezetekben? Ilyen esetekben a legjobb a lapos fém tetőtartók használata. Elmondom, mi az a farm, és hogyan készítheted el magad egy házi műhelyben.

Miből van egy farm?

A rácsos szerkezet definíció szerint merev rudakból álló épületszerkezet, amelyek csomópontokban összekapcsolódnak és geometriailag változatlan rendszert alkotnak. A koordinátarendszer egyetlen változatlan geometriai alakja egy háromszög, tehát minden rácsos szerkezet sok, egymással összefüggő háromszögből áll.

A gazdaságok műszaki paramétereit a következő értékek jellemzik:

  • fesztávolság- távolság két legközelebbi referenciapont között;
  • Alsó övpanel- az alsó hosszanti gerenda két szomszédos csomópontja közötti távolság;
  • Felső övpanel- távolság a felső hosszanti gerenda legközelebbi két csomópontja között;
  • Magasság- a rács teljes mérete párhuzamos függőleges húrokkal.

Ha a felső húr nyalábja nem párhuzamos az alsó húr gerendájával, akkor két H1 és H2 magasság van feltüntetve. Az alsó húr nyalábjától a felső húr nyalábjának legalacsonyabb és legmagasabb pontjáig mérik.


  1. Alsó öv- egy hosszanti vízszintes gerenda, amely összeköti a rácsos szerkezet alsó részén található összes csatlakozó csomópontot;
  2. Felső öv- hosszanti, ferde vagy sugarú gerenda, amely összeköti a rácsos felső rész összes csatlakozó csomópontját;
  3. Állványok- függőleges keresztirányú láncszemek, amelyek összekötik az alsó és felső húrok összes csomópontját. A fő kompressziós terhelés észlelése és elosztása a gazdaságban;
  4. Kapcsos zárójel- átlós keresztkötések, amelyek összekötik a felső és az alsó akkord összes csomópontját. Húzó- és nyomóterhelést vesznek fel. A merevítők optimális dőlésszöge 45°;

  1. Csomók- függőleges oszlopok és átlós merevítők csatlakozási pontjai a rácsos alsó és felső húrok vízszintes gerendáival. A szerkezeti mechanikában ezeket hagyományosan csuklós kötésként fogadják el;
  2. Csomóponti kapcsolatok. A rácsos szerkezetek gyártása során két módszert alkalmaznak a csomópontok összes elemének összekapcsolására:
  • Hegesztett csatlakozás az összes elem közvetlen összekapcsolásával;
  • Csavarozott vagy szegecses csatlakozás - a keresztkötések összes húrját és rácsát vastag fémlemezből készült szegecs segítségével csatlakoztatják egymáshoz.

Vékonyfalú acélcsőből vagy szögből hegesztett rácsos tartó gyártása során az elemek egymáshoz hegesztésére is néha hornyokat használnak.

A rácsos szerkezetek változatai

A tartószerkezetek fő előnye a tömör gerendákkal szemben a nagy teherbírás, alacsony fajsúly ​​és alacsony anyagfelhasználás. Szerkezetük és a terheléseloszlás jellege szerint a rácsos szerkezetek két típusra oszthatók:

  1. lapos rácsos tartók- ezek olyan szerkezetek, amelyekben az összes rúd ugyanabban a síkban található:
  • Az alkalmazott terhelésvektor irányának egybe kell esnie a rácsos síkjával:
  • Az oldalsó és nyíró terhelések ellensúlyozására a lapos rácsokat további hosszanti és átlós merevítőkkel kell rögzíteni.
  1. Térbeli gazdaságok- mindhárom síkban elhelyezett rúdkészletből összeállítva:
  • Kicsit nehezebb a gyártásuk, ugyanakkor képesek ellenállni a függőleges, vízszintes és oldalirányú terhelések egyidejű hatásának;
  • Emiatt a térbeli fémszerkezetek más szerkezetekkel való összeköttetés nélkül is beépíthetők, ezért gyakran alkalmazzák egyes gerendák, tartóoszlopok, árbocok stb. gyártására.

A magánlakásépítésben általában lapos gazdaságokat használnak, amelyek szintén több típusra oszlanak:

  1. Sokszög farmok:
  • Az alsó öv gyártásához egy tömör gerendát használnak, és a felső sugarú övet több egyenes szegmensből állítják össze;
  • A sokszögű acéltartókat íves hangárok vagy félkör alakú fészerek és nagy fesztávú előtetők építésére használják.
  1. Trapéz rácsos rácsok:
  • Az alsó öv egy tömör gerendából, a felső pedig két ferde gerendából készül;
  • A trapéz alakú fémrácsot leggyakrabban nagy fesztávú ipari építkezésben alkalmazzák, mivel jelentős súly- és szélterhelést képes ellenállni. A fő hátránya a nagy magasság.
  1. Párhuzamos vagy téglalap alakú rácsok:
  • A névből kitűnik, hogy a felső és az alsó akkord két párhuzamos gerendából áll, a szerkezet körvonala pedig téglalap alakú;
  • Ez a legelterjedtebb gazdaságtípus. Könnyen elkészíthetők saját kezűleg, és gyakorlatilag nincs korlátozás a használatukra.
  1. Szegmens gazdaságok:
  • A sokszögű szerkezet analógiájával készülnek, csak a felső húrhoz, nem egyenes gerendákat használnak, hanem egy kör tömör szakaszát;
  • Szegmensek gyártásához acélcsövek hengerlőgépét javaslom;
  1. Szimmetrikus háromszög rácsos:
  • Egyenlő szárú háromszög formájában készülnek függőleges oszlopokkal és átlós kötésekkel;
  • A nyeregtető építésénél használják, és a felső öv ferde gerendáit szarufákként használják.
  1. Aszimmetrikus háromszög rácsok:
  • Hasonló kialakításúak, de derékszögű háromszög alakúak;
  • Teherhordó tetőszerkezetként használják lejtős tetőkhöz.

Hogyan készítsünk tetőszerkezetet

Az alábbiakban egy lapos párhuzamos rácsos tartó gyártására vonatkozó utasítás található. Ha ettől eltérő formájú rácsos szerkezetre van szüksége, akkor azt ugyanúgy elkészítheti.

1. szakasz: eszközök és anyagok előkészítése

A rácsos és fesztávolságok gyártásához garázsra vagy tágas otthoni műhelyre, lakatos szerszámokra és hegesztőberendezésekre lesz szüksége:

Ábra Művek leírása

Lakatos szerszámok:
  1. Erős és stabil fém munkapad;
  2. Nagy fém satu;
  3. Fémfűrészek;
  4. Nehéz kalapács és kalapács;
  5. Fémreszelő készlet;
  6. Fogó és fogó;
  7. Vonalzó, mérőszalag, tolómérő stb.

Elektromos szerszámok:
  1. Tárcsás vagy szalagos vágógép fémhez;
  2. bolgár tisztító- és vágótárcsával fémhez;
  3. Elektromos fúró vagy fúrógép fúrókészlettel;
  4. Csiszológép csiszolókővel;
  5. Elektromos ívhegesztőgép 3-4 mm-es elektródákkal.

Anyagok:
  1. Acél profilcsövek 20x20 - 60x60 mm;
  2. Acél sarok vagy csatorna 20x20 - 50x50 mm;
  3. 4-10 mm vastag acéllemez.
  4. Korróziógátló alapozó és zománc fémre.

2. szakasz: lapos rács készítése

A legtöbb esetben az épületszerkezeteket több, egy vagy két azonos méretű lapos rácsozatból állítják össze. Az alábbiakban példát adok egyikük gyártására:


Fém előkészítés:
  1. Fűrészelje be a hengerelt fémet a kívánt szegmensekbe, a rajzoknak megfelelően;
  2. Fűrészelés után távolítsa el a sorját a csövek végéről, és törölje le őket a gyári kenőanyagból lakkbenzinnel és acetonnal;
  3. Ha a csöveken korróziós nyomok vannak, azokat tisztítókoronggal ellátott darálóval kell eltávolítani;
  4. Jelölje meg és fúrja ki az összes szükséges lyukat a csövekben;
  5. A kényelem érdekében kösse le a szegmensek minden csoportját maszkolószalaggal, és jelölje meg egy markerrel.

Fém tartók gyártása:
  1. Helyezze fel a felső és alsó húrok gerendáit a hegesztőasztalra, és hegessze hozzájuk a szélső oldaloszlopokat;
  2. Ezután hegesszen be minden függőleges állványt és átlós merevítőt;
  3. A támasztólábakat, a konzolokat és a rögzítőlapokat végső esetben hegesztik;
  4. Először is, minden részletet össze kell szerelni a pontszerű csapokra;
  5. Ha biztos abban, hogy minden helyesen történik, le kell forrázni az ízületeket egy folyamatos varrással;
  6. Tisztítsa meg a hegesztett varratokat a salaktól és a vízkőtől;
  7. A profilcsőből készült kész előtetőket korróziógátló alapozóval és fémzománccal kell festeni.

Ha sok azonos típusú alkatrészt kell hegesztenie, azt javaslom, hogy készítsen előre egy sablont vastag kartonlapra, farostlemezre vagy rétegelt lemezre.

Következtetés

Most már tudja, mire használják a fém rácsokat, és hogyan készíthetők garázsban vagy otthoni műhelyben. Azt is tanácsolom, hogy nézze meg a cikkben található videót, és hagyja meg minden kérdését és kívánságát a megjegyzésekben.

"Építőgazdaságok"

rácsos keresztmetszetű rúd doboz alakú

A gazdaságok osztályozása és köre

A "farm" kifejezés eredete a latin firmus, azaz "erős, erős" szóból származik.

A farm egy csomópontokban összekapcsolt rudak rendszere, amelyek geometriailag változatlan szerkezetet alkotnak. Csomóponti terhelés mellett a csomópontok merevsége nem befolyásolja jelentősen a szerkezet működését, és a legtöbb esetben csuklósnak tekinthetők. Ebben az esetben az összes rácsos rúd csak feszítő vagy nyomó axiális erőket fejt ki.

A gazdaságok acélfelhasználás szempontjából gazdaságosabbak, mint a gerendák, de a gyártásuk munkaigényesebb. A tartószerkezetek hatásfoka a tömör falú gerendákkal összehasonlítva annál nagyobb, minél nagyobb a fesztáv és annál kisebb a terhelés.

A gazdaságok laposak (minden rúd ugyanabban a síkban fekszik) és térbeliek.

A lapos rácsos rácsok csak a síkjukban érzékelik a rájuk ható terhelést, a csatlakozásaikkal rögzíteni kell. A tértartók merev tértartó gerendát alkotnak, amely bármilyen irányban veszi a terhelést (9.1. ábra).

Rizs. 9.1. Lakás (a) és térbeli (b) gazdaságok

A rácsos tartóelemek fő elemei a rácsos kontúrt képező hevederek, valamint a merevítőkből és fogaslécekből álló rács (9.2. ábra). A csomópontokban lévő elemek összekapcsolása egyes elemek közvetlen szomszédságával másokkal (9.3. ábra, a) vagy a shch yu csomópontok (9.3. ábra, b). A rácsos elemek a súlypont tengelyei mentén vannak központosítva, hogy csökkentsék a csomóponti nyomatékokat és biztosítsák a rudak működését az axiális erők számára.

Rizs. 9.2. Rácsos elemek

1 - felső öv; 2 - alsó öv; 3 - fogszabályozó; 4 - állványok

Rizs. 9.3. Farm csomópontok: a - az elemek közvetlen szomszédságával ; b - szegélyeken

A szíjak szomszédos csomópontjai közötti távolságot panelnek nevezzük (d in a felső öv panelje, d n az alsó), a támasztékok közötti távolságot pedig fesztávnak (/).

A rácsos húrok hosszirányú erőkre és nyomatékokra működnek (hasonlóan a tömör gerenda húrjaihoz); a rácsos rács főleg a keresztirányú erőt érzékeli, ellátva a gerendaszövet funkcióit.

Az erőjel (mínusz - összenyomás, plusz - feszültség) a párhuzamos húrokkal rendelkező rácsos elemek rácselemeiben a „nyaláb-analógia” segítségével határozható meg.

Az acél rácsos rácsokat széles körben használják az építőipar számos területén; ipari és polgári épületek, hidak, távvezeték-tartók, kommunikációs, televíziós és rádiós műsorszórási létesítmények (tornyok, árbocok), szállító felüljárók, hidraulikus kapuk, daruk stb. bevonataiban és födémeiben.

A gazdaságok a céltól, a terheléstől függően eltérő kialakításúak, és különféle kritériumok szerint osztályozhatók:

a statikus séma szerint - gerenda (vágott, folyamatos, konzolos);

az övek körvonala szerint - párhuzamos övekkel, trapéz, háromszög, sokszög, szegmentális (9.5. ábra);

9.4. ábra. Rácsos rendszerek: a- gerendavágás; b - folyamatos; c, e- konzol; G- íves; d- keret;

a rácsrendszer szerint - háromszög, átló, kereszt, rombusz stb. (9.6. ábra);

az elemek csomópontokban történő csatlakoztatásának módja szerint - hegesztett, szegecselt, csavarozott;

Rizs. 9.5. A rácsos övek körvonalai: a - szegmentális; b - sokszögű; in - trapéz alakú; g - párhuzamos hevederekkel; d-i - háromszög alakú

maximális erő tekintetében - könnyű - egyfalú, hengerelt profilokból készült szakaszokkal (N erő< 300 кН) и тяжелые - двухступенчатые с элементами составного сечения (усилие N >300 kN).

A rácsos és a gerenda közötti intermedier olyan kombinált rendszerek, amelyek alulról rácsos vagy merevítőkkel vagy ívvel (felül) megerősített gerendából állnak. A megerősítő elemek csökkentik a gerenda hajlítónyomatékát és növelik a rendszer merevségét (9.4. ábra, ^). A kombinált rendszerek könnyen gyárthatók (kisebb elemszámmal rendelkeznek), és racionálisak a nehéz szerkezetekben, valamint a mozgó terhelésű szerkezetekben.

A kombinált rendszerű rácsostartók hatékonysága előfeszítéssel növelhető.

Mobildaru szerkezetek rácsos tartóiban és nagy fesztávú burkolataiban, ahol a szerkezet tömegének csökkentése nagy gazdasági hatást eredményez, alumíniumötvözeteket használnak.

Rizs. 9.6. Rácsos rácsos rendszerek

a - háromszög alakú; b - háromszög alakú kiegészítő állványokkal; c - átlós, emelkedő kapcsokkal; g - átlós, leszálló zárójelekkel; d - sprengelnaya; e - kereszt; g - kereszt; és - rombos; to - padló átlós

A fém rácsos acélprofilból készül, erre leggyakrabban a sarkot használják. Ha nehezebb szerkezetet kell felszerelni, akkor a profilnak legyen T-szelvénye vagy I-szelvénye. A hidraulikus szerkezetekhez kerek szakaszt, valamint profilcsövet használnak. A fém rácsos rácsot széles körben használják épületek burkolására szolgáló szerkezetekben, leggyakrabban a fesztáv meghaladja a 24 métert.

Fém rácsos rácsos rácsos rácsos rácsos szerkezet kialakítási jellemzői

A fém rácsos merevség és szilárdság jellemzi, amit a forma biztosít. A leggyakoribb az a lehetőség, amelynél rudak vannak a kompozícióban, köztük vannak párhuzamosan irányított elemek, amelyek cikkcakk alakúak. Ennek az elrendezésnek köszönhetően még csekély anyagfelhasználás mellett is sokszorosára nő a rendszer ellenállása.

Főbb szerkezeti elemek

A fém rácsozat állványokból, merevítőkből, valamint rácsból áll. Az alkatrészek csomóponti összekötése úgy történik, hogy az egyik elemet a másikhoz csatlakoztatják. A rácsos rudakat hegesztéssel vagy formázott elemekkel rögzítik a hevederekhez. A szarufák mellett szarufák is lehetnek. Teherhordó födémek és szerkezetek alátámasztására szolgálnak, ami igaz, ha az oszlopok között nagyobb a távolság, mint a gerendák között.

Farmok fajtái rácsokon és öveken


A fémrácsot a szíjak geometriája és a rács típusa szerint osztályozhatjuk. Ha az öv körvonalairól beszélünk, akkor párhuzamosan elhelyezkedő elemeket tartalmazhat, azaz kellő számú tervezési előnnyel rendelkezhet.

A részletek a legnagyobb gyakorisággal ismétlődnek, ami a rács és az akkordok egyenletes hosszához, a csomópontok azonos sémáihoz, valamint a legkisebb számú csatlakozáshoz kapcsolódik, ami lehetővé teszi a tervek egységesítését. Ez lehetővé teszi termelésük iparosítását. Leggyakrabban puha tetők elrendezésében használják.

A fém rácsok, amelyek rajzai a telepítés előtt készülnek, azonosak lehetnek, azaz trapéz alakúak. Az oszlopokkal való párosítás lehetővé teszi a meglehetősen merev keretcsomópontok elrendezését, amelyek növelik az egész épület merevségének minőségét. A rácsozat rácsának fesztávjának középső részében nincsenek hosszú rudak. Ezek nem jelentik azt, hogy jelentős lejtőkre van szükség. Ami a sokszögűeket illeti, ezek alkalmasak masszív épületekhez, amelyek nagy fesztávolságot használnak. Ugyanakkor ezek a tervek anyagtakarékosak. A könnyű lehetőségek ilyen formája irracionális, mivel az enyhe megtakarítás nem lehet arányos az ilyen tervezési bonyolultságokkal.

Kijelölheti a háromszög alakúakat is, amelyeket bizonyos típusú kerek tetőkhöz használnak. A végrehajtásuk egyszerű, de vannak bizonyos tervezési hátrányai, amelyek a referencia csomópont összetettségében fejeződnek ki. Többek között anyagpazarlás történik a hosszú rudak gyártása során a rács központi zónájában. A háromszögrendszerek használata sok esetben kötelező, például amikor az egyik oldalon egyenletes és jelentős természetes fény beáramlást kell biztosítani.

Rácsrendszerek


Ha úgy dönt, hogy fém rácsokat szerel fel, amelyek rajzait a cikk bemutatja, akkor a háromszög alakú rendszert kell használnia, amely párhuzamos hevederek esetén a leghatékonyabb lehetőség. Ez igaz a trapéz alakú körvonalra is. Ezt a rendszert háromszög körvonalú rácsban lehet használni, amelyben a leghosszabb elemek vannak a legnagyobb mértékben megfeszítve. Egy ilyen rács a háromszög alakúhoz képest a legbonyolultabb az eszközben, és jelentős anyagfelhasználással is jár.

A számítások jellemzői

A fém rácsos rácsok felszerelése csak a rendszer megfelelő számítása után történik, amely figyelembe veszi a terhelést a tető, a vízelvezető rendszerek, a lámpák és a ventilátorok súlya szerint. Fontos figyelembe venni a tartószerkezet saját tömegét. Az ideiglenes terhelések közül kiemelhető a szélnyomás, az emberek súlya, a hó, a felső szállítás. A szélterheléssel számolni kell a rácsos lejtőn, 30 foktól kezdve. Fontos figyelembe venni a hurrikánok és szeizmikus hullámok típusának periodikus terhelését is.

Az elemek gyártásával és csatlakoztatásával kapcsolatos munka

A fém rácsos rácsok felszerelése szakaszosan történik a csapokon lévő elemekből. Az öveket egy sarok segítségével kötik meg, amelyet egy vagy két darab mennyiségben használnak. A felső hevederek olyan sarkokból készülnek, amelyeknek egyenetlen oldala van, és van egy pólórész is. A párosítás a kisebb oldalakon történik. Az alsó öveknél egyenlő szárú sarkokat használnak. A fém tetőtartók jelentős hosszúságúak lehetnek, miközben felül- és összekötő lemezeket használnak. A panelek határain belül kialakuló terheléseknél párosított csatornát használnak.

A merevítők 45 fokos szögben vannak felszerelve, mint az állványok esetében, a felszerelésük derékszögben történik. Megvalósításukhoz egyenlő szárú sarkot használnak, és az alkatrészek rögzítését lemezekkel végzik.

Ha a rendszer teljesen hegesztett, akkor azt márkák segítségével hajtják végre. Miután félautomatikusan vagy manuálisan befejeződött a ragasztókra történő szerelés, megkezdheti a hegesztést, majd minden varratot meg kell tisztítani. A festést a végső szakaszban végezzük, korróziógátló vegyületeket kell használni.

Eszköztartási szabályok

A tető lejtésének függvényében fém tetőtartók kerülnek beépítésre. A munka megkezdése előtt meg kell érteni ennek a mutatónak a függőségét a rendszer kialakításától. Így a szög egyenlő lesz a 6-15 fokos határértékkel, ha a rácsos trapéz alakú.

A tetőtér felszereléséhez a csupasz falaknak megfelelő magasságúaknak kell lenniük, bizonyos esetekben ehhez a tetőt a tartókon törésekkel látják el. A felső és alsó zsinórok panelméreteinek azonosnak kell lenniük. A folyamat megkönnyítésére rácsot használnak. Ha a dőlésszög 15-22 fokkal egyenlő, akkor a szerkezet magassága a hossz 1/7-e legyen, az alsó öv fém rácsos rácsainak csomópontjait meg kell törni, ez garantálja a súlya a szokásos háromszöghöz képest 30 százalékkal. Mindezek mellett egy fesztáv nem lehet hosszabb 20 méternél. Ha 22-30 fokos lejtőre van szükség, akkor a rendszernek háromszög alakúnak kell lennie, a rácsos fémszerkezetek magassága a hossz 1/3-ával egyenlő.

Mivel a súly viszonylag kicsinek bizonyul, a jelentéktelen magasságra emelt külső falak támasztékként használhatók. Ha a fesztáv 14-20 méter, annak minden felébe páros számú táblát kell készíteni, melyek hossza 1,5-2,5 méter. Ennél a hossznál a nyolcra korlátozott panelek száma a legalkalmasabb.

Ha a fesztáv meghaladja a 35 métert, akkor olyan rácsos tartókat kell használni, amelyek két háromszög alakú elemet tartalmaznak, amelyeket kötések kötnek össze. Ebben az esetben a központi panelek hosszú merevítői a tömeg csökkentésével megszüntethetők. Ebben az esetben a háromszög alakú fém rácsos felső öv 16 panelre van osztva, amelyek mindegyike 2-2,75 méter hosszú.

Acél profil csövek

Miután megértette, hogyan kell kiszámítani a fém rácsot, gondolkodhat az összetevőiről. Így az alakos csövekből készült szerkezet kevésbé lenyűgöző súlyú, mint egy csatorna vagy egy sarok. Az ilyen alkatrészek hegesztéssel könnyen összeszerelhetők. A profilcsöveket könnyű anyagokkal, például ondulinnal, átlátszó palapal, valamint bitumenes zsindelyekkel lehet lefedni. Az acélcsövek acélból és alumíniumból készülnek. Az ilyen anyagoknak megvannak a maga előnyei, kényelmesek tárolásuk, szállításuk és berakodásuk is. Az anyag jelentős hő- és mechanikai terhelésnek lesz képes, könnyen feldolgozható.

A fém tartók horganyzott profilcsöveken alapulnak, mivel nem korrodálódnak, kiváló teljesítményűek és vonzó megjelenésűek. Mindezeket a tényezőket figyelembe kell venni az acél rácsos tartószerkezetek anyagának kiválasztásakor. Többek között az ilyen rendszerek felszerelése meglehetősen egyszerű, amelyet bármely mester képes kezelni.

Végül

Ehhez vastag falú profilcsöveket is használnak, amelyeknek nagyobb a teherbírása. Az ilyen szerkezeteket kerítések, játszóterek, valamint válaszfalak építéséhez is használják.

Most már tudja, hogyan kell különféle formájú fém rácsokat felszerelni.

Betöltés...Betöltés...