Дом и деревянные балки перекрытий
Деревянные балки перекрытий
Деревянные балки перекрытий дома часто являются наиболее экономичным вариантом. Деревянные балки легки в изготовлении и монтаже, имеют низкую теплопроводность по сравнению со стальными или железобетонными балками. Недостатки деревянных конструкций — более низкая механическая прочность, требующая больших сечений, низкая пожаростойкость и устойчивость к поражению микроорганизмами и термитами (если они водятся в вашей местности). Поэтому, дерево перекрытий требуется тщательно обрабатывать антисептиками и антипиренами, например ХМ-11 или ХМББ производства фирмы Антисептик (С-Петербург). Современные варианты деревянных балок перекрытий — это балки из клееного бруса (как с вертикальным расположением ламелей, так и с горизонтальным), двутавровые деревянные клееные балки (как полностью деревянные,так и комбинация OSB и дерева), дерево-металлические балки перекрытий (комбинация дерева и пространственных силовых элементов из металла) и пространственные деревянные балки, элементы которых скреплены металлозубчатыми пластинами.
Балки межэтажных перекрытий могут служить опорными балками для выступающих деревянных балконов.
Как рассчитать необходимое сечение традиционной деревянной балки перекрытий?
Оптимальный пролет для деревянных конструкций — 2,5- 4 метра. Лучшее сечение для дерева: прямоугольное с соотношением высоты к ширине 1,4:1. В стену балки заводят не менее чем на 12 см и гидроизолируют по кругу, кроме торца. Желательно закрепить балку анкером, заделанным в стену.
При выборе расчета сечения учитывают нагрузку собственного веса, которая для балок междуэтажных перекрытий, как правило, составляет 190-220 кг/м2, и нагрузку временную (эксплуатационную), её значение принимают равной 200 кг/м2. Балки перекрытия укладывают по короткому сечению пролёта. Шаг монтажа деревянных балок рекомендуется выбирать равным шагу установки стоек каркаса.
Для расчета минимального и оптимального сечения можно воспользоваться он лайн калькулятором Романова для деревянных балок перекрытий Для деревянно-металлических балок перекрытий можно воспользоваться онлайн калькулятором ХТС балок.
Читайте как рассчитать толщину утеплителя в деревянном полу дома в вашем регионе.
Ниже приведены несколько таблиц, со значениями минимальных сечений деревянных балок для различных нагрузок и длин пролетов:
Таблица сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400кг/м2. — рекомендуется расчитывать именно на эту нагрузку
Таблица. Сечения деревянных балок перекрытия
|
пролёт (м)/ |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
6,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6 | 75х100 | 75х150 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 125х200 | 150х225 |
| 1,0 | 75х150 | 100х150 | 100х175 | 125х200 | 150х200 | 150х225 | 175х250 |
Если вы не используете утеплитель или не планируете нагружать перекрытия (например, перекрытие необитаемого чердака), то можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок перекрытий:
Таблица.
Минимальные сечения деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и нагрузки, при нагрузках от 150 до 350 кг/м2.
| Нагрузки, кг/пог. м | Сечение балок при длине пролета, м | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
5,5 |
6,0 |
|
|
150 |
50х140 |
50х160 |
60х180 |
80х180 |
80х200 |
100х200 |
100х220 |
|
200 |
50х160 |
50х180 |
70х180 |
70х200 |
100х200 |
120х220 |
140х220 |
|
250 |
60х160 |
60х180 |
70х200 |
100х200 |
120х200 |
140х220 |
160х220 |
|
350 |
70х160 |
70х180 |
80х200 |
100х220 |
120х220 |
160х220 |
200х220 |
Если вы используете вместо балок прямоугольного сечения круглые бревна, можно пользоваться следующей таблицей:
Таблица.
Минимальный допустимый диаметр круглых бревен, используемых в качестве балок междуэтажных перекрытий в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг на 1 м2
| ШИРИНА ПРОЛЕТА, М | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М | ДИАМЕТР БРЕВЕН, СМ |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 13 |
| 0,6 | 11 | |
| 2,5 | 1 | 15 |
| 0,6 | 13 | |
| 3 | 1 | 17 |
| 0,6 | 14 | |
| 3,5 | 1 | 19 |
| 0,6 | 16 | |
| 4 | 1 | 21 |
| 0,6 | 17 | |
| 4,5 | 1 | 22 |
| 0,6 | 19 | |
| 5 | 1 | 24 |
| 0,6 | 20 | |
| 5,5 | 1 | 25 |
| 0,6 | 21 | |
| 6 | 1 | 27 |
| 0,6 | 23 | |
| 6,5 | 1 | 29 |
| 0,6 | 25 | |
| 7 | 1 | 31 |
| 0,6 | 27 | |
| 7,5 | 1 | 33 |
| 0,6 | 29 |
Ознакомьтесь с преимуществами современной конструкции перекрытий пола.
Таблица. Максимальные пролеты балок перекрытий. Общие случаи
|
Вид |
Сорт |
Размер |
Максимальный пролет, м |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
древе-сины |
|
поперечного сечения балки, мм |
при наличии горизонтальных связей у опор |
при наличии перекрестных вертикальных связей |
при наличии горизонтальных связей у опор и перекрестных вертикальных связей |
||||||
|
|
|
|
шаг балок, мм |
||||||||
|
|
|
|
300 |
400 |
600 |
300 |
400 |
600 |
300 |
400 |
600 |
|
Древе- |
2 |
38х89 |
1,86 |
1,72 |
1,58 |
1,99 |
1,81 |
1,58 |
1,99 |
1,81 |
1,58 |
|
сина |
|
38х140 |
2,92 |
2,71 |
2,49 |
3,14 |
2,85 |
2,49 |
3,14 |
2,85 |
2,49 |
|
хвойных |
|
38х184 |
3,54 |
3,36 |
3,20 |
3,81 |
3,58 |
3,27 |
3,99 |
3,72 |
3,27 |
|
пород |
|
38х235 |
4,17 |
3,96 |
3,77 |
4,44 |
4,17 |
3,92 |
4,60 |
4,29 |
4,00 |
|
|
|
38х286 |
4,75 |
4,52 |
4,30 |
5,01 |
4,71 |
4,42 |
5,17 |
4,82 |
4,49 |
|
Примечание — Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа |
|||||||||||
Таблица.
Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия. Неэксплуатируемый чердак.
|
|
|
Размер поперечного |
Максимальный пролет, м |
||
|
Вид древесины |
Сорт |
сечения балки, мм |
шаг балок, мм |
||
|
|
|
|
300 |
400 |
600 |
|
Древесина хвойных |
2 |
38х89 |
3,11 |
2,83 |
2,47 |
|
пород |
|
38х140 |
4,90 |
4,45 |
3,89 |
|
|
|
38х184 |
6,44 |
5,85 |
5,11 |
|
|
|
38х235 |
8,22 |
7,47 |
6,52 |
|
|
|
38х286 |
10,00 |
9,09 |
7,94 |
Таблица.
Максимальные пролеты балок перекрытий. Особые случаи
|
|
|
|
Максимальный пролет, м |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Вид |
|
Размер попереч |
Балки с потолками, прикрепленные к деревянной обрешетке |
Балки с цементной |
|||||||
|
древе-сины |
Сорт |
ного сечения балки, |
без перекрестных вертикальных связей |
при наличии перекрестных вертикальных связей |
стяжкой |
||||||
|
|
|
мм |
шаг балок, мм |
||||||||
|
|
|
|
300 |
400 |
600 |
300 |
400 |
600 |
300 |
400 |
600 |
|
Древе- |
2 |
38х89 |
1,99 |
1,81 |
1,58 |
1,99 |
1,81 |
1,58 |
1,99 |
1,81 |
1,58 |
|
сина |
|
38х140 |
3,14 |
2,85 |
2,49 |
3,14 |
2,85 |
2,49 |
3,14 |
2,85 |
2,49 |
|
хвойных |
|
38х184 |
3,87 |
3,64 |
3,27 |
4,12 |
3,75 |
3,27 |
4,12 |
3,75 |
3,27 |
|
пород |
|
38х235 |
4,55 |
4,28 |
3,91 |
4,99 |
4,75 |
4,18 |
5,27 |
4,79 |
4,13 |
|
|
|
38х286 |
5,18 |
4,88 |
4,46 |
5,65 |
5,37 |
5,06 |
6,23 |
5,81 |
4,79 |
|
1 Пролеты, указанные в настоящей таблице, применимы лишь в случаях, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа. 2 При наличии цементных стяжек по перекрытиям перекрестные вертикальные связи в пролетах балок перекрытия не предусматриваются |
|||||||||||
Стальные (металлические) двутавровые балки перекрытий
Двутавровая металлическая балка перекрытий обладает рядом неоспоримых преимуществ, только при одном недостатке — высокой стоимости. Металлической двутавровой балкой можно перекрыть большие пролеты со значительной нагрузкой, металлическая стальная балка негорюча и устойчива к биологическим воздействиям. Однако, металлическая балка может корродировать при отсутствии защитного покрытия и наличия в помещении агрессивных сред. При пожаре металлические балки «текут» и прогибаются — поэтому их необходимо закрывать теплоизоляционными еегорючими базальтовыми плитами.
Вес одного метра двутавровой балки можно посмотреть в таблице веса двутавровых балок
В большинстве случаев в самодеятельном строительстве при расчетах в вышеуказанной программе или других ей подобных, следует считать, что металлическая балка имеет шарнирные опоры (то есть концы не фиксированы жестко — например, так как в каркасной стальной конструкции). Нагрузку на перекрытие со стальными двутавровыми металлическими балками с учетом собственного веса следует расчитвать как 350(без стяжки) -500 (со стяжкой) кг/м 2
Шаг между двутавровыми металлическими балками рекомендуется делать равным 1 метру. В случае экономии возможно увеличение шага между металлическими балками до 1200 мм.
Таблица для выбора номера двутавровой металлической балки при различном шаге и длине прогонов
|
Общая нагрузка, кг/м2 |
Пролет 6 м. |
Пролет 4 м. № двутавра при шаге, мм |
Пролет 3 м. № двутавра при шаге, мм |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1000 |
1100 |
1200 |
1000 |
1100 |
1200 |
1000 |
1100 |
1200 |
|
|
300 |
16 |
16 |
16 |
10 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
|
400 |
20 |
20 |
20 |
12 |
12 |
12 |
10 |
10 |
10 |
|
20 |
20 |
20 |
12 |
12 |
12 |
10 |
12 |
12 |
|
Железобетонные балки перекрытий
При устройстве железобетонных балок нужно использовать следующие правила (по Владимиру Романову):
1.
Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.
2. Ширину балки расчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 — ширина, 7 — высота).
3. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) — по два сверху и снизу. Таблицы соотношения длины и массы арматуры различного сечения.
4. Бетонировать за один раз, без перерывов, чтобы ранее уложенная порция раствора не успела схватиться до укладки новой порции. С бетономешалкой бетонировать балки сподручнее, чем заказывать миксер. Миксер хорош для быстрой заливки больших объемов.
Таблица. Рекомендуемые размеры прямоугольных поперечных сечений балок
|
Ширина сечения. |
Высота сечения, мм |
||||||||
|
мм |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
1000 |
1200 |
Далее кратно 300 |
|
150 |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
+ |
+ |
+ |
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
|
|
Далее кратно 100 |
|
|
|
|
|
|
|
+ |
+ |
Теперь прочитайте про расчет стропильной системы и расчет фундамента.
For determining beam spans (distance a beam can span between supporting posts), consider the following concept. The more weight, or the longer the supported length of joist that a beam must carry, the shorter the span of the beam – for a particular size of beam.
Расчет деревянных балок перекрытия | Архитектурный журнал ADCity
Правильный подбор балок, точность их размеров является определяющим фактором для надежности всего перекрытия. Деревянные балки перекрытия изготавливаются после точного расчета их длины и сечения. Длина их зависит от ширины будущего перекрытия, а сечение рассчитывается исходя из шага установки, планируемой нагрузки и длины пролета. В этой статье будут описаны некоторые нюансы выбора балок, указана методика их расчета.
Длина деревянных балок перекрытия, их количество и размеры определяются после проведения измерений пролета, который планируется перекрыть с их помощью. Важно учитывать глубину, на которую балки будут введены в стены, как они будут в них закреплены.
В стены, сложенные из блоков и кирпича, балки должны заходить на глубину не менее 150 мм (если они изготовлены из бруса) и на 100 мм – для досок. В деревянных домах балки врубаются в стены минимум на 70 мм.
Длина балок может быть равна пролету при использовании кронштейнов или уголков: в этом случае металлические поддерживающие конструкции принимают на себя вес перекрытия и остальной нагрузки. 22(5)
Обычно ширина пролета, который может быть перекрыт с помощью деревянных балок – в пределах 2,5… 4,0 м. Максимальная длина балки из бруса или доски составляет 6 м. Если проект дома требует применения более длинных балок, необходимо использовать клееный брус или предусматривать возведение промежуточных опор (стен-перегородок).
Перекрытие передает балкам нагрузку, которая суммируется из собственного веса конструкции (включая вес межбалочного утеплителя и подшивных досок) и веса предметов, размещенных на перекрытии.
Точный расчет выполнить можно только силами специальной проектной организации. Более простые способы расчета доступны для самостоятельного выполнения по следующей схеме.
Для чердачных перекрытий с подшивной доской (не несущих больших нагрузок, но утепленных минеральной ватой) справедливо утверждение о том, что на 1 м² в среднем действует нагрузка в 50 кг. В таком случае нагрузка на данное перекрытие будет равно: 1,3 × 70 = 90 кг/м² (согласно СНиП 2.01.07-85 цифра 70 (кг/м²)– нормированная нагрузка для данного перекрытия; 1,3 – коэффициент запаса прочности). Общая нагрузка равна 90 50 = 130 кг/м².
Если межбалочный утеплитель тяжелее, чем минеральная вата или использовалась подшивка из толстых досок, то нормативную нагрузку считают равной 150 кг/м². Тогда: 150 × 1,3 50 = 245 кг/м² — общая нагрузка.
Для мансарды к числу составляющих факторов нагрузки прибавляется масса напольного покрытия, мебели и других предметов интерьера. Расчетная нагрузка в этом случае увеличивается до 350 кг/м².
Если балки являются частью межэтажного перекрытия – расчетная нагрузка принимается равной 400 кг/м².
Определив длину балок и зная расчетную нагрузку, можно рассчитать шаг балок деревянного перекрытия и их сечение (в случае применения бревен – диаметр). Эти величины связаны между собой. Для этого пользуются следующими правилами.
Оптимальное соотношение высоты балки к ширине — 1,4:1. Деревянные балки перекрытия, размеры которых зависят от вышеуказанных параметров, могут быть шириной в пределах 40… 200 мм. Высота или толщина деревянных балок перекрытия подбирается соответствующей толщине утеплителя и обычно варьируется от 100 до 300 мм. Если используются бревна – их диаметр находится в пределах 110… 300 мм.
Шаг укладки балок выбирают в диапазоне 300… 1200 мм, причем также принимают во внимание размеры листов утеплителя и материала подшивки. В случае возведения каркасных строений шаг балок должен быть равен расстоянию между стойками каркаса. shema146
Допустимый изгиб балок – 1/200 (для чердаков) и 1/350 – для межэтажных перекрытий.
Приведено соотношение к длине перекрываемого пролета.
Расчет сечения деревянных балок перекрытия можно выполнить (кроме вышеуказанных способов), воспользовавшись таблицами специальной справочной литературы. Существуют также специальные компьютерные программы.
К примеру, для расчетной нагрузки 400 кг/м², соответствующей межэтажным перекрытиям, соотношение между шагом, шириной пролета и сечением следующее:
для шага 0,6 м и ширине пролета в 2,0 м сечение должно быть не менее 75×100 мм;
для шага 0,6 м и ширине пролета в 3,0 м сечение должно быть не менее 75×200 мм;
для шага 0,6 м и ширине пролета в 6,0 м сечение должно быть не менее 150×225 мм;
для шага 1,0 м и ширине пролета в 3,0 м сечение должно быть не менее 100×150 мм;
для шага 1,0 м и ширине пролета в 6,0 м сечение должно быть не менее 175×250 мм.
Основные требования к балкам перекрытия
Балки изготавливают из древесины хвойных деревьев: она обладает достаточной прочностью. Влажность материала не должна превышать 14%: превышение этого параметра может стать причиной прогиба лаг под нагрузкой.
Не допускаются пороки древесины, такие как синюшность, поражение плесенью, насекомыми-вредителями и грызунами.
Перед укладкой балки обрабатывают антисептическим составом.
Балка будет устойчива к изгибу, если ее стороны имеют соотношение по размерам как 7:5 (для брусьев).
Прочность на изгиб определяется высотой лаг: чем больше значение этого параметра – тем большую нагрузку без прогиба выдержит балка.
Чтобы перекрытие оставалось ровным даже под воздействием нагрузки, следует вытесать строительный подъем. Потолок нижнего яруса в этом случае будет иметь небольшой подъем в центральной части, но с увеличением нагрузки на перекрытие, он выровняется.
При частой укладке лаг брусья и бревна допускается заменять досками, уложенными на ребро.
Расход древесины будет более экономичным при изготовлении балок толщиной 50 и высотой 150… 180 мм. Ширина шага укладки при этом должна быть 400… 600 мм (это удобно для укладки плит утеплителя)
Конструктивные требования к прогибам деревянных балок
2 Балки, фермы, ригели, прогоны,
плиты, настилы (включая поперечные ребра
плит и настилов):а) покрытий и перекрытий,
открытых для обзора, при пролете l, м:
Расчеты деревянных балок перекрытия – онлайн расчет по формуле
В любом здании имеются перекрытия.
В собственных домах при создании опорной части, применяются деревянные балки, которые обладают рядом потребительских свойств:
- доступность на рынке;
- лёгкость обработки;
- цена значительно ниже, нежели на стальные или бетонные конструкции;
- высокая скорость и удобство монтажа.
Но, как и всякий строительный материал, деревянные балки имеют определённые прочностные характеристики исходя из которых производится расчёт на прочность, определяются необходимые размеры силовых изделий.
Основные виды балок
При бытовом строительстве используются несколько типов монтажа опорных элементов перекрытий:
- Простая балка, — представляет собой перекладину, имеющую две опорные точки на своих концах. Расстояние между опорами называется пролёт. Соответственно, при наличии нескольких точек крепления, бывают двух–, трёх–, и более пролётные неразрезные балки. В конструкции частного дома в этом качестве выступают промежуточные стеновые перегородки.
- Консоль, — брус жёстко закреплён одним концом в стене или имеет один свободный конец, с длиной более чем двукратный поперечный размер. Наличие двух свободных свисающих частей говорит о том, что наличествует двухконсольная конструкция. На практике – это горизонтальные балки, входящие в состав крыши и образующие навес.
- Заделанное изделие, — оба окончания жёстко вмонтированы в стену. Такая схема встречается при возведении вышерасположенных перегородок и стен, при этом балка получается вмонтированной в вертикальную конструкцию.
Нагрузки на горизонтальное перекрытие
Для расчёта на прочность необходимо знать нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации перекрытия. Самые значительные величины возникают на первом этаже жилого здания. Меньшие значения получаются для мансардных конструкций и чердачных помещений. Напряжения в балке возникают:
- от внутренних строительных конструкций, например, перегородок, лестниц;
- от веса бытовой техники, мебели;
- от массы людей.

Статическую нагрузку определяет два основных вида напряжения, – прогиб по всей длине и изгиб в месте опоры.
- Прогиб, – получается от веса вышерасположенных элементов. Максимальная стрелка отклонения получается в точке местонахождения объекта с самой большой массой и (или) посередине между опорами.
- Изгиб или излом, – это разрушение перекладины в точке заделки. Возникает от вертикальной нагрузки, а сама балка, воспринимающая это напряжение, выступает в роли рычага. С определённой величины усилия начинается критический изгиб, приводящий к разрушению поперечной опоры.
Для уменьшения влияния на прочность деревянного поперечного изделия от внутренних конструкций, их стараются располагать в местах нахождения нижних опор. Бытовую технику и мебель по возможности, целесообразно размещать вдоль стен или около разгрузочных конструкций.
Существует достаточно много типов деревянных балок, но наиболее доступны для широкой массы населения – это изделия прямоугольного или овального сечения. В последнем случае, балка представляет собой оцилиндрованное бревно, обрезанное с двух противоположных сторон.
Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия
Общая нагрузка на элементы перекрытия складывается из собственного веса конструкции, веса от внутренних строительных изделий, опирающихся на балки, а также массы людей, мебели, бытовой техники и прочей хозяйственной утвари.
Полный расчёт, учитывающий все технические нюансы, достаточно сложен и выполняется специалистами при проектировании жилого дома. Для граждан, возводящих жильё по принципу «самостроя», более удобна упрощённая схема, в которую заложены требования СНиП, оговаривающие условия и технические характеристики деревянных материалов:
- длина опорной части балки, контактирующей с фундаментом или стеной, не должна быть меньше 12 см;
- рекомендуемое соотношение сторон прямоугольника 5/7, — ширина меньше высоты;
- допустимый прогиб для чердачного помещения составляет не более 1/200, межэтажные перекрытия – 1/350.

По СНиП 2.01.07–85 эксплуатационная нагрузка на чердачную конструкцию с лёгким утеплителем из минеральной ваты составит:
G = Q + Gn * k, где:
- k – коэффициент запаса прочности, обычно для строений малой этажности принимают значение 1,3;
- Gn – норматив для подобного чердака, равный 70 кг/м²; при интенсивном использовании чердачного пространства значение составит не менее 150 кг/м²;
- Q – нагрузка от самого чердачного перекрытия, равная 50 кг/м².
Пример расчёта
Дано:
- чердак в жилом доме, использующийся для хранения различного хозяйственного инвентаря;
- для утепления применён керамзит с лёгкой бетонной стяжкой.
Общая нагрузка составит G = 50 кг/м² + 150 кг/м² * 1,3 = 245 кг/м².
Исходя из практики, средние усилия на мансардном этаже не превышают значений в 300–350 кг/м².
Для межэтажных перекрытий величины находятся в диапазоне 400–450 кг/м², причём большее значение следует принимать при расчётах первого этажа.
Совет. При выполнении перекрытий целесообразно принимать значения нагрузок, превышающие расчётные на 30–50%. Это повысит надёжность конструкции в целом и увеличит общий срок эксплуатации.
Как рассчитать необходимое количество балок
Число поперечных опор определяется нагрузками, приходящиеся на них, и максимальным прогибом чернового покрытия, выполненного, например, из доски или фанеры. На их жёсткость влияет собственная толщина изделий и шаг между точками опоры, то есть, расстояние от соседних балок.
Для помещения с малой эксплуатацией (чердак), допускается использовать доску толщиной не менее 25 мм, при шаге между опорами 0,6–0,75 метра. Межэтажное перекрытие жилой зоны целесообразно осуществлять половой доской с размером не менее 40 мм и расстоянием по ближайшим точкам крепления не более 1 метра.
Пример расчёта
Чердачное пространство. Длина между стенами составляет 5 метров.
Слабая эксплуатационная нагрузка, – хранение всякой утвари. Настил осуществляется из обрезной сухой доски хвойных пород толщиной 25 мм. Принимая максимальный шаг в 0,75 метра, количество опорных точек должно составить:
5 м / 0,75 м = 6,67 шт., округляя до целого числа в большую сторону – 7 балок.
Тогда уточнённый шаг равен:
5 м / 7 шт = 0,715 м.
Межэтажное перекрытие. Длина между стенами 5 метров. Первый этаж с максимальной нагрузкой. Черновой пол выполняется из изделия с размером 40 мм. Шаг по опорам принимается в 1 метр.
Количество точек крепления составляет: 5 м / 1 м = 5 шт.
Совет. Несмотря на невысокую нагрузку, приходящуюся на чердачное пространство, целесообразно применять требования, относящиеся к межэтажным перекрытиям, — в будущем может появиться вероятность перестройки в жилое мансардное помещение.
Как рассчитать необходимое сечение традиционной деревянной балки перекрытия
Прочностные характеристики опорного элемента определяются геометрическими параметрами, – длиной и поперечным сечением. Длина, как правило, даётся из внутренних размеров межстенного пространства и закладывается на стадии проектирования здания. Второй параметр, – сечение, можно изменять в зависимости от предполагаемых нагрузок в процессе строительства.
Пример расчёта
Чтобы избежать достаточно мудрёных математических выкладок, приводим рекомендуемые данные, которые сведены в таблицу. При имеющихся размерах пролёта и шага, можно определить примерное сечение бруса или диаметр бревна. Расчёт осуществлялся исходя из усреднённой нагрузки в 400 кг/м²
Таблица 1
Сечение прямоугольного бруса:
| Шаг, метр | Пролёт, метр | ||||
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 0,6 | 75 х 100 | 75 х 200 | 100 х 200 | 150 х 200 | 150 х 225 |
| 1,0 | 75 х 150 | 100 х 175 | 125 х 200 | 150 х 225 | 175 х 250 |
Таблица 2
Диаметр оцилиндрованного бревна:
| Шаг, метр | Пролёт, метр | ||||
| 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| 0,6 | 110 | 140 | 170 | 200 | 230 |
| 1,0 | 130 | 170 | 210 | 240 | 270 |
Примечание: В таблицах приведены минимальные допустимые размеры. При проектировании собственного здания, необходимо принимать те размеры деревянных изделий, которые присутствуют на местном строительном рынке региона, причём значения требуется округлять в большую сторону.
Совет. При отсутствии необходимого бруса, его можно заменить досками, скреплёнными между собой посредством столярного клея и саморезов. Ещё один вариант усиления – увеличить сечение бруса, добавив к его боковым сторонам доски определённой толщины.
Совет. Продлить срок службы и снизить показатель горючести поможет обработка специальными огне– и биозащитными средствами. Кроме этого, такая операция способствует небольшому увеличению прочности деревянных изделий.
Совет. Тем, кто всё-таки желает провести математические изыскания, по расчётам деревянных балок, для перекрытий, целесообразно заглянуть в интернет с этим вопросом, — имеется достаточное количество сайтов, на которых выложены электронные калькуляторы по определению параметров элементов силовых конструкций.
Деревянные перекрытия
Перекрытия. Их классификация и требования к ним
Глава 6. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОЛЫ
Контрольные вопросы
1. Какие основные требования к стенам?
2. Виды стен по характеру работы и материалу.
3. Необходимое условие обеспечения монолитности работы стены из мелкоразмерных элементов под нагрузкой. Что такое перевязка ?
4. Основные системы кладки стен из кирпича.
5. Какой вид кладки из кирпича позволяет сократить толщину стен и получить экономию материалов?
6. Назовите основные архитектурно-конструктивные элементы стен, дайте их определение.
7. В каких случаях устраивают деформационные швы? Их виды.
Перекрытия наряду со стенами являются основными конструктивными элементами зданий, разделяющими их на этажи. По расположению в здании перекрытия могут быть междуэтажными, чердачными и надподвальными. Перекрытие должно быть прочным, т.е. выдерживать действующие на него постоянные и временные нагрузки.
Важным требованием, определяющим эксплуатационные качества перекрытия, является жесткость. Если жесткость перекрытия недостаточна, то под влиянием нагрузок оно дает значительные прогибы, что вызывает появление трещин. Величина жесткости оценивается значением относительного прогиба, равного отношению абсолютного прогиба к величине пролета. Его значение не должно превышать 1/200 для чердачных перекрытий и 1/250 для междуэтажных.
Теплозащитные требования предъявляют к чердачным и надподвальным перекрытиям отапливаемых зданий, а также междуэтажным перекрытиям, отделяющим отапливаемые помещения этажей от неотапливаемых.
Особое внимание необходимо уделять конструированию перекрытия в местах примыкания к несущим стенам, так как возможно образование мостиков холода в стенах, что приведет к дискомфортным условиям эксплуатации здания.
Перекрытия должны обладать достаточной звукоизоляцией. В связи с этим применяют слоистые конструкции перекрытий с различными звукоизоляционными свойствами, опирают основные конструкции перекрытия на звукоизоляционные прокладки, а также тщательно заделывают неплотности. Перекрытия должны также удовлетворять противопожарным требованиям, соответствующим классу здания.
В зависимости от назначения помещений к перекрытиям могут предъявляться также специальные требования: водонепроницаемость (для перекрытий в санузлах, душевых, банях, прачечных), несгораемость (в пожароопасных помещениях), воздухонепроницаемость (при размещении в нижних этажах лабораторий, котельных и др.).
Независимо от места расположения перекрытия в здании его конструктивное решение должно быть экономически и технологически обоснованым.
В зависимости от конструктивного решения перекрытия бывают: балочные, в которых основной несущий элемент – балки, на которые укладывают настилы, накаты и другие элементы покрытия; плитные, состоящие из несущих плит или настилов, опирающихся на вертикальные несущие опоры здания или на ригели и прогоны; безбалочные, состоящие из плиты, связанной с вертикальной опорой несущей капителью.
В зависимости от применяемого материала основных несущих элементов, непосредственно передающих нагрузки на стены и прогоны, перекрытия бывают железобетонные, деревянные и по стальным балкам.
Деревянные перекрытия применяют в основном в малоэтажных зданиях и в районах, где лес является местным материалом. Этот вид перекрытия прост в устройстве и имеет невысокую стоимость. К недостаткам деревянных перекрытий необходимо отнести их недостаточную долговечность, сгораемость, возможность загнивания и малую прочность.
Деревянные перекрытия состоят из балок, являющихся несущей конструкцией, междубалочного заполнения, конструкции пола и отделочного слоя потолка (рис.6.1). Балки изготавливают преимущественно в виде брусьев прямоугольного сечения, размеры которых устанавливают расчетом. Чаще всего высота балок составляет 130, 150, 180 и 200 мм, а толщина – 75 и 100 мм. Расстояние между балками (по осям) принимают 600-1000 мм.
Рис.6.1 – Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия:
1 – черепные бруски; 2 – балка; 3 – паркет; 4 – черный пол; 5 – лага; 6 – штукатурка; 7 – накат; 8 – смазка глиной; 9 – засыпка
Для опирания межбалочного заполнения к боковым сторонам прибивают так называемые черепные бруски сечением 40х50 мм. Глубину опирания концов балок в гнездах каменных стен принимают 180 мм (рис.6.2, а). Между торцом балки и кладкой необходимо оставлять зазор не менее 30 мм, чтобы не было соприкосновения с кладкой и обеспечивалось испарение влаги из балки.
Концы балок антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия на длину 750 мм, а боковые поверхности концов балок оклеивают толем в два слоя на смоле. Для усиления жесткости и устойчивости концы балок перекрытий заанкеривают в стены. Стальной анкер одним концом прикрепляют к балке, а другой конец заделывают в кладку.
При опирании балок на внутренние стены (рис.6.2, б) концы их антисептируют и обертывают двумя слоями толя. Зазор между балками и стенками гнезд также рекомендуется заделывать раствором по противопожарным и звукоизоляционным соображениям.
Заполнение между балками состоит из щитового наката, смазки по верху наката глинопесчаным раствором толщиной 20-30 мм и звукоизоляционного слоя шлака. В чердачных и надподвальных перекрытиях засыпка является теплоизоляцией и ее толщину определяют теплотехническим расчетом.
Рис.6.2 – Опирание деревянных балок на каменные стены:
1 – антисептированная часть балки; 2 – анкер; 3 – заделка раствором;
4 – два слоя толя на смоле; 5 – гвоздь; 6 – два слоя толя;
7 – стальная накладка 50х6 мм
Конструкция пола по деревянному перекрытию состоит из дощатого настила из строганых шпунтованных досок, прикрепляемых гвоздями к лагам из пластин, укладываемых поперек балок через 500-700 мм. Если пол паркетный, то настил устраивают из нестроганых досок (черный пол). Благодаря наличию лаг под полы под всей площадью помещения создается сплошная воздушная прослойка, которая сообщается с воздухом помещения через устраиваемые в углах комнат вентиляционные решетки. Это обеспечивает вентиляцию подпольного пространства и удаление из него водяных паров. Для уменьшения высоты перекрытия нередко пол укладывают непосредственно по балкам. Однако отсутствие лаг ухудшает звукоизоляцию такого перекрытия.
Нижнюю поверхность деревянного перекрытия, образующая потолок, обивается листами сухой штукатурки или оштукатуривают по слою драни. С этой целью чаще всего применяют известково-гипсовый раствор.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:
Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9987 —
| 7776 — или читать все.188.64.169.166 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.
Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно
Конструктивные требования к прогибам деревянных балок
Расчет деревянных однопролетных опорных балок перекрытия выполняется на прочность, от воздействия расчетных нагрузок и деформацию (прогиб) от воздействия нормативных нагрузок.
Для расчета необходимо определиться с шагом балок (расстояние между осями балок) и уйти от так называемого явления «зыбкости» перекрытия. Шаг балок в разных источниках колеблется от 600 до 1040 мм (Линович Л.Е. Расчет и конструирование частей гражданских зданий, 1972 г.; Осипов Л.Г., Сербинович П.П., Красенский В.Е. Гражданские и промышленные здания, часть 1, 1957 г.), но рекомендуемым является шаг — не более 750 мм.
Есть на пример междуэтажное деревянное перекрытие жилого дома. Расстояние между несущими стенами (пролет балки) — 5,0 м, расстояние между осями балок — 0,7 м.
Чертеж 1
Расчет:
1. Определить зону с которой будут собираться нагрузки на балку перекрытия. Она составляет половину расстояния между осями балок с одной и другой стороны от оси рассчитываемой балки. В нашем случае зона сбора нагрузки на балку составит:
0,35 + 0,35 = 0,7 м (см. Чертеж 1)
2. Определить нагрузку от перекрытия передающуюся на балку. Она состоит из собственного веса перекрытия и временной нагрузки на него.
Чертеж 2
Нужно найти вес 1 м 2 каждого слоя (см. Чертеж 2):
— половая доска, толщ. — 0,05 м;
— звукоизоляция, толщ. — 0,1 м;
— вагонка доска, толщ. — 0,02 м.
Вес 1 м 3 древесины (берем с запасом для класса условий эксплуатации 3 (влажный) из свода правил «Деревянные конструкции») — 600 кг.
Вес 1 м 3 звукоизоляции (в зависимости от плотности утеплителя, берем на пример URSA GEO M-15 с плотностью от 14 до 15 кг/м3) — 15 кг.
(600 х 0,05) + (15 х 0,1) + (600 х 0,02) = 43,5 кг/ м 2
3. Определить вес 1 погонного метра балки. Для этого берем предполагаемое сечение несущей балки, на пример 0,15 х 0,2 (h) м, в таком случае вес 1 погонного метра балки составит:
600 х 0,15 х 0,2 = 18 кг/м.п.
4. Найти нормативную и расчетную нагрузки от 1 м 2 перекрытия без учета балок перекрытия.
Нормативная нагрузка
Из свода правил «Нагрузки и воздействия»:
— временная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие в жилых зданиях составляет — 1,5 кПа или 150 кг/м 2 ;
— нормативная нагрузка от веса перегородок составляет — 0,75 кПа или 75 кг/м 2 ;
— нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа или — 50 кг/м 2 ). Лучше учесть вес предполагаемых к установке перегородок — 75 кг/м 2 .
Нормативная нагрузка от 1 м 2 перекрытия без учета балок перекрытия составит:
43,5 + 150 + 75 = 268,5 кг/м 2
Расчетная нагрузка
Из свода правил «Нагрузки и воздействия»:
— коэффициент надежности по нагрузке для веса строительных конструкций для: бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные — 1,1 (применяем для перекрытия);
— временная нормативная нагрузка на междуэтажное перекрытие в жилых зданиях составляет — 1,5 кПа или 150 кг/м 2 ;
— нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий (в нашем случае деревянное перекрытие) от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа. 1,3 — при полном нормативном значении менее 2,0 кПа; если нагрузка на перекрытие 2,0 кПа и более, то 1,2 — при полном нормативном значении нагрузки;
— нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа или — 50 кг/м 2 ). Также лучше учесть вес предполагаемых к установке перегородок — 75 кг/м 2 ;
— нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа. 1,3 — при полном нормативном значении менее 2,0 кПа; если нагрузка на перекрытие 2,0 кПа и более, то 1,2 — при полном нормативном значении нагрузки.
Расчетная нагрузка от 1 м 2 перекрытия без учета балок перекрытия составит:
(43,5 х 1,1) + (150 х 1,3) + (75 х 1,3) = 340,35 кг/м 2
5. Найти нормативную и расчетную нагрузки от 1 м 2 перекрытия с учетом балок перекрытия при ширине сбора нагрузки = 0,7 м.
Нормативная нагрузка
268,5 х 0,7 + 18 = 205,95 кг/п.м.
Расчетная нагрузка
Из свода правил «Нагрузки и воздействия»:
— коэффициент надежности по нагрузке для веса строительных конструкций для: бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные — 1,1 (применяем для балки перекрытия);
(340,35 х 0,7) + (18 х 1,1) = 258,05 кг/п.м.
6. Определить изгибающий момент балки:
M — изгибающий момент балки, в кгм;
q — расчетная нагрузка на 1 п.м. балки;
l — пролет балки.
(258,05 х 25) / 8 = 806,4 кгм
7. Определить сечение балки (расчет на прочность по расчетным нагрузкам)
Из свода правил «Деревянные конструкции»:
— расчетное сопротивление древесины на изгиб — 130 кгс/м 2
Найти момент сопротивления деревянной балки в см 3 , для этого переводим 806,4 кгм (изгибающий момент балки) в кгсм.
806,4 х 100 = 80640 кгсм
Далее находим сам момент сопротивления — W
80640 / 130 = 620,3 см 3
Далее по таблицам 1 (Моменты сопротивления (W) и инерции (J) досок и брусьев) или 2 (Моменты сопротивления (W) и инерции (J) бревен) исходя из полученного расчетом момента сопротивления 620,3 см 3 подобрать сечение балки исходя из принятой до начала расчета высоты балки — 20 см.
Из таблицы 1 для досок и брусьев подходит балка 10 х 20 с моментом сопротивления 667, но лучше взять с запасом следующего с сечения 12 х 20 с моментом сопротивления 800, что меньше предполагаемой для применения балки сечением 15 х 20. Из таблицы 2 для бревен подходит балка диаметром 20 см с моментом сопротивления 785.
Таблица 1. Моменты сопротивления (W) и инерции (J) досок и брусьев
Таблица 2. Моменты сопротивления (W) и инерции (J) бревен
Применять подобранные балки после расчета на прочность нельзя, т.к. их необходимо проверить еще и на прогиб.
Расчет деформации при изгибе выполняется по нормативным нагрузкам.
1. Перевести полученную ранее нормативную нагрузку на 1 п.м. балки при ширине сбора нагрузки 0,7 м — 205,95 кг/п.м в кгс/см
205,95 / 100 = 2,059 кгс/см
и пролет балки — 5 м в см
5 х 100 = 500 см
2. Вычислить прогиб балки
f — прогиб балки, в см;
q — нормативная нагрузка на 1 п.м. балки;
l — пролет балки;
E — модуль упругости древесины вдоль волокон — 100000;
J — момент инерции балки из таблицы 1 (в нашем случае берем значение 8000 для подобранной балки 12 х 20 (h)).
(5 / 384) х ((2,059 х 500 4 ) / (100000 х 8000)) = 2,09 см
3. Найти предельный прогиб для нашей балки пролетом 500 см
Из старого свода правил «Деревянные конструкции» (не действующий) см. табл. 3:
— предельный прогиб в долях пролета для балок междуэтажных перекрытий — 1/250.
Таблица 3. Предельные прогибы в долях пролета
Сейчас есть эстетическо-психологические требования к прогибам деревянных балок в своде правил «Нагрузки ивоздействия», но они менее требовательны, так что лучше пользоваться данной таблицей.
500 / 250 = 2 см (предельный прогиб для нашей балки)
4. Сравнить полученный предельный прогиб балки с предельным расчетным прогибом.
У нас прогиб получился больше 2 см, а именно — 2,09 см, значит увеличиваем сечение балки до 15 х 20.
Снова находим момент инерции, только в формулу уже подставляем из таблицы момент инерции для балки, сечением 15 х 20 (h) — 10000
(5 / 384) х ((2, 059 х 500 4 ) / (100000 х 10000)) = 1,68 см
Это меньше допустимого прогиба — 2,0, значит берем балку длиной 5 м, сечением 15 х 20, которую и предполагали применить до начала расчетов.
Таким образом, после выполненных расчетов деревянной балки на прочность и на прогиб от воздействия нагрузок, применяем в конструкции перекрытия деревянные балки длиной 5 м, сечением 15 х 20 (h), с шагом между осями балок 0,7 м.
Оценка статьи:
Загрузка…Конструктивные требования к прогибам деревянных балок Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblockdetector
Технические характеристики деревянных двутавровых балок
Расчет деревянных двутавровых балок перекрытия.
Расчет деревянных балок перекрытия в доме ведется по II предельному состоянию (по прогибам) согласно СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции и СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия.
Расчетная несущая способность балок перекрытий определена согласно методике, указанной в п. 5. Рекомендации по проектированию и применению деревянных двутавровых балок и стоек на основе ориентированно-стружечной плиты OSB-3 для строительства и реконструкции малоэтажных зданий, 2010.
На практике это говорит о том, что балка перекрытия при нагружении ее равномерно распределенной нагрузкой 400 кг/м2 или 250, 200 кг/м2 в отдельных случаях, прогнется в центре на величину равную L/250, где L — расчетная длина балки (расстояние между центрами опирания балки).
Например, если расчетная длина балки 6 м (6000 мм), то прогиб в центре при максимальной нагрузке будет 6000/250 = 24 мм. Т.е. в данном примере 24 мм — максимально допустимый прогиб балки, при котором возможна комфортная эксплуатация перекрытия — не будет вибраций, скрипов, ощущения «батута».
При расчете пролетов используются лишь условия равномерной нагрузки, в случае использования других условий необходимо использовать программное обеспечение САПР компании СИПВОЛЛ.
Ниже приведены таблицы соотношения типа двутавровых балок, шага их установки, расчетной нагрузки и максимального пролета, при которых выполняются данные условия.
Таблицы расчета балок межэтажного, чердачного и цокольного перекрытия.
Таблица 5.1. Расчет для нагрузки 400 кг/м².
| Высота балки, мм | Максимальный пролет, м, при шаге установки балок, м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаг 0,3 м | шаг 0,4 м | шаг 0,5 м | шаг 0,6 м | шаг 0,7 м | шаг 0,8 м | |
| 198 | 4,9 м | 4,2 м | 3,8 м | 3,5 м | 3,2 м | 3 м |
| 241 | 5,6 м | 4,9 м | 4,4 м | 4 м | 3,7 м | 3,4 м |
| 302 | 6,6 м | 5,7 м | 5,1 м | 4,6 м | 4,3 м | 4 м |
| 356 | 7,3 м | 6,3 м | 5,7 м | 5,2 м | 4,8 м | 4,5 м |
| 406 | 8 м | 6,9 м | 6,2 м | 5,6 м | 5,2 м | 4,9 м |
| 457 | 8,6 м | 7,4 м | 6,6 м | 6,1 м | 5,6 м | 5,2 м |
Таблица 5.2. Расчет для нагрузки 350 кг/м².
| Высота балки, мм | Максимальный пролет, м, при шаге установки балок, м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаг 0,3 м | шаг 0,4 м | шаг 0,5 м | шаг 0,6 м | шаг 0,7 м | шаг 0,8 м | |
| 198 | 5,2 м | 4,5 м | 4,1 м | 3,7 м | 3,4 м | 3,2 м |
| 241 | 6 м | 5,2 м | 4,7 м | 4,3 м | 3,9 м | 3,7 м |
| 302 | 7,1 м | 6,1 м | 5,4 м | 5 м | 4,6 м | 4,3 м |
| 356 | 7,8 м | 6,8 м | 6,1 м | 5,5 м | 5,1 м | 4,8 м |
| 406 | 8,5 м | 7,4 м | 6,6 м | 6 м | 5,6 м | 5,2 м |
| 457 | 9,2 м | 7,9 м | 7,1 м | 6,4 м | 6 м | 5,6 м |
Таблица 5.3. Расчет для нагрузки 300 кг/м².
| Высота балки, мм | Максимальный пролет, м, при шаге установки балок, м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаг 0,3 м | шаг 0,4 м | шаг 0,5 м | шаг 0,6 м | шаг 0,7 м | шаг 0,8 м | |
| 198 | 5,7 м | 4,9 м | 4,4 м | 4 м | 3,8 м | 3,5 м |
| 241 | 6,5 м | 5,6 м | 5 м | 4,7 м | 4,3 м | 4 м |
| 302 | 7,6 м | 6,6 м | 5,9 м | 5,4 м | 5 м | 4,6 м |
| 356 | 8,5 м | 7,3 м | 6,5 м | 6 м | 5,5 м | 5,2 м |
| 406 | 9,2 м | 8 м | 7,1 м | 6,5 м | 6 м | 5,6 м |
| 457 | 9,9 м | 8,6 м | 7,7 м | 7 м | 6,5 м | 6,1 м |
Таблица 5.4. Расчет для нагрузки 250 кг/м².
| Высота балки, мм | Максимальный пролет, м, при шаге установки балок, м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаг 0,3 м | шаг 0,4 м | шаг 0,5 м | шаг 0,6 м | шаг 0,7 м | шаг 0,8 м | |
| 198 | 6,2 м | 5,4 м | 4,8 м | 4,4 м | 4,1 м | 3,8 м |
| 241 | 7,2 м | 6,2 м | 5,5 м | 5 м | 4,7 м | 4,4 м |
| 302 | 8,3 м | 7,2 м | 6,4 м | 5,9 м | 5,4 м | 5,2 м |
| 356 | 9,3 м | 8 м | 7,2 м | 6,5 м | 6,1 м | 5,7 м |
| 406 | 10,1 м | 8,7 м | 7,8 м | 7,1 м | 6,6 м | 6,2 м |
| 457 | 10,9 м | 9,4 м | 8,4 м | 7,7 м | 7,1 м | 6,6 м |
Таблица 5.5. Расчет для нагрузки 200 кг/м².
| Высота балки, мм | Максимальный пролет, м, при шаге установки балок, м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| шаг 0,3 м | шаг 0,4 м | шаг 0,5 м | шаг 0,6 м | шаг 0,7 м | шаг 0,8 м | |
| 198 | 7 м | 6 м | 5,4 м | 4,9 м | 4,5 м | 4,2 м |
| 241 | 8 м | 6,9 м | 6,2 м | 5,6 м | 5,2 м | 4,9 м |
| 302 | 9,3 м | 8,1 м | 7,2 м | 6,5 м | 6,1 м | 5,7 м |
| 356 | 10,4 м | 9 м | 8 м | 7,3 м | 6,8 м | 6,3 м |
| 406 | 11,2 м | 9,8 м | 8,7 м | 8 м | 7,4 м | 6,9 м |
| 457 | 12,2 м | 10,5 м | 9,4 м | 8,6 м | 7,9 м | 7,4 м |
Расчет деревянных балок перекрытия-Энциклопедия
На этапе создания деревянных перекрытий возникает одна трудность — расчет. Расчет деревянных балок перекрытий одна из тех работ которую если сильно захотеть можно выполнить самостоятельно. Как раз по этой причине в сегодняшней статье все о том, как произвести расчет деревянного перекрытия своими руками.
Расчет деревянных перекрытий нужно проделывать с тем учетом, что по стандарту пролет для деревянных балок вуалируется от 2,5 до 4-х метров. При этом лучше всего, когда балки имеют прямоугольное сечение с соотношением высоты к ширине 1,4:1. В процессе монтажа, балки заделываются в стены не менее чем на 120 мм. Вместе с этим каждая 3-я балка усиливается заделанным в стену анкером (ими же соединяются все соседние балки на внутренних стенах).
При расчете нагрузок на деревянное перекрытие учитывается их две разновидности — временная и постоянная нагрузки. К постоянным нагрузкам относится вес самой балки, вес чистового покрытия и перекрытий. Это значение в отношении междуэтажных перекрытийвуалируется в среднем от 190 до 220 кг/м². К временным (эксплуатационным) нагрузкам относится все, что каким либо способом движется (передвигается) по перекрытию. Для этих целей зачастую выделяют не более 200 кг/м².
Укладка балок должна проходить по короткому сечению пролета. При этом рекомендуемый шаг их установки приравнен к шагу монтажа стоек каркаса.
Сечение деревянных балок перекрытия с учетом пролета и интервала установки при нагрузке в 400 кг/м² (рекомендуется в расчетах использовать именно такое значение нагрузки). Таблица 1:
| Пролет, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
| Шаг установки, м | |||||||
| 0,6 | 75х100 | 75х150 | 75х200 | 100х200 | 100х200 | 125х200 | 150х225 |
| 1,0 | 75х150 | 100х150 | 100х175 | 125х200 | 150х200 | 150х225 | 175х250 |
Существует также таблица для менее значительных нагрузок. Она рассчитана на перекрытия без утеплительного слоя, а также на деревянные конструкции, которые практически не подвергаются нагрузкам (как это происходит у необитаемого чердака).
Минимальное сечение деревянных балок перекрытия, с учетом пролета и нагрузок от 150 до 350 кг/м² (таблица 2):
| Нагрузки, кг/пог.м | Длина пролета, м | ||||||
| 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |
| Сечение балок | |||||||
| 150 | 50х140 | 50х160 | 60х180 | 80х180 | 80х200 | 100х200 | 100х220 |
| 200 | 50х160 | 50х180 | 70х180 | 70х200 | 100х200 | 120х220 | 140х220 |
| 250 | 60х160 | 60х180 | 70х200 | 100х200 | 120х200 | 140х220 | 160х220 |
| 350 | 70х160 | 70х180 | 80х200 | 100х220 | 120х220 | 160х220 | 200х220 |
На случай, если взамен балок прямоугольного сечения используются круглые бревна для расчета поможет следующая таблица. Минимальный диаметр круглых бревен с учетом пролета при нагрузке 400 кг/м² (таблица 3):
| Длина пролета, м | Шаг установки бревен, м | Диаметр бревен, см |
| 2 | 1 | 13 |
| 0,6 | 11 | |
| 2,5 | 1 | 15 |
| 0,6 | 13 | |
| 3 | 1 | 17 |
| 0,6 | 14 | |
| 3,5 | 1 | 19 |
| 0,6 | 16 | |
| 4 | 1 | 21 |
| 0,6 | 17 | |
| 4,5 | 1 | 22 |
| 0,6 | 19 | |
| 5 | 1 | 24 |
| 0,6 | 20 | |
| 5,5 | 1 | 25 |
| 0,6 | 21 | |
| 6 | 1 | 27 |
| 0,6 | 23 | |
| 6,5 | 1 | 29 |
| 0,6 | 25 | |
| 7 | 1 | 31 |
| 0,6 | 27 | |
| 7,5 | 1 | 33 |
| 0,6 | 29 |
От вида связи между балками значение величин пролетов балок перекрытий также может меняться (таблица 4):
| Тип древесины | Сорт | Размер поперечного сечения балки, мм | Максимальный пролет, м | ||||||||
| имеются горизонтальные связи | имеются вертикальные связи | имеются и горизонтальные и вертикальные связи | |||||||||
| шаг балок, мм | |||||||||||
| 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 | |||
| Древесина хвойных пород | 2 | 38х89 | 1,86 | 1,72 | 1,58 | 1,99 | 1,81 | 1,58 | 1,99 | 1,81 | 1,58 |
| 38х140 | 2,92 | 2,71 | 2,49 | 3,14 | 2,85 | 2,49 | 3,14 | 2,85 | 2,49 | ||
| 38х184 | 3,54 | 3,36 | 3,20 | 3,81 | 3,58 | 3,27 | 3,99 | 3,72 | 3,27 | ||
| 38х235 | 4,17 | 3,96 | 3,77 | 4,44 | 4,17 | 3,92 | 4,60 | 4,29 | 4,00 | ||
| 38х286 | 4,75 | 4,52 | 4,30 | 5,01 | 4,71 | 4,42 | 5,17 | 4,82 | 4,49 | ||
Примечание: применение пролетов указанных в 4-ой таблице допустимо лишь в тех случаях, когда значение временной равномерно распределенной нагрузки на перекрытия не превышает более 2,4 кПа.
Помимо вышеизложенного, значение максимальных пролетов для балок может быть изменено, если в устройстве перекрытия планируется наличие цементной стяжки либо балок с потолками, смонтированными к деревянной обрешетке (таблица 5):
| Тип древесины | Сорт | Размер поперечного сечения балки, мм | Максимальный пролет, м | ||||||||
| Балки с потолками, смонтированные к деревянной обрешетке | имеется цементная стяжка | ||||||||||
| вертикальные связи отсутствуют | имеются перекрестные вертикальные связи | ||||||||||
| шаг балок, мм | |||||||||||
| 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 | 300 | 400 | 600 | |||
| Древесина хвойных пород | 2 | 38х89 | 1,99 | 1,81 | 1,58 | 1,99 | 1,81 | 1,58 | 1,99 | 1,81 | 1,58 |
| 38х140 | 3,14 | 2,85 | 2,49 | 3,14 | 2,85 | 2,49 | 3,14 | 2,85 | 2,49 | ||
| 38х184 | 3,87 | 3,64 | 3,27 | 4,12 | 3,75 | 3,27 | 4,12 | 3,75 | 3,27 | ||
| 38х235 | 4,55 | 4,28 | 3,91 | 4,99 | 4,75 | 4,18 | 5,27 | 4,79 | 4,13 | ||
| 38х286 | 5,18 | 4,88 | 4,46 | 5,65 | 5,37 | 5,06 | 6,23 | 5,81 | 4,79 | ||
Примечания к таблице 5:
- Равно как и в 4-ой таблице, пролеты применимы лишь при условии, когда временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия не превышает 2,4 кПа.
- Наличие цементных стяжек не допускает возможность устройства между балками перекрытия перекрестных вертикальных связей.
Для расчета перекрытий неэксплуатируемых чердаков также имеются отдельные значения максимальных пролетов балок (таблица 6):
| Тип древесины | Сорт | Размер поперечного сечения балки, мм | Максимальный пролет, м | ||
| шаг балок, мм | |||||
| 300 | 400 | 600 | |||
| Древесина хвойных пород | 2 | 38х89 | 3,11 | 2,83 | 2,47 |
| 38х140 | 4,90 | 4,45 | 3,89 | ||
| 38х184 | 6,44 | 5,85 | 5,11 | ||
| 38х235 | 8,22 | 7,47 | 6,52 | ||
| 38х286 | 10,00 | 9,09 | 7,94 |
||
видео-инструкция по монтажу своими руками, как нарастить, укрепить, усилить, удлинить, расчет, цена, фото
Все фото из статьи
В этой статье нам предстоит выяснить, как выполняется расчет деревянных балок перекрытия. Кроме того, мы познакомимся с общими принципами сооружения утепленных перекрытий и узнаем, каким образом рассчитывается их утепление.
Деревянное перекрытие – типичное решение для частного дома.
Как все устроено
Дерево хвойных пород является наиболее востребованным материалом для строительства межэтажных и чердачных перекрытий в частном доме. Основная причина очевидна – невысокая по сравнению с монолитным железобетоном или готовыми плитами цена.
Кроме того: перекрытие по деревянным балкам, в отличие от плитного, может быть смонтировано без услуг погрузочной техники, что тоже обеспечивает существенную экономию.
От монолитного оно выгодно отличается тем, что не требует сооружения опалубки.
При использовании деревянных балок для дома необходимо:
- Обеспечить их достаточную несущую способность при расчетных долговременных нагрузках;
- Выполнить эффективную межэтажную шумоизоляцию;
- Если речь идет о перекрытии над неотапливаемым подвалом или под неэксплуатируемым чердаком – организовать достаточно эффективную теплоизоляцию, соответствующую требованиям климатической зоны, в которой вы проживаете.
Первая задача решается подбором оптимальных сечения и шага балок. Максимальная длина деревянной балки перекрытия обычно ограничена 6 метрами – длиной поставляемого производителями бруса камерной сушки; при большем пролете сооружаются промежуточные несущие стены или опорные колонны.
Длина бруса ограничена размерами камер сушки.
Для решения второй и третьей задач межбалочное пространство заполняется утеплителем – стекло- или минеральной ватой, пенополистиролом, эковатой и прочими материалами. Их выбор – тема для отдельного исследования; на нем мы не станем заострять свое внимание.
Типичная конструкция утепленного перекрытия такова:
- На боковые поверхности балок в их нижней части набиваются черепные бруски сечением от 40х40 мм.
Крепление черепных брусков.
- По ним без крепления укладываются доски толщиной от 25 мм.
- По настилу расстилается пароизоляционная пленка. Она перекрывает и доски настила, и балки.
- Между балками укладывается утеплитель.
- Сверху он застилается гидроизоляцией (чаще всего в этой роли выступает обычный полиэтилен с проклеенными швами между полотнами).
- По гидроизоляции настилается черновой пол – непосредственно по балкам (при достаточной толщине половой доски) или по перпендикулярным им лагам. В первом случае между балками и настилом набивается контробрешетка – рейка толщиной 20 мм, оставляющая под настилом просвет для вентиляции.
Структура утепленного перекрытия.
Расчет несущей способности
Как рассчитать деревянные балки перекрытий при известных пролете и шаге?
Общая информация
Максимальный пролет нами уже упоминался: он ограничен длиной поставляемого бруса. Однако оптимальным значением пролета для деревянных несущих конструкций считаются 2,5 – 4 метра. Среди прочего, меньший пролет позволяет обойтись брусом меньшего сечения, что удешевляет конструкцию перекрытия.
Оптимально использование в качестве балок бруса с прямоугольной формой сечения. Его высота должна относиться к ширине как 1,4:1. В этом случае мы получаем максимальную несущую способность при опять-таки минимальных расходах.
Однако: реальные сечения деревянного бруса заставляют несколько отклоняться от оптимальной пропорции размеров.
Балка должна опираться на стену как минимум 12 сантиметрами свой длины от края.
Опирающийся на стену край гидроизолируется со всех сторон, кроме торца. При заделке торца непроницаемым для влаги материалом торцы рано или поздно загниют из-за отсутствия естественной сушки.
Концы балок обернуты рубероидом. Он предотвратит увлажнение древесины при контакте с материалом стен.
При расчете межэтажных перекрытий обычно используют расчетное значение полной нагрузки (собственный вес перекрытия и эксплуатационная нагрузка) в 400 кгс/м2. Однако для неэксплуатируемых чердаков это значение может быть уменьшено.
Холодный чердак нетребователен к прочности перекрытия.
Таблицы сечений
Начнем с подбора сечения прямоугольного бруса для нагрузки 400 кгс/м2 при разных значениях пролета и шага между балками.
| Шаг/пролет | 200 см | 300 см | 400 см | 500 см | 600 см |
| 60 см | 7,5х10 см | 7,5х20 см | 10х20 см | 12,5х20 см | 15х22,5 см |
| 100 см | 7,5х10 см | 10х17,5 см | 12,5х20 см | 15х22,5 см | 17,5х25 см |
При сооружении чердачного перекрытия под неэксплуатируемым чердаком расчетная нагрузка может лежать в пределах 150 – 350 кгс/м2. При шаге между балками в один метр их сечения в сантиметрах должны быть следующими:
| Расчетная нагрузка, кгс/м2/ пролет, см | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 150 | 5х14 | 6х18 | 8х20 | 10х22 |
| 200 | 5х16 | 7х18 | 10х20 | 14х22 |
| 250 | 6х160 | 7х20 | 12х20 | 16х22 |
| 350 | 7х160 | 8х20 | 12х22 | 20х22 |
Еще одна таблица содержит минимальные диаметры круглых балок (оцилиндрованного бревна) при нагрузке 400 кгс/м2 и шаге 1 метр.
Бревенчатое перекрытие.
| Пролет, см | Диаметр бревна, см |
| 200 | 13 |
| 300 | 17 |
| 400 | 21 |
| 500 | 24 |
| 600 | 27 |
Сращивание и усиление
Как нарастить деревянную балку перекрытия, если приобретенный вами брус имеет длину меньше необходимого пролета?
Первое и основное: при любом способе сращивания полученная балка будет иметь намного меньшую прочность, чем цельнодеревянная. Идеальным решением будет строительство дополнительной несущей стены с уменьшением пролета. Как вариант – под места сращивания устанавливаются подпорные колонны.
Подпорная колонна в середине пролета резко уменьшает нагрузку на изгиб.
Как удлинить деревянную балку перекрытия, если нагрузка на нее незначительна (например, наверху находится неэксплуатируемый чердак)?
Наиболее надежный способ – соединение двух брусьев без уменьшения толщины каждого из них. Элементы просто соединяются стальными шпильками с широкими шайбами внахлест; дополнительно усилить соединение можно, проклеив его казеиновым, альбуминовым клеем или обычным ПВА.
Сращивание нахлестом.
Важно: места сращивания при о
тсутствии подпорных стен или колонн располагаются вразбежку, со смещением от балки к балке. В этом случае несущая способность перекрытия будет максимальной.
Еще одно неплохое решение – сооружение сборных балок из трех широких досок небольшой толщины (25 – 50 мм). И в этом случае соединения досок встык внутри каждой балки и между смежными балками располагаются вразбежку; доски проклеиваются по длине и дополнительно стягиваются шпильками.
Сборные балки из трех тонких досок.
Как усилить деревянные балки перекрытия при возросших требованиях к их несущей способности (например, при превращении холодного чердака в мансарду)?
Способов не так уж много:
- Возведение подпорных колонн или стен с уменьшением пролета;
- Подшивка к каждой балке дополнительной доски или бруса по всей длине, от стены до стены.
В последнем случае полезно знать одну тонкость:
- Подшивка бруса того же сечения сбоку увеличивает несущую способность балки вдвое.
- Увеличение высоты балки в 2 раза (подшивка такого же бруса снизу или сверху) увеличит несущую способность уже вчетверо.
Наращенные по высоте балки дают максимальное увеличение несущей способности.
Так как укрепить деревянные балки перекрытия путем подшивки к ним дополнительной доски или бруса?
- Ставим в середине пролета под каждую вторую балку временные подпорки из бруса, убирая прогиб перекрытия.
- Свободные от колонн балки усиливаем накладками из бруса или доски. Расположение и толщина накладки выбирается с учетом расчетных нагрузок и высоты помещения; способ крепления – клеевой шов с дополнительной фиксацией шпильками с широкими шайбами или оцинкованными накладками.
- Переставляем подпорные колонны и повторяем операцию с оставшимися балками.
Любопытно, что значительно увеличить жесткость балок можно с помощью обыкновенной фанеры толщиной 18 – 22 миллиметра. Она нарезается полосами шириной, равной высоте балок, и после устранения прогиба перекрытия подпорными колоннами приклеивается к каждой балке с обеих сторон с фиксацией гвоздями или саморезами с шагом 15 – 25 сантиметров.
Разумеется, и здесь обязательна разбежка поперечных швов – и на каждой отдельной балке, и между смежными балками.
Балка с усилением фанерой.
Утепление
Инструкция по сооружению утепленного перекрытия нами уже приведена; однако расчет утепляющего слоя в зависимости от применяемого материала и климатических условий нуждается в комментариях.
Основное свойство любого утеплителя – его теплопроводность. Чем она ниже, чем лучшее утепление обеспечивается слоем фиксированной толщины.
Для каждого региона страны в зависимости от зимних температур в нем российским СНиП 23-02-2003 предлагаются собственные нормы теплового сопротивления ограждающих конструкций.
Тепловое сопротивление складывается из сопротивления каждого из слоев стены или перекрытия; однако именно для перекрытий свойствами настила, паро- и гидроизоляции можно пренебречь, поскольку их теплоизолирующие качества серьезно уступают таковым у любого современного утеплителя.
95% теплоизоляции обеспечиваются уложенным между балок утеплителем.
Толщина слоя утеплителя рассчитывается по простейшей формуле: она равна произведению расчетного теплового сопротивления и коэффициента теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.
Важный момент: все значения приводятся в единицах СИ; соответственно, результат мы получим в метрах.
Для вычисления слоя утеплителя в сантиметрах его достаточно умножить на 100.
Очевидно, для расчета не хватает только справочных данных. Чтобы избавить читателя от их поиска, приведем эти значения здесь.
| Город | Нормированное тепловое сопротивление перекрытия, (м2*С)/Вт |
| Архангельск | 4,6 |
| Калининград | 3,58 |
| Москва, Пенза, Саратов | 4,15 |
| Краснодар | 2,6 |
| Астрахань | 3,6 |
| Оренбург | 4,49 |
| Пермь | 5,08 |
| Тюмень | 4,6 |
| Омск | 4,83 |
| Екатеринбург | 4,38 |
| Сургут | 5,28 |
| Красноярск | 4,71 |
| Чита | 5,27 |
| Хабаровск | 4,6 |
| Владивосток | 4,03 |
| Петропавловск-Камчатский | 4,38 |
| Магадан | 5,5 |
| Анадырь | 6,39 |
| Верхоянск | 7,3 |
Суровый климат Верхоянска заставляет серьезно озаботиться утеплением.
| Утеплитель | Теплопроводность в сухом состоянии, Вт/(м2*С) |
| Пенопласт С-25 | 0,04 |
| Экструдированный пенополистирол | 0,031 |
| Пенополиуретан | 0,04 |
| Стекловата (маты) | 0,05 |
| Пеностекло | 0,1 |
| Базальтовая вата | 0,042 |
Уточним: реальные значения теплопроводности могут меняться в зависимости от плотности материалов и атмосферной влажности.
Зависимость в обоих случаях линейная: рост плотности и влажности ведет к увеличению теплопроводности.
Давайте в качестве примера своими руками выполним расчет утепления перекрытия над холодным подполом для дома, построенного в Астраханской области.
Утеплитель – базальтовая вата.
На фото – плитный утеплитель на основе базальтовой ваты.
- Нормированное теплосопротивление из верхней таблицы берется равным 3,6 (м2*С)/Вт.
- Теплопроводность базальтовой ваты равна 0,042 Вт/(м2*С).
- Минимально необходимая толщина утеплителя, таким образом, равна 3,6*0,042=0,1512 метра, или 15 сантиметров.
Заключение
Надеемся, что нам удалось ответить на все накопившиеся у читателя вопросы. Дополнительную информацию о строительстве перекрытий по деревянным балкам можно получить из видео в этой статье. Успехов!
Виды балок перекрытия и расчет расстояния между ними
Главная / Комплектующие и аксессуары / Конструкции / Балки перекрытия различных типов
Обычно, пролеты между этажами, опираются на стены только двумя своими сторонами. Это обстоятельство заставляет вести расчет балок перекрытия более точно, чем при расчёте деталей первого этажа, где опорой будет служить достаточное количество столбов или вообще будут использованы специальные плиты.
Общая технология расчета
Расчет балки перекрытия нужно производить, с учетом всех возможных нагрузок, которым она будет подвергаться. Для этого, следует сложить между собой несколько разных видов оказываемого давления, каждый из которых будет рассчитываться отдельно.
Общий вес конструкции, оказывающей давление на конструктивный элемент.
В этом компоненте нужно учесть вес, который прибавит последующая отделка. Это и пароизоляционные материалы, и покрытие пола – линолеум, ламинат и подобные им материалы, а так же утепление. Еще, давление будут оказывать все ограждающие конструкции. Это материал, из которого будут изготовлены стены.
При расчете, необходимо точно знать толщину используемого материала и его плотность, для последующих вычислений. Так же нужно точно рассчитывать вес всех указанных выше типов значений в совокупности.
Расчет временной нагрузки.
Сюда можно включить все предметы, которые можно перемещать, убирать или добавлять в процессе использования помещения. Это может быть мебель, все люди, которые будут одновременно находиться в помещении и прочее. Одномоментная распределенная нагрузка для жилых зданий, изготовленных из железобетона, например, составляет 150 кг/м2.
Вычисление общего расчетного значения.
Определение общего значения, осуществляется с применением таблиц коэффициентов и величин, входящих в СНиП. Применив данные из таблиц к конкретному виду постройки, можно получить величину давления на квадратный метр площади. Делается это, умножением приведенных в таблицах коэффициентов на полученные значения.
Последним этапом в определении итоговой величины, будет сложение полученных нормативных и расчетных данных. Расчетное или нормативное значение, полученное в кг/м2 нужно умножить, на длину пролета. В итоге получается число, которое определяет несущую способность балки.
Виды перекрытий
Каждую разновидность этого элемента сооружения, нужно тщательно рассчитать, чтобы в дальнейшем не прогнулся пол или потолок, не произошло геометрического изменения всей постройки, и чтобы прочность оказалась на должном уровне.
При вычислении, необходимо учитывать не только нагрузки, которым будет подвергаться эта часть постройки, но и материал, из которого она сделана. Это определяет ее несущую способность.
У разных материалов значения прочности разные, как и у поверхностей, которые в итоге будут получены с их применением. Есть несколько основных видов балок, которые используются наиболее часто:
Деревянные
Наиболее часто применяемое решение в частных домах. Как в брусовых, так и в бревенчатых или каркасных сооружениях.
Существует ряд ограничений на использование именно деревянных элементов:
- Длина пролета. Обычно – не более пяти метров, если они используются для междуэтажных пролетов
- Для чердачных помещений, длина пролета может составлять не более шести метров
Для всех деревянных деталей в строительстве, есть важный параметр – сечение. Какое конкретно потребуется для сооружения, определяется, исходя из нагрузки, которую будет получать этот элемент конструкции.
Например — при сооружении перекрытия шириной 3 метра и при используемых балках 6*20 расстояние между ними должно быть 1,25 м. для межэтажного перекрытия и 1,85 м. — для чердачного
Приведенные в таблице значения следует учитывать еще на этапе проектирования. Вместе с сечением, нужно учесть еще один параметр – расстояние между этими деталями дома. Оно будет тем меньше, чем больше ширина пролета.
Для расчета расстояния между конструктивными элементами, надо учесть еще и толщину досок, которые будут использованы для сооружения пола. При толщине, меньшей, чем 28 миллиметров, расстояние между деревянными балками не должно превышать 50 сантиметров.
Металлические
Перекрытия, сооруженные по металлическим балкам, получаются тоньше, достаточно надежны и служат дольше деревянных. Но применяются металлические балки перекрытия гораздо реже.
Вес и подверженность коррозии, ограничивают область их применения. Также, на применяемость этого типа конструктивных элементов, влияют более низкие звукоизолирующие и теплоизолирующие характеристики.
Но, есть и положительные качества таких конструкций:
- Возможность создавать пролеты более 6 метров длиной
- Негорючесть
- Невосприимчивость к таким биологическим процессам, как гниение или плесень
- Повышенная, по сравнению с деревянными, прочность
Несмотря на некоторые положительные характеристики, они не стали слишком популярны среди тех, кто строит свой дом. В основном, это произошло из-за достаточно высокой цены и необходимости применения специальной подъемной техники при строительстве.
Если же говорить о строительстве больших многоквартирных зданий, то здесь сыграла роль именно цена. Дома выходят достаточно дорогими. Но, при использовании технологии монолитного домостроения, выбор этого вида конструкций оправдан, так как там можно достигнуть экономии за счет других моментов в строительстве.
Железобетонные
Такой тип конструктивных элементов, применяется при строительстве многоэтажных сооружений. Экономически, их использование приносит ощутимое снижение затрат на строительство. Есть и другие плюсы:
- Возможность создания больших, длиной до 7,5 метров, пролеты
- Прочность полученной поверхности будет очень высокой
К минусам можно отнести только необходимость использования подъемной техники в виде кранов. Перекрытия создаются с использованием пустотных или легкобетонных плит.
Заключение
Применение каждого из видов деталей конструкции, должно иметь четкие основания. Основывать выбор нужно на том, какие размеры будут иметь применяемые балки перекрытия, из чего будет возводиться сооружение, и даже учитывать расстояние между этими частями перекрытия, которое можно получить в итоге.
Все эти факторы повлияют не только на сложность проектирования, но и на итоговую цену всего сооружения.
Общие сведения о перекрытиях перекрытий
Здравый смысл подсказывает, что большие балки перекрытия могут нести большую нагрузку, а расстояние между балками, расположенное ближе друг к другу, также увеличивает несущую способность пола. Но больше не всегда лучше, когда строители строят дом или добавляют дополнительную комнату. Например, дополнительные два дюйма вертикального расстояния, когда пол обрамлен балками 2 x 10, а не 2 x 12, могут быть весьма важны. Таким образом, перед строителями стоит задача выбрать балки, соответствующие нагрузке, которую они несут, и при этом максимально увеличить пространство.
Расчет грузоподъемности и выбор правильных размеров и расстояния между балками перекрытия — задача более сложная, чем вы можете себе представить, поскольку здесь играет роль множество переменных:
- Порода древесины
- Сорт пиломатериалов
- Ширина и толщина досок
- Расстояние между балками
- Нагрузка на пол
- Длина перекрытия балок
Породы древесины
Различные породы древесины имеют разные прочностные характеристики, причем некоторые из них имеют гораздо более высокую прочность на изгиб, чем другие.В целом, у медленнорастущих видов больше колец роста на дюйм и, следовательно, они значительно сильнее, чем у быстрорастущих деревьев. Это также верно для деревьев одного и того же вида — когда условия вызывают медленный рост, древесина дерева будет прочнее.
Распространенные виды, используемые в строительстве, включают:
- Сосна южная желтая и пихта Дугласа обладают высокой прочностью на изгиб.
- Болиголов, ель и красное дерево обладают средней прочностью на изгиб.
- Кедр красный, сосна восточная и сосна пондероза имеют низкую прочность на изгиб.
Пиломатериал Сорт
Чем меньше дефектов содержится в куске пиломатериала, тем он будет прочнее. Пиломатериалы более высоких сортов (чистые, отборные или 1) имеют меньше дефектов и, следовательно, будут прочнее. Распространенный выбор для строительства каркаса — пиломатериалы двух сортов. Несмотря на то, что они не такие сильные, как у более высоких сортов, дефектов в пиломатериалах двух сортов обычно недостаточно, чтобы серьезно ослабить доски. Избегайте использования пиломатериалов трех или четырех сортов для каркасных конструкций. Если вы собираете доски вручную, проверьте их на наличие сучков и других недостатков.
Размер пиломатериала
На прочность данной доски балки наиболее сильно влияет ширина доски от верха до низа. Ширина гораздо важнее, чем толщина доски. Например, балка, сделанная из сдвоенных балок 2 x 6, может охватывать расстояние примерно на 25 процентов больше, чем простая балка 2 x 6, но балка 2 x 12 может охватывать примерно на 80 процентов больше, чем балка 2 x 6, даже если она имеет такое же расстояние. из дерева в виде удвоения 2 х 6.
Нагрузка
Пролет балки также зависит от веса пола.Нагрузки на перекрытие описываются двумя измерениями: статическая нагрузка и временная нагрузка.
Собственная нагрузка для жилищного строительства обычно составляет около 10 фунтов на квадратный фут. Статическая нагрузка рассчитывается путем сложения веса строительных материалов и деления на квадратные метры.
Термин «временная нагрузка» относится к общей нагрузке, которую несет пол, включая мебель, людей и другие хранимые предметы. Для жилых полов живая нагрузка обычно составляет от 30 до 40 фунтов на квадратный фут (psf), хотя это зависит от местоположения в доме.Временные нагрузки первого этажа предъявляют более высокие требования, чем временные нагрузки второго этажа (40 фунтов на квадратный фут против 30 фунтов на квадратный фут). В комнате, используемой исключительно для сна, может потребоваться всего 30 фунтов на квадратный фут, тогда как для пола гаража над подвалом потребуется 50 фунтов на квадратный фут или выше. С другой стороны, на недоступном чердаке временная нагрузка может составлять всего 20 фунтов на квадратный фут.
Таблицы пролетов балок
Пролет балки относится к измерению, покрытому балкой между несущими конструкциями, такими как балки или фундаментные стены.Строители обычно используют предварительно рассчитанные таблицы, чтобы указать им подходящие пролеты балок для каждой породы пиломатериалов, размера и расстояния. Но всегда следует консультироваться с местными строительными нормами, поскольку необычные ситуации могут потребовать рекомендаций по разным пролетам. Настоящие расчеты пролета балок перекрытия могут быть выполнены только инженером-строителем или подрядчиком.
В этой таблице с образцами приведены минимальные размеры балок перекрытия для балок с расстоянием между балками 16 дюймов и 24 дюйма по центру (oc) для пиломатериалов 2-го сорта с 10 фунтов на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтов временной нагрузки, что типично для обычных жилых помещений. строительство:
| Желтая сосна, Пихта Дугласа | Красное дерево Тсуга, Ель | Красный кедр западный, Сосна белая восточная | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер балки | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. |
| 2 × 6 | 9 ′ 9 ″ | 8 ′ 3 ″ | 8 ′ 8 ″ | 7 ′ 6 ″ | 7 ′ 6 ″ | 6 ′ 3 ″ |
| 2 × 8 | 12 ′ 8 ″ | 10 ′ 8 ″ | 11 ′ 0 ″ | 10 ′ 2 ″ | 10 ′ 5 ″ | 8 ′ 6 ″ |
| 2 × 10 | 16 ′ 0 ″ | 13 ′ 0 ″ | 14 ′ 6 ″ | 12 ′ 4 ″ | 12 ′ 9 ″ | 10 ′ 5 ″ |
| 2 × 12 | 18 ′ 6 ″ | 15 ′ 0 ″ | 17 ′ 6 ″ | 14 ′ 4 ″ | 14 ′ 9 ″ | 13 ′ 0 ″ |
Строители могут регулировать свой выбор размера пиломатериалов и расстояния между ними в зависимости от обстоятельств.Например, если возникает проблема с высотой помещения, они могут выбрать балки меньшего размера и расположить их ближе друг к другу с более коротким пролетом. Или, если требуется большой пролет, например, при обрамлении потолка над комнатой с открытой планировкой, можно выбрать балки большего размера, сделанные из более прочных пород древесины.
Столы для пролетов— Southern Pine
ПРИМЕЧАНИЕ. Перечисленные здесь таблицы пролетов основаны на расчетных значениях размерных пиломатериалов южной сосны с визуальной сортировкой, которые вступили в силу 1 июня 2013 года.Щелкните здесь для получения справочной информации о расчетных значениях.
Балки и стропила
Упрощенные таблицы максимальных пролетов для выбранных визуальных и механических сортов пиломатериалов южной сосны размером от 2 × 4 до 2 × 12. Перечислено 46 таблиц, основанных на общих условиях нагрузки на балки перекрытия, перекрытия и стропила.
Посмотреть таблицы балок и стропил
Заголовки и балки
Таблицы упрощенного пролета для заготовок, балок и балок из бруса южная и клееного бруса.
Таблицы выбора размера изображения
Просмотр таблиц допустимых нагрузок
Заявление об отказе от ответственности :
Эти простые в использовании таблицы были составлены Южной ассоциацией лесных товаров (SFPA) в качестве услуги для специалистов по проектированию / строительству и других пользователей Southern Pine.
Эталонные расчетные значения приведены для нормальной продолжительности нагрузки при указанных условиях эксплуатации во влажной среде. SFPA не сортирует и не тестирует пиломатериалы и, соответственно, не присваивает проектные значения пиломатериалам Southern Pine.Расчетные значения, содержащиеся в настоящем документе, основаны на Стандартных правилах классификации древесины южной сосны Южного бюро инспекции сосен и изменены в соответствии с требованиями Национальной проектной спецификации ® (NDS®) для деревянного строительства Американского совета по древесине. Соответственно, ни SFPA, ни ее члены не гарантируют, что расчетные значения, на которых основаны таблицы пролета пиломатериалов Southern Pine, содержащиеся в данном документе, являются правильными, и, в частности, отказываются от какой-либо ответственности за травмы или ущерб, возникшие в результате использования таких таблиц пролета.
Условия, в которых используются пиломатериалы в строительстве, могут сильно различаться, как и качество изготовления. Ни SFPA, ни ее члены не знают о качестве материалов, мастерстве или методах строительства, используемых в любом строительном проекте, и, соответственно, не гарантируют технические данные, дизайн или характеристики пиломатериалов в завершенных конструкциях.
Столы перекрытия для геодезистов — Устройство перекрытий
Геодезисты и инженеры-строители используют данные из таблиц ниже, чтобы помочь рассчитать размер древесины, необходимый для обеспечения надлежащей поддержки деревянных полов.
Эти таблицы могут помочь рассчитать, достаточно ли прочны балки перекрытия, чтобы выдержать их самих и несущую нагрузку без помощи стен под ними. Строительный контроль может запросить дополнительные инженерные расчеты.
Вы также можете скачать отличное руководство по таблице пролетов в формате pdf (включает C16, C24 и двутавровые балки)
Вес самого деревянного пола складывается из деревянных балок, гипсокартонного потолка под ним (за исключением подвесных деревянных полов), половиц и гвоздей или шурупов, используемых для крепления обоих вышеупомянутых покрытий.
Все это известно как «статическая нагрузка». Балки должны выдерживать статическую нагрузку без провисания. Эта статическая нагрузка обычно считается архитекторами и проектировщиками не более 0,50 кило ньютонов на квадратный метр. (кН / кв.м)
Вес, который мы прикладываем к полу в виде ванных комнат, кроватей, платяных шкафов и т. Д., Известен как «прилагаемая нагрузка». Вновь принято, что для нормальных бытовых требований прилагаемая нагрузка не будет превышать 1,5 кН / кв.м.
Если не указана древесина C24, более широко используемые виды древесины дешевле C16.
Эта таблица предназначена для статической нагрузки более 0,25, но не более 0,50 и допускает наложенную нагрузку не более 1,5 кН / кв.м.
Вам необходимо измерить полный пролет балок перекрытия, а также расстояние между ними («центры») и размер балок. Это следует сравнить с таблицей. Если ваши старые балки не соответствуют требованиям, установленным в таблице, они либо поддерживаются снизу, либо были установлены согласно предписаниям (ноябрь 1985 г.).
Щелкните здесь для РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МАКС. ПРОЛЕТЫ для деревянных перекрытий C16
Расстояние между балками до центров
| Размер балки мм | 400 мм | 450 мм | 600 мм | ||||
| ПРОМЕЖУТОЧНОСТЬ м | ПРОЛЕТ м | ПРОЛЕТ м | |||||
| 38 х 97 | 1.72 | 1,56 | 1,21 | ||||
| 38 x 122 | 2,37 | 2,22 | 1,76 | ||||
| 38 x 140 | 2,72 | 2,59 | 2,17 | ||||
| 38 x 147 | 2,85 | 2,71 | 2,33 | ||||
| 38 x 170 | 3,28 | 3,1 | 2,69 | ||||
| 38 х 184 | 3,53 | 3,33 | 2.9 | ||||
| 38 x 195 | 3,72 | 3,52 | 3,06 | ||||
| 38 x 220 | 4,16 | 3,93 | 3,42 | ||||
| 38 x 235 | 4,43 | 4,18 | 3,64 | ||||
| 47 х 97 | 1,92 | 1,82 | 1,46 | ||||
| 47 х 122 | 2,55 | 2,45 | 2.09 | ||||
| 47 х 147 | 3,06 | 2,95 | 2,61 | ||||
| 47 х 170 | 3,53 | 3,4 | 2,99 | ||||
| 47 х 195 | 4,04 | 3,89 | 3,39 | ||||
| 47 х 220 | 4,55 | 4,35 | 3,79 | ||||
| 50 х 97 | 1,98 | 1,87 | 1.54 | ||||
| 50 х 122 | 2,6 | 2,5 | 2,19 | ||||
| 50 х 147 | 3,13 | 3,01 | 2,69 | ||||
| 50 х 170 | 3,61 | 3,47 | 3,08 | ||||
| 50 х 195 | 4,13 | 3,97 | 3,5 | ||||
| 50 х 220 | 4,64 | 4,47 | 3,91 | ||||
| 63 х 97 | 2.19 | 2,08 | 1,82 | ||||
| 63 х 122 | 2,81 | 2,7 | 2,45 | ||||
| 63 х 147 | 3,37 | 3,24 | 2,95 | ||||
| 63 х 170 | 3,89 | 3,74 | 3,4 | ||||
| 63 х 195 | 4,44 | 4,28 | 3,9 | ||||
| 63 х 220 | 4,91 | 4,77 | 4.37 | ||||
| 75 x 122 | 2,97 | 2,86 | 2,6 | ||||
| 75 х 147 | 3,56 | 3,43 | 3,13 | ||||
| 75 х 170 | 4,11 | 3,96 | 3,61 | ||||
| 75 х 195 | 4,68 | 4,52 | 4,13 | ||||
| 75 х 220 | 5,11 | 4,97 | 4.64 | ||||
Это сокращенное представление Строительных норм Таблицы A1
Нажмите здесь для РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИИ
Пролетные балки деревянных подвесных цокольных этажей — пролетные столы
Нажмите здесь для РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИИ
Древесина класса прочности C16 (SC3) и C24 (SC4) — пролетные столы
Нажмите здесь для РАСЧЕТЫ КОНСТРУКЦИИ
Балки перекрытия (для нежилых полов чердаков) — древесина класса прочности С16
Пролетные перекрытия перекрытий для проектов жилищного строительства
Существует ряд факторов, которые следует учитывать при обрамлении пола для проекта жилищного строительства, в том числе:
- Тип используемой древесины.
- Сорт пиломатериала.
- Ширина и толщина досок.
- Расстояние между балками.
- Груз размещен на полу.
- Длина пролета балок.
Породы древесины
Различные породы древесины различаются по жесткости и сопротивлению изгибу, причем некоторые породы намного прочнее других. Даже в пределах одного и того же вида сила сильно различается в зависимости от условий роста дерева.
Пиломатериалы из медленно растущих деревьев, у которых больше колец роста концевых волокон на дюйм, намного прочнее и плотнее, чем быстрорастущие деревья того же вида.
Прочность обычных пород дерева, используемых для обрамления, включает:
- Высокая прочность на изгиб: Южная желтая сосна и пихта Дугласа.
- Средняя прочность на изгиб: Тсуга, ель и красное дерево.
- Низкая прочность на изгиб: Красный кедр западный, сосна восточная белая и сосна пондероза.
Пиломатериалы Сорт
Сорт пиломатериалов, используемых для изготовления балок, также является фактором, определяющим прочность древесины.Поскольку сучки и другие дефекты ослабляют древесину, пиломатериалы более высоких сортов (обозначенные как чистые, избранные или №1) считаются более прочными, чем пиломатериалы более низких сортов. Однако пиломатериалы более высоких сортов также намного дороже.
Пиломатериалы категории №2 являются наиболее распространенным выбором для перекрытий перекрытий и других пиломатериалов для обрамления. У него больше узлов и дефектов, чем у более высоких марок, но обычно недостаточно, чтобы вызвать значительную потерю прочности на изгиб.
Пиломатериалы более низкого сорта (обозначенные как № 3, полезные и № 4) часто имеют слишком много крупных сучков или других дефектов, чтобы их можно было использовать для балок перекрытия.
Независимо от сорта пиломатериалов, старайтесь выбирать доски с небольшими сучками или дефектами, прямые, с небольшим изгибом по длине края.
По возможности располагайте балки перекрытия так, чтобы любой изгиб доски был обращен вверх, чтобы вес на балке мог их распрямить. Любые крупные сучки, обнаруженные у края доски, также должны быть обращены вверх, чтобы слабая древесина сучка была сжата, а не напряжена.
Размер пиломатериалов
Ширина доски является важным фактором при определении расстояния, на которое может простираться балка перекрытия, она играет гораздо большую роль, чем толщина.
Например, если вы удвоите толщину или количество балок в полу, расстояние между досками увеличится примерно на 25%. Но если вы увеличите ширину досок вдвое, расстояние между балками увеличится от 80% до 100%, даже если вы используете те же опоры из пиломатериалов.
Нагрузка на пол
Вес пола также является важным фактором при определении размера балки и длины пролета.
Вес строительных материалов (балки, черный пол, пол и потолок) известен как статическая нагрузка и обычно оценивается в 10 фунтов на квадратный фут.
Вы можете рассчитать собственный вес самостоятельно, сложив вес строительных материалов, а затем разделив их на количество квадратных футов, которые будут покрывать материалы.
Вес, который будет помещен на пол, является динамической нагрузкой и включает мебель, людей и все остальное, что вы планируете хранить на полу. Динамические нагрузки колеблются от 30 фунтов на квадратный фут и выше, при этом 40 фунтов являются нормой для большинства жилых комнат и настилов.
Очевидно, что если вы коллекционер пианино или планируете собрать как можно больше людей на свою палубу, вам следует проявить осторожность и увеличить размер балок пола или уменьшить пролет.
Пролет балки
Объединение всех этих факторов дает минимальный размер балок, необходимый для различных типов древесины, сортов пиломатериалов, размеров досок, расстояния между балками и нагрузки, которая будет возложена на пол.
Вы также должны проверить свои местные строительные нормы и правила перед началом строительства и проконсультироваться с инженером-строителем в необычных или экстремальных ситуациях.
Ниже приведена таблица, в которой указаны балки перекрытия минимального размера , необходимые для 16 ″ и 24 ″ по центру (o.c.) интервал при использовании пиломатериалов № 2 с 10 фунтами на квадратный фут статической нагрузки и 40 фунтами живой нагрузки.
| Сосна желтая Пихта Дугласа | Редвуд Тсуга, Ель | Красный кедр западный Сосна восточная белая | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер балки | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. | 16 ″ o.c. | 24 ″ o.c. |
| 2 × 6 | 9 ′ 9 ″ | 8 ′ 3 ″ | 8 ′ 8 ″ | 7 ′ 6 ″ | 7 ′ 6 ″ | 6 ′ 3 ″ |
| 2 × 8 | 12 ′ 8 ″ | 10 ′ 8 ″ | 11 ′ 0 ″ | 10 ′ 2 ″ | 10 ′ 5 ″ | 8 ′ 6 ″ |
| 2 × 10 | 16 ′ 0 ″ | 13 ′ 0 ″ | 14 ′ 6 ″ | 12 ′ 4 ″ | 12 ′ 9 ″ | 10 ′ 5 ″ |
| 2 × 12 | 18 ′ 6 ″ | 15 ′ 0 ″ | 17 ′ 6 ″ | 14 ′ 4 ″ | 14 ′ 9 ″ | 13 ′ 0 ″ |
Вы всегда можете использовать пиломатериалы большего размера, меньшее расстояние или меньший пролет; просто не делайте меньше, дальше друг от друга или дольше.Другими словами, лучше проявите осторожность, чем раздвигайте границы.
Дополнительная информация
| Примечания к таблице A-15: | |
| (1) | При использовании структурной обшивки пролеты перемычек могут быть увеличены на 15%. Конструкционная обшивка состоит минимум из 9 штук.Толщиной 5 мм структурная панель, соответствующая CSA O121, CSA O151, CAN / CSA-O325 или CSA O437.0, прикрепленная как минимум двумя рядами креплений к внешней стороне перемычки, а к верхним плитам и шпилькам — в один ряд. Крепежные детали должны в соответствии с таблицей 9.23.3.5.A |
| (2) | Цельный кусок бруса толщиной 89 мм может использоваться вместо 2 штук по 38 пиломатериал толщиной мм по кромке. |
| (3) | Если перекрытия перекрытия перекрывают всю ширину здания без опоры, пролеты перемычек должны быть уменьшены на 15% для «крыши, потолка и 1 этажа », на 20% для «крыши, потолка и 2 этажей , »И на 25% для« крыша, потолок и 3 этажей ». |
| (4) | Для концов перемычек, полностью поддерживаемых стенами, предусмотреть подшипник не менее 38 мм при пролете перемычки до 3 м, или минимум 76 мм для пролетов перемычек более 3 м. |
| (5) | Пролеты на приток шириной 0,6 м рассчитан для перемычек в торцевых стенах, поддерживающих только 0,6 м шириной крыши и потолка, но не поддерживает балки крыши, стропила или крышу фермы. |
| (6) | Пролет перемычек рассчитывается исходя из максимального этажа балка перекрытия, балка крыши или пролет стропила 4.9 м и максимальная крыша пролет фермы 9,8 м. Пролет перемычек может быть увеличен на 5%, если пролеты стропил и балок не более 4,3 м и пролеты стропильных ферм не более 8,6 м. Пролеты могут быть увеличены на 10%, если пролеты стропил и балок не более 3,7 м и пролеты стропильных ферм не более 7,4 м. |
| (7) | Пролети применяются только в том случае, если этажи служат жилым области, как описано в Таблице 4.1.5.3., Или равномерно распределенная временная нагрузка не превышает указанной для жилых зон, как описано в Таблица 4.1.5.3. |
6.4.8 Пролет деревянных балок — Стандарты NHBC 2021 Стандарты NHBC 2021
6.4.8 Пролет деревянных балок
Деревянные балки перекрытия должны соответствовать пролетам и нагрузкам и должны быть правильно установлены.
Размеры балок из массивной древесины указаны в таблицах пролетов BS 8103-3. Если таблицы не применяются или существуют сосредоточенные нагрузки, балки перекрытия должны быть спроектированы инженером в соответствии с Техническим требованием R5.
Пролетные столы для деревянных балок
Таблицы 1 и 2 в этой главе взяты из «Таблиц Еврокода 5 пролетов для деревянных элементов полов, потолков и крыш жилых домов (3-е издание)» компании TRADA Technology Ltd.Размеры секций основаны на упорядоченной древесине ALS или CLS.
Для деревянных полов между домами:
- для обеспечения акустических характеристик статическая нагрузка конструкции, вероятно, составит 0,6-0,7 кН / м²
- Используйте три правые колонны из таблиц 1 и 2.
- можно принять статическую нагрузку от 0,25 кН / м² до 0,5 кН / м².
- используйте три центральные колонны из таблиц 1 и 2.
- Перегородки могут поддерживаться непосредственно одной или двумя дополнительными балками.
- Перегородки должны быть закреплены через настил пола в балки внизу.
- Если аналогичные легкие перегородки проходят под прямым углом к балкам, максимальные пролеты в таблицах 1 и 2 должны быть уменьшены на 10%.
- Для всех других дополнительных нагрузок размеры балок должны быть рассчитаны инженером в соответствии с Техническим требованием R5.
Для верхних этажей с настилом из ДСП толщиной 22 мм и потолком из гипсокартона толщиной 12,5 мм:
Если легкие ненесущие перегородки весят до 1,0 кН (101,9 кг) на метр длины и расположены параллельно балкам, применяется следующее:
Фактическая нагрузка не более 1,5 кН / м².
Класс обслуживания 1 или 2.
* Требуются две дополнительные балки
Полужирный шрифт = нормальная опора 40 мм, которую нужно удвоить
Допустимая нагрузка не более qk = 1.5 кН / м² или qk = 0,90 кН.
Класс обслуживания 1 или 2.
* Требуются две дополнительные балки
Полужирный шрифт = нормальная опора 40 мм, которую нужно удвоить


№ двутавра при шаге, мм