Proračun opterećenja snijegom: normativno i procijenjeno opterećenje snijegom na SNiP

Kod konstruiranja krova jedno od važnih tehničkih rješenja je izračun maksimalnog opterećenja snijegom, kojim se određuje struktura grede, debljina elemenata nosive konstrukcije. Za Rusiju, regulatorna vrijednost opterećenja snijegom temelji se na posebnoj formuli, uzimajući u obzir položaj kuće i norme snopa. Da bi se smanjila vjerojatnost posljedica prekomjerne težine snježne mase, prilikom projektiranja krova nužno je izvršiti izračun opterećenja. Posebna pozornost posvećena je potrebi za ugradnjom snjegovića koji sprječava uspon snijega s krova vesla.

Uz pretjerano opterećenje krova, snježna masa ponekad uzrokuje curenje na krovu. Dakle, formiranjem trake leda, slobodan protok vode postaje nemoguć i snijeg za odmrzavanje vjerojatno će pasti u prostor ispod krova. Najveći snijeg je u omjeru planinskih područja gdje snježni pokrivač doseže nekoliko metara visine. Međutim, najnegativnije posljedice opterećenja javljaju se tijekom periodičnog odmrzavanja, leda i smrzavanja. U isto vrijeme moguće deformacije krovnih materijala, nepravilnog rada odvodnje sustava i lavina poput protoka snijega s krova kuće.

Sadržaj
  1. Čimbenici koji utječu na opterećenje snijegom
  2. Načini čišćenja krova od snijega
  3. Izračunavanje mase i opterećenja snijega na snopu
  4. Jasan primjer izračuna
  5. Instaliranje snježne oluje
  6. Ravni krovovi

Čimbenici koji utječu na opterećenje snijegom

Pri izračunavanju opterećenja od snježnih masa na kosom krovu potrebno je uzeti u obzir činjenicu da se tijekom dana isparava do 5% mase snijega. U ovom trenutku, on može skliznuti, udariti u vjetar, pokriti s nastom.Kao rezultat tih transformacija, postoje sljedeće negativne posljedice :

  • opterećenje od snježnog sloja na krovnoj konstrukciji ima svojstvo nekoliko puta rasti s oštrim zagrijavanjem nakon čega slijedi mraz; to uzrokuje prekomjerno opterećenje, čiji je izračun izvršen pogrešno; grubi sustav, hidroizolacija i toplinska izolacija podložni su deformacijama;
  • krov složenog oblika s brojnim zglobovima, lomovima i drugim arhitektonskim obilježjima, ima sposobnost prikupljanja snijega; doprinosi neujednačenom opterećenju, što se ne uzima uvijek u obzir pri izračunu;
  • snijeg koji klizi prema strehi, skuplja se oko rubova i ugrožava osobu; Iz tog razloga, u područjima s visokom količinom padalina, preporučuje se unaprijed ugraditi snježne zakrilje;
  • proklizavanje snijega iz nadstrešnice može oštetiti odvodni sustav; Da biste to izbjegli, morate očistiti krov na vrijeme ili primijeniti sredstva za uklanjanje snijega.

Načini čišćenja krova od snijega

Poželjan izlaz iz situacije je ručno čišćenje. No, na temelju sigurnosti osobe, obavljanje takvog posla je izuzetno opasno. Iz tog razloga, proračun opterećenja ima značajan utjecaj na konstrukciju krova, splavnog sustava i drugihkrovni elementi. Odavno je poznato da je strmija padina, manje snijega leži na krovu. U područjima s visokim padalinama u zimskom razdoblju, kut nagiba krova je od 45 ° do 60 °. Istovremeno, izračun pokazuje da veliki broj susjednih i složenih spojeva osigurava nejednako opterećenje.

Kabelski sustavi grijanja koriste se za sprečavanje stvaranja ledenica i ledenica. Grijaći element ugrađen je duž oboda krova izravno ispred prepona. Za upravljanje sustavom grijanja koristite sustav automatskog upravljanja ili ručno kontrolirajte cijeli proces.

Izračunavanje mase i opterećenja snijega na SNiP-u

Pod snijegom, teret može deformirati elemente nosive konstrukcije zgrade, rafting sustav, krovne materijale. Kako bi se to spriječilo u fazi projektiranja, izračunati projektiranje, ovisno o djelovanju opterećenja. U prosjeku, snijeg teži oko 100 kg /m3, au mokrom stanju njegova težina doseže 300 kg /m3. Znajući ove vrijednosti, lako je izračunati opterećenje za cijelo područje, vođeno samo debljinom sloja snijega.

Debljina pokrova treba mjeriti na otvorenom prostoru, nakon čega se ta vrijednost množi s faktorom zaliha - 1,5. Da bi se u obzir uzela regionalna obilježja tog područja u Rusiji, upotrijebiti posebnu kartu opterećenja snijegom. Na temelju njega izgrađeni zahtjevi SNiP i druga pravila.Ukupno opterećenje snijegom na krovu izračunava se pomoću formule :

S = Rs.

gdje je S pun snijegautovar;

srasch - procijenjena vrijednost snijega na 1 m2 vodoravne površine Zemlje;

? - procijenjeni koeficijent uzimajući u obzir nagib krova.

U Rusiji, procijenjena vrijednost snijega za 1 m2 u skladu s SNiP-om uzima se na posebnoj karti, koja je prikazana u nastavku.

SNiP uzrokuje sljedeće vrijednosti koeficijenta ?:

  • kada je krov nagnut manje od 25 ° njegova vrijednost jednaka je jednoj;
  • veličinom odstupanja od 25 ° do 60 ° ima vrijednost 0,7;
  • Ako je nagib veći od 60 °, izračunati koeficijent se ne uzima u obzir pri izračunu opterećenja.

Jasan primjer izračuna

Uzmi krov kuće koja se nalazi u Moskvi i ima nagib od 30 °.U ovom slučaju SNiP određuje sljedeći postupak za izračunavanje opterećenja :

  • Na karti regija Rusije utvrdili smo da je Moskovska regija u 3. klimatskoj regiji, gdje je normativna vrijednost opterećenja snijegom 180 kg /m2.
  • Prema formuli s SNiP-om određujemo puno opterećenje: 180 ° 0.7 = 126 kg /m2.
  • Znajući opterećenje od snježne mase, izračunavamo regalni sustav koji se bira na temelju maksimalnih opterećenja.
  • Ugradnja bacača snijega

    Ako je izračun točan, snijeg s krovne površine se ne može očistiti. A za borbu s vlakom iz nadstrešnice koriste se strojevi za snijeg. Oni su vrlo udobni za korištenje i bez potrebe za uklanjanjem snijega s krova kuće. uStandardna izvedba koristi cjevaste konstrukcije koje mogu raditi ako normativno opterećenje snijegom prelazi 180 kg /m2. Uz gušću težinu, ugradite bacač snijega u nekoliko redova. SNiP propisuje uporabu strojeva za snijeg:

    • s odstupanjem od 5% ili više s vanjskim odvodom;
    • štitnici za snijeg postavljaju se na udaljenosti od 0,6 do 1,0 metara od ruba krova;
    • Prilikom rada cjevastih snježnih plugova ispod njih treba osigurati kruti krovni krov.

    SNiP također opisuje osnovne konstrukcije i geometrijske dimenzije snježnih stormera, njihov položaj i načelo djelovanja.

    Ravni krovovi

    Maksimalna moguća količina snijega nakuplja se na ravnoj horizontalnoj površini. Izračun opterećenja u ovom slučaju trebao bi omogućiti potrebnu granicu nosača nosive konstrukcije. Ravni horizontalni krovovi praktički se ne grade u područjima s mnogo atmosferskih padavina. Snijeg se može nakupiti na njihovoj površini i stvoriti prekomjerna opterećenja koja nisu uzeta u obzir pri izračunu. Prilikom raspoređivanja odvodnog sustava s horizontalne površine pribjegavaju instalaciji sustava grijanja koji omogućuje odvod vode s krova.

    Nagib prema odvodnom lijevku mora biti najmanje 2 °, što će omogućiti prikupljanje vode iz cijelog krova.

    Prilikom izgradnje nadstrešnice za sjenice, parkirališta, ladanjske kuće, posebna se pozornost posvećuje izračunu tereta. Krov je unutrau većini slučajeva ima strukturu proračuna koja ne uključuje utjecaj velikih opterećenja. Kako bi se povećala pouzdanost rada nadstrešnice, upotrijebite čvrstu letvu, ojačane rogove i druge konstrukcijske elemente. Koristeći rezultate proračuna moguće je dobiti poznatu vrijednost opterećenja i koristiti za konstrukciju materijala krošnje potrebnu tvrdoću.

    Izračun glavnih opterećenja daje mogućnost optimalnog pristupa pitanju odabira konstrukcije splavnog sustava. Time se osigurava dugotrajnost rada krovnog pokrivača, povećava se pouzdanost i sigurnost pogona. Instalacija u blizini nadstrešnice zaštitnika od snijega pomaže u sprečavanju ljudi da proklizavaju snježne mase opasne za osobu. Osim toga, nema potrebe za ručnim čišćenjem. Integriran pristup dizajnu krova uključuje i mogućnost ugradnje sustava za grijanje kabela, koji će osigurati stabilan rad sustava odvodnje u svim vremenskim uvjetima.