Gård - hva er det? Bygningsstruktur. Rafter fagverk - valg av ordning Konstruksjon fagverk metall hjørne avtale

"Å bygge gårder"

tverrstang tverrsnitt

Gårdens klassifisering og omfang

Opprinnelsen til begrepet "gård" stammer fra den latinske firmus, det vil si "sterk, sterk."

En gård er et system av stenger som er koblet sammen i noder og danner en geometrisk uendret struktur. Under nodal belastning påvirker ikke stivheten til knutepunktene driften av strukturen i betydelig grad, og i de fleste tilfeller kan de betraktes som hengslet. I dette tilfellet opplever alle fagstenger bare strekk- eller trykkaksialkrefter.

Gårder er mer økonomiske enn bjelker når det gjelder stålforbruk, men mer arbeidskrevende i produksjonen. Effektiviteten til fagverk sammenlignet med solide bjelker er større, jo større spennvidde og mindre belastning.

Gårdene er flate (alle stenger er i samme plan) og romlig.

Flatgårder oppfatter belastningen som bare brukes i flyet sitt, og må fikses av forbindelsene sine. Romlige fagverk danner en stiv romlig bjelke, og oppfatter belastningen i hvilken som helst retning (fig. 9.1).

Fig. 9.1. Flat (a) og romlig (b) fagverk

Hovedelementene i spantene er beltene som danner konturen til fagverket, og et gitter som består av seler og stivere (fig. 9.2). Tilkoblingen av elementer i noder utføres ved direkte tilknytning av ett element til et annet (fig. 9.3, a) eller ved bruk av kålsuppen knebøyer (fig. 9.3, b). Elementene i takstolene er sentrert om tyngdepunktets akser for å redusere nodalmomenter og sikre driften av stengene på aksiale krefter.

Fig. 9.2. Gårdselementer

1 - øvre belte; 2 - nedre belte; 3 - seler; 4 - stativer

Fig. 9.3. Gårdsnoder: og -med direkte tilknytning av elementer ; b -på kutt

Avstanden mellom tilstøtende noder i sonene kalles panelet (d i - panelet til det øvre beltet, d n - nedre), og avstanden mellom støttene - spennet (/).

Tverrbelter fungerer på langsgående krefter og øyeblikk (ligner på kontinuerlige bjelkebelter); truss gitteret oppfatter hovedsakelig tverrkraft, utfører funksjonene til bjelkeveggen.

Krafttegnet (minus - komprimering, pluss - spenning) i elementene i gitteret til fagverk med parallelle belter kan bestemmes ved bruk av "stråleanalogi".

Stålstoler er mye brukt i mange konstruksjonsområder; i belegg og tak i industrielle og sivile bygninger, broer, stasjoner av kraftledninger, kommunikasjonsanlegg, TV og radiosending (tårn, master), transportstativer, hydrauliske låser, heisekraner, etc.

Gårder har en annen utforming avhengig av formål, belastning og klassifiseres etter forskjellige kriterier:

i henhold til det statiske opplegget - bjelke (delt, kontinuerlig, utkragning);

i henhold til omrissene av beltene - med parallelle belter, trapesformet, trekantet, polygonalt, segmentert (fig. 9.5);

Figur 9.4. Farm Systems: og- delt bjelke; b -kontinuerlige; i, e- cantilever; g- buet; d- ramme;

i samsvar med gittersystemet - trekantet, diagonalt, kryss, romb osv. (fig. 9.6);

ved metoden for å koble elementer i noder - sveiset, klinket, boltet;

Fig. 9.5. Konturer av gårdsbelter: a - segmentert; b - polygonal; in - trapesformet; g - med parallelle belter; D-trekantet

når det gjelder maksimal innsats - lys - enkelttrinn med seksjoner fra rullende profiler (kraft N< 300 кН) и тяжелые - двухступенчатые с элементами составного сечения (усилие N > 300kN).

Mellom gården og bjelken er det kombinerte systemer som består av en bjelke understøttet nedenfra av en spreel eller seler eller en bue (over). Forsterkningselementene reduserer bøyemomentet i bjelken og øker systemets stivhet (fig. 9.4, ^). Kombinerte systemer er enkle å produsere (har færre elementer) og er rasjonelle i tunge konstruksjoner, så vel som i konstruksjoner med bevegelige belastninger.

Effektiviteten til fagverk av kombinerte systemer kan økes ved å skape en foreløpig belastning i dem.

På gårder med mobile kranstrukturer og belegg av store spenn, der å redusere vekten på strukturen gir en stor økonomisk effekt, brukes aluminiumslegeringer.

Fig. 9.6. Farm Lattice Systems

a er trekantet; b - trekantet med ekstra stativer; i - diagonal med stigende seler; g - diagonal med synkende seler; d - sprengel; e - kryss; g - kryss; og - rombisk; diagonal til gulv


Hovedoppgaven i konstruksjonen av et tak av enhver konfigurasjon og type er å sikre maksimal beskyttelse av bygningen mot negativ påvirkning eksterne faktorer. Dette kan oppnås ved bruk av takstoler basert på tre eller metall.

Grunnleggende designkrav

  • Uavhengig av den spesifikke typen byggematerialer (tre, bygd tak, metallfliser, vanlig fliser) før start etterarbeid det skal reises en solid bygningskonstruksjon, hvis viktigste oppgave skal være å sikre stabiliteten og påliteligheten til det ordnede taket.
  • Konstruksjon av høy kvalitet, hvor hoveddelene er takstoler og takstoler, er en garanti for at den tåler alle permanente og midlertidige belastninger som er plassert på den.

Design funksjoner på takstoler

I definisjonen “Truss farm” inkluderer en rekke strukturelle elementer: seler, stativer, kasser. En så stiv struktur som et resultat av montering vil gi et skjelett av taket.

Denne definisjonen refererer til de stive konstruksjonene som brukes i konstruksjonen av takhøyder.

Oppgaven til gårdene er å overføre den totale belastningen som er på taket til veggene i bygningen. Materialet for fremstilling av gårder er hovedsakelig tre, men alternative alternativer er også mulig.

Grunnlag for å lage trekonstruksjoner er tavler, tømmer, tømmer.

De enkelte elementene kobles sammen ved skjæring. I tilfelle delene er laget av tavler, brukes bolter, spiker, tannte ringetaster.

Ved konstruksjon av store bygninger, når spennet viser seg å være mer enn 16 meter, brukes takstoler med strukket stativer basert på metall i konstruksjonen.

Når det gjelder bruk av strukket trestativ, er pålitelig feste av nodene en ganske vanskelig oppgave, og når du bruker den metallelementer gjør det enkelt.

Å sette sammen trestoler er en ganske arbeidskrevende prosess. Ved bruk av gårder av kombinert type (med tre og metalldeler) dette kan gjøres mye raskere.

I bygging av bolighus bruker sjelden alternativet takkonstruksjon med åpne gårder. I utgangspunktet er de lukket med tak. Når det gjelder bygging av industribygg er åpne gårder et ganske populært alternativ for taktekking.

Bjelker kan også brukes som hovedelementer. Armerte betongspær er under-sperrekonstruksjoner som overlapper trinnene i søylene 12, 18 meter lange. Lignende elementer i dette tilfellet er mellomliggende støtter.

Typer av takstoler

Når du velger en struktur og materiale for å lage et takskjelett, er det nødvendig å ta hensyn til på hvilket grunnlag veggene er bygget. Støtte for bærende konstruksjoner kan være armert betong, metallsøyler, murvegger eller takstoler.

Funksjoner på gårder gjør det mulig å klassifisere dem i samsvar med følgende funksjoner:

  • omrissene av beltene;
  • konstruktiv design;
  • statisk krets;
  • type gitter.

Det viktigste kriteriet for å dele opp gårder i separate arter er omrissene av beltene. Det bestemmes av takkonstruksjonen, størrelsen på spennet som skal dekkes, størrelsen på lasten. Stort sett valg takmateriale Avhenger av helningen på det øvre beltet.

  • Innen industriell konstruksjon brukes flate takstoler med parallelle belter i konstruksjon av flate tak.
  • Når det gjelder bruk av asbestsement eller stålplater som takmateriale, er det arrangert en trapesformet rekke bærestrukturer.
  • Innen sivilingeniør er de mest populære trekantskjelettene.
  • Med alle slags former brukes forskjellige gittersystemer. Når du installerer takstoler med parallelle belter eller en trapesform, er det beste alternativet et trekantet gitter, forsterket av ytterligere stivere.
  • I tillegg til denne typen er et delt stråleopplegg eller gitter med takstoler utbredt.

I henhold til designet gårdene er delt inn i følgende typer:

  • lette, eller enveggede - kjennetegnes ved tilstedeværelsen av en sladder i nodene;
  • tung eller dobbeltvegget - deres funksjon er tilstedeværelsen i nodene til to formede ark.

I bygging av bygninger med et betydelig spenn (monteringsbutikker, hangarer) brukes tunge strukturer. I slike industribygninger fungerer skjelettet som tverrstengene til rammesystemer.

I samsvar med fremstillingsmaterialet takstoler er:

  • tre;
  • metall;
  • blandet (eller kombinert).

Formvalg

For å velge riktig form, er det nødvendig å ta hensyn til følgende viktige punkter:

  • materiale brukt som taktekking;
  • verdien på takets vinkel;
  • tilstedeværelsen av takplater;
  • detaljene for en bestemt type tilkobling av deler av fagverk.

For eksempel når det gjelder montering av et flatt tak, hvis belegg er av bitumen-materialmaterialer, beste alternativet takstoler er rektangulær eller trapesformet konstruksjon.

Med en helning på mer enn 12 grader og for tunge belegg optimalt valg er gårder med trekantet konfigurasjon.

Beregningen av høyden på fagverket er utført ved å bruke formelen som tilsvarer den valgte konstruksjonsformen:

  • For den trekantede versjonen: 1/5 x L. Det latinske bokstaven indikerer spennet.
  • For rektangulær konstruksjon: 1/6 x L.

I bygging av private boligbygg er det mest brukte en fagverkskonfigurasjon. For installasjon av tak med en eller to skråninger med forskjellige skråningsvinkler, brukes en rekke kombinasjoner med takbjelker av en skråstilt type, og det er arrangert takstoler av tre eller metall.

Stabiliteten til spantene forbedres ved installasjon av ekstra leddbånd for øvre og nedre soner. Produksjonen av slike bunter utføres hovedsakelig på basis av tavler.

Når det gjelder oppføring av et tak med to skråninger, er et rasjonelt valg en type fagverk med hengende sperrer.

Det viktigste poenget med å velge en raftestruktur er utvalget byggemateriale, som kan gi den nødvendige grad av styrke, stivhet, pålitelighet. Priskategorien materialet tilhører er også viktig.

Treverk

Trebaserte takstoler er det mest populære alternativet som oppfyller de fleste designkrav.

De brukes i følgende tilfeller:

  • med enheten av tak av loftstypen;
  • i bygging av kommersielle, landbruks-, sports-, industrielle anlegg;
  • under restaurering av flate tak på konstruksjoner til forskjellige formål;

De viktigste fordelene med treverk i forhold til andre varianter av slike design er:

  • enkelhet i produksjonsprosessen og dens automatisering;
  • korte frister for designarbeid;
  • enkel installasjon (på grunn av tilstedeværelsen av ferdige konstruksjonselementer);
  • store utsikter til å implementere det mest uvanlige design beslutninger når det gjelder form, konfigurasjon osv.;
  • relativt lett vekt;
  • mulighet for bruk i tilfelle overflyt store størrelser (den største lengden kan være 18 m);
  • muligheten for oppvarming og enkel implementering;
  • utmerket ytelse og teknologiske egenskaper;
  • som tilhører den første kategorien brannsikkerhet (materialet gjennomgår passende behandling på fabrikken);
  • overholdelse av miljøsikkerhetskrav.

Når det gjelder valg av strukturer basert på tre, er det nødvendig å ta hensyn til kvaliteten på behandlingen av materialet med antiseptiske og antipyretiske forbindelser som beskytter strukturen mot de ødeleggende effektene av råte, sopp, insekter og ild.

Spesifisiteten til metallstoler

For å sikre økt stivhet brukes rafter-systemer basert på metall. Dette alternativet er best egnet for installasjon av takstoler med betydelig lengde (mer enn 10 m). I slike tilfeller er ikke bare sperrene laget av stål, men også Mauerlat tømmer og mønsterstøtter. Legging utføres ikke med et treforbindelsesstykke, men med en kanal. For feste av rafterbenene brukes sveisede hjørner.

De viktigste fordelene med stålstoler er:

  • økt styrkenivå;
  • varighet;
  • ikke-mottakelighet for ødeleggelse og forfall;
  • betydelig levetid;
  • brukervennlighet om nødvendig, overlappende strukturer av stort område og høyde.

Bør også indikere ulemper ved metallstoler:

  • betydelig vekt av den opprettede strukturen;
  • bruk av spesialutstyr for å løfte strukturen til ønsket høyde;
  • materiell ustabilitet og stor sannsynlighet for deformasjon under forhold med høy temperatur bakgrunn;
  • høy kostnad.

Stålstoler er av tre typer:

  • parallelle belter;
  • trekantet;
  • kantet.

Når du planlegger mykt tak takstoler med parallelle belter eller polygonal passer best. Når det gjelder bruk av arkmaterialer, er det bedre å velge trekantet design.

Industrien produserer fagverk av ensartede størrelser, som er designet for spenn, hvis lengde er 18, 24, 30 og 36 meter.

For fremstilling av fagverksbelter og rister brukes i de fleste tilfeller hjørner, og festingen av enkeltelementer utføres ved sveising. Motiver anses å være de mest rasjonelle for fremstilling av belter som ble brukt T-bjelker bred hylle Produksjonsprosessen for slike strukturer er ganske enkel, dessuten tar de mindre materiale, men påliteligheten og styrken til strukturen lider ikke av dette.

Et særtrekk ved stålstaget fra fagverket er tilstedeværelsen av et parallelt belte. De produseres i lignende enhetlige størrelser.

Under bygging av private hus brukes i mange tilfeller stålstoler, hvis materiale er et profilrør. Sammenlignet med takstoler basert på hjørner, kanaler eller merker, er slike strukturer lettere.

Slike design kan settes sammen direkte på byggeplass. Det er brukt sveisemaskin.

Gårder lages på grunnlag av bøyde eller varmvalsede profilrør. Den bruker stål med en tykkelse på halvannen til fem millimeter. Tverrsnittet av rørprofilen kan være firkantet eller rektangulært.

For tiden brukes ofte armert betongstolper i konstruksjonen. De er veldig robuste gitterstrukturer for å dekke betydelige spenn.

Det anbefales å montere slike takstoler på takene til enetasjes bygninger, hvis belegg har svært store belastninger.

Belastningsberegning

Under konstruksjonen av rafter-systemet er et viktig poeng ikke bare riktig valg konstruksjonsformer og fremstillingsmateriale, men også riktig beregning av mulige belastninger.

De er av tre typer:

  • fast: totalvekt av takkaken;
  • midlertidig: vekten av snølaget på taket til mennesker, styrken til vindkastene;
  • spesiell - seismisk belastning tilhører denne kategorien.

Truss-systemet basert på fagverk og bjelker er en bærende struktur, som inkluderer mange elementer. Uavhengig av den spesifikke designen og formen, er dette en teknologisk kompleks prosess, hvor hovedstadiet er designstadiet. Det er på dette tidspunktet beregningene blir utført, hvis riktighet avgjør sikkerheten for hele strukturen i løpet av hele driftsperioden. En slik beregning består av komplekse beregninger, hvis implementering krever tilgjengelighet av profesjonell kunnskap.

Monterings

Som et eksempel beskriver følgende den enkleste installasjonsprosessen for takstoler under konstruksjonen av et takhøyde.

  • For det første beregnes forskjellen i vegger i samsvar med formelen ovenfor:
    B x tgL

Bokstaven Ш angir avstanden mellom de to støtteveggene, og tgL er tangenten til takets hellingsvinkel.

  • Etter dette tilberedes den nødvendige mengden trespanter, forbehandlet med antiseptiske forbindelser.
  • Neste trinn er å installere Mauerlat. Bjelketykkelsen skal svare til veggenes tykkelse. Det er nødvendig å feste den så tett som mulig og utføre høykvalitets vanntetting. Under installasjonen av støttebjelken er det nødvendig å overvåke overholdelsen av et strengt horisontalt arrangement.
  • Etter installasjonen av Mauerlat, skal monteringspunktene til rafterbenene være merket på den og hakkene for dem skal kuttes ut.
  • Forberedte takstoler legges på en slik måte at de stikker ut på overflaten av støttebjelken med 30 cm. Festing utføres ved hjelp av bolter og braketter.
  • Prosessen avsluttes med installasjon av støtter og installasjon av kassen. I tilfeller der sperrene er lengre enn 4,5 m, er støttene et obligatorisk element. På toppen av de monterte sperrene er det anordnet båndstrimler.

KONKLUSJONER:

  • Bruk av takstoler basert på tre eller metall beskytter bygningen mot ytre påvirkninger.
  • Hovedkravene til materialet og utformingen av fagverket er styrke, stabilitet og pålitelighet.
  • Oppgaven til gårdene er å overføre den totale belastningen som er på taket til veggene i bygningen.
  • Gårder er klassifisert i henhold til formen på beltene, strukturell utforming, statisk utforming, type gitter.
  • Skille gårder med parallelle belter, trapesformet, trekantet.
  • Takstoler er laget av tre eller metall. Kombinerte alternativer er også mulig.
  • Stabiliteten til spantene forbedres ved installasjon av ekstra leddbånd for øvre og nedre belter basert på brettene.
  • Når du reiser et raftesystem, er et viktig poeng riktig beregning av mulige belastninger.

Les mer om rafter system hoftetak se i videoen.

Vet ikke hvordan man lager enkle og stive gulv i bygningskonstruksjoner med stor bredde span? I slike tilfeller er det best å bruke flate metallstoler til taket. Jeg vil fortelle deg hva en gård er, og hvordan du kan gjøre det selv i et hjemmeverksted.

Hva en gård består av

Per definisjon er en gård en bygningsstruktur av stive stenger som er koblet til hverandre i noder og danner et geometrisk uendret system. Den eneste uforanderlige geometriske figuren i koordinatsystemet er en trekant, så enhver fagverkskonstruksjon består av mange sammenkoblede trekanter.

Tekniske parametre for gårdsbruk er preget av følgende verdier:

  • Spanlengde - avstanden mellom de to nærmeste referansepunktene;
  • Bunnbeltepanel - avstanden mellom to tilstøtende noder på den nedre langsgående bjelke;
  • Øvre beltepanel - avstanden mellom de nærmeste to noder på den øvre langsgående bjelke;
  • Høyde - generell størrelse på fagverket med parallelle belter vertikalt.

Hvis bjelken i det øvre belte ikke er parallelt med bjelken til det nedre beltet, indikeres to verdier av høyden H1 og H2. Målt fra bjelken til det nedre beltet til det laveste og høyeste punktet på bjelken i det øvre beltet.


  1. Nedre belte - en langsgående horisontal bjelke som forbinder alle tilkoblingsnoder i den nedre delen av fagverksstrukturen;
  2. Øvre belte - en langsgående, skråstilte eller radiusstråle som forbinder alle forbindelsesnodene i den øvre delen av fagverket;
  3. stativer - vertikale tverrforbindelser som forbinder alle noder i nedre og øvre soner. Hovedkompresjonsbelastningen oppfattes og distribueres over hele gården;
  4. Bukseseler - diagonale tverrforbindelser som forbinder alle noder i øvre og nedre soner. De tar belastningen på komprimering og spenning. Den optimale helningsvinkelen til seler er 45 °;

  1. knop - tilkoblingspunkter for vertikale stivere og diagonale seler med horisontale bjelker i gården nedre og øvre belte. I strukturell mekanikk blir de konvensjonelt akseptert som en artikulasjon;
  2. Nodale forbindelser. I fremstillingen av fagverkskonstruksjoner brukes to metoder for å koble alle elementer i noder:
  • Sveiset forbindelse med direkte adakensitet av alle elementer til hverandre;
  • Boltet eller naglet tilkobling - alle belter og gitter på tverrforbindelser kobles sammen ved hjelp av et stykke tykt plater.

Ved fremstilling av et sveiset fagverk fra en tynnvegget stålrør eller hjørne, brukes også sladder til å sveise elementer sammen.

Variasjoner av fagverkskonstruksjoner

Hovedfordelen med gårdene fremfor kontinuerlige bjelker er deres høye bæreevne med lav egenvekt og lavt materialforbruk. I henhold til strukturen og arten av fordelingen av laster er fagverkstrukturer delt inn i to typer:

  1. Flatgårder - dette er slike design der alle stengene er plassert i samme plan:
  • Retningen på vektoren til den påførte belastningen skal sammenfalle med planet for takstasjonen:
  • For å motvirke sideveis og skjærbelastning, må flate takstoler festes med ytterligere langsgående og diagonale bånd.
  1. Romlige gårder - satt sammen fra et sett med stenger som er orientert i alle tre planene:
  • De er litt vanskeligere å produsere, men samtidig tåler de samtidig effekten av vertikale, horisontale og sidebelastninger;
  • På grunn av dette kan romlige metallkonstruksjoner installeres uten forbindelser med andre strukturer, slik at de ofte brukes til fremstilling av enkeltbjelker, støttestenger, master, etc.

I private boliger brukes vanligvis flate gårder, som igjen også er delt inn i flere typer:

  1. Polygon gårder:
  • For fremstilling av det nedre belte brukes en kontinuerlig bjelke, og det øvre radiusbelte er satt sammen fra flere rette segmenter;
  • Polygonale stålstoler brukes til konstruksjon av buede hangarer eller halvcirkelformede kalesjer og visirer med stort spenn.
  1. Trapesformede takstoler:
  • Det nedre beltet er laget av en kontinuerlig bjelke, og det øvre - av to skråstilte;
  • En trapesformet metallstolpe brukes ofte i industriell konstruksjon for store spenn, siden den tåler betydelig vekt og vindbelastning. Den største ulempen er den høye høyden.
  1. Parallelle eller rektangulære takstoler:
  • Fra navnet er det tydelig at de øvre og nedre sonene er laget av to parallelle bjelker, og omrisset av strukturen har en rektangulær form;
  • Dette er den vanligste gårdstypen. De er enkle å lage med egne hender, og de har praktisk talt ingen bruksbegrensninger.
  1. Segment gårder:
  • De er laget analogt med det polygonale designet, bare for det øvre belte brukes ikke rette bjelker, men et solid segment av en sirkel;
  • For fremstilling av segmenter anbefaler jeg å bruke en rullende maskin for stålrør;
  1. Symmetrisk trekantet takstol:
  • De er laget i form av en isosceles trekant med vertikale stolper og diagonale bånd;
  • De brukes i konstruksjonen av et gavltak, og skrå bjelkene i det øvre beltet brukes som sperrer.
  1. Asymmetriske trekantede takstoler:
  • Har en lignende design, men er laget i form av en rektangulær trekant;
  • De brukes som bærende takstoler for et skråtak med en skråning.

Hvordan lage en takstol

Nedenfor er en instruksjon for å lage en flat parallell fagverk. Hvis du trenger en fagverkskonstruksjon med en annen form, kan du gjøre det på samme måte.

Fase 1: klargjøring av verktøy og materialer

For produksjon av gårdsbruk og spenn, trenger du en garasje eller et romslig hjemmeværksted, et sett med metallverktøy og sveiseutstyr:

Illustrasjon Arbeidsbeskrivelse

Hånd verktøy:
  1. Sterk og stødig arbeidsbenk i metall;
  2. Stor benkskrue;
  3. Bagsag for metall;
  4. Tung hammer og slegge;
  5. Et sett med filer for metall;
  6. Tenger og tang;
  7. Linjal, målebånd, vernier tykkelse, etc.

Elektroverktøy:
  1. Maskin for skive eller skive for metall;
  2. En kvern med et sett stripping og skjæreplater for metall;
  3. Elektrisk drill eller drill maskin med et sett øvelser;
  4. Slipemaskin med stein;
  5. Elektrisk buesveisemaskin med 3-4 mm elektroder.

materialer:
  1. Stålprofilrør 20x20 - 60x60 mm;
  2. Stålhjørne eller kanal 20x20 - 50x50 mm;
  3. Stålplate 4-10 mm tykk.
  4. Antikorrosiv grunning og metallemalje.

Fase 2: Flat Farm Production

I de fleste tilfeller er bygningskonstruksjoner satt sammen fra flere flate takstoler i en eller to identiske størrelser. Nedenfor vil jeg gi et eksempel på produksjon av en av dem:


Metall forberedelse:
  1. Skjær metallet til ønsket lengde, i samsvar med tegningene;
  2. Fjern saging fra endene av rørene etter saging, og tørk dem fra fabrikkfettet med white spirit og acetone;
  3. Hvis det er tegn på korrosjon på rørene, må de fjernes med en kvern med en rengjøringsskive;
  4. Merk og bor alle nødvendige hull i rørene;
  5. For enkelhets skyld knyt du hver gruppe av segmenter med maskeringstape og merk med en markør.

Fremstilling av metallstoler:
  1. Legg bjelkene i de øvre og nedre sonene på sveisebordet, og sveis til dem de ekstreme sidestativene;
  2. Etter det, koke alt inni vertikale stativer og diagonale seler;
  3. Støttehæl, braketter og monteringsplater sveises sist;
  4. Først må alle detaljene samles på punktering;
  5. Når du er sikker på at alt er gjort riktig, må du sveise skjøtene med en kontinuerlig søm;
  6. Strip sveiser fra slagg og skala;
  7. Klare kalesjer fra profilrør maling med antikorrosiv grunning og metallemalje.

Hvis du trenger å sveise mange deler av samme type, anbefaler jeg å lage en mal på et ark med tykk papp, hardboard eller kryssfiner.

Konklusjon

Nå vet du hva metallstoler brukes til, og hvordan de kan lages i en garasje eller i et hjemmeverksted. Jeg anbefaler deg også å se videoen i denne artikkelen, og legge igjen alle spørsmålene og forslagene dine i kommentarene nedenfor.

Instituttet vårt spesialiserer seg på design av brokonstruksjoner. Vi utfører en detaljert beregning av brofarmer, utvikler pass for broer og utarbeider også et komplett sett med designdokumentasjon.

Brofarmen i henhold til prosjekteringsplanennår det gjelder strukturmekanikk er et tversnitt stangsystemarbeider med hovedbelastningen, som forblir geometrisk uendret, med leddene i nodene ved hengsler.

Det unike ved utformingen av brofarmen ligger i dens evne til ikke å endre seg under påvirkning av eksterne faktorer. Belastningen på systemet er imponerende, men fagverket er en struktur som består av mange tilkoblede trekanter, som har stor stivhet sammenlignet med andre.

Belastningen i dem er fullstendig rettet mot knutepunktet mellom nodene, fordi stengene bedre viser sine egenskaper i prosessen med kompresjonsspenning, og ikke på knekk.

Figur 1 viser en gård med polygonbelte.

I metallkonstruksjon brukes en stiv, snarere enn en leddet forbindelse av stengene. Dette skyldes forskjellen i stivhet av elementene og komponentene i strukturen, derfor brukes hengslet i designskjemaet.

Bridge truss klassifisering

1. Av naturens omriss: med parallelle belter, med en polygonal kontur av det øvre belte, en trekantet omriss, segmentert, trapesformet.

2. Etter type rist: trekantet, diagonalt, halvdiagonalt, rombisk.

3. Etter type konstruksjon:

  • Skjæring - brukes til konstruksjon av konstruksjoner med dårlige tekniske og geologiske forhold, der det er mulig å synke ned støtter.
  • Kontinuerlige brukes til å dekke flere spenn, og har større effektivitet sammenlignet med delte.
  • Cantilever - brukt i konstruksjon av hengende konstruksjoner.

4. Etter reisenivå: med å ri nedover, på toppen og i midten.

5. Etter type støtte: bjelke, dobbeltstøtte, flerstøtte, buet, kabelstaget, kabelstaget, ramme, kombinert.

6. I følge materialet:

  • Trefarmer var en av de første som ble brukt, men etter fremkomsten av metallvalsing falt etterspørselen etter dem.
  • Metallstoler er ganske populære i konstruksjon av broer med store spenn.

Alle typer takstoler er designet for visse typer belastninger og betjening. Når de designer broer, bruker de ofte en trapesformet brostolpe med et trekantet gitter og et buet med raspnett.

Generelt blir bruken av fagverket brukt til å dekke store spenn for å minimere forbruket av materialer, dvs. for å lette konstruksjonen og redusere økonomiske kostnader.

Figur 2 viser: og en b-ordning av en gård med ridning på toppen, en b-ordning av en gård med ridning nedover.

Fordelene med brostoler:

  • Høy stivhet;
  • Minimum materialforbruk;
  • Lønnsomhet i økonomiske utgifter;
  • Enkel å gi en annen form, i henhold til betingelsene for arkitektur og produksjonsteknologi;
  • Omfattende omfang.

Ulemper ved brofarmer:

  • Kontinuerlige takstoler er følsomme for bevegelse av støtter;
  • Kompleksiteten i ekspansjonsfugene;
  • Et stort antall beregningsordninger;
  • Forenklet beregningsmetode.

I omtrent 150 år har gårder vært i tjeneste for ingeniører og byggherrer, uten å miste relevansen. Bruken av nye legeringer, betongtyper, opprettelse av unike strukturer ved hjelp av gårder, gjør at de kan brukes i arbeidet igjen.

En konstruksjonsstolpe er en metallstruktur som består av separate skråstag eller vertikale stativer, som er sammenkoblet i separate enheter plassert i den nedre og øvre sonen av fagverket ved bruk av sveisede skjøter, og deres kombinasjon danner en stiv struktur. De tilkoblede stativene fordeler lasten jevnt gjennom fagverksstrukturen, som overfører den gjennom støttesøylene til fundamentet. I dette tilfellet fungerer det øvre beltet for aksiell kompresjon, og det nedre for spenning.

Arter og varianter

Stagene som er koblet seg imellom, danner en trekant, som regnes som den mest holdbare geometriske figuren. Derfor består nesten enhver strukturell utforming av en gård, uansett type, av et sett med et visst antall uforanderlige geometriske former i form av trekanter.

Gårder består av følgende elementer:

Nodale forbindelser kan være:

  1. Sveiset - alle strukturelle elementer er sammenkoblet ved sveising.
  2. Boltetilkoblinger eller klinket - elementene kobles sammen ved hjelp av bolter eller nagler på et vanlig stållån (sladd) laget av et tykt valset ark.

Stålstol, sammenlignet med solide bjelker, har en lettere vekt, mindre metall brukes til fremstilling, mens det er preget av høy bæreevne. Og i sin design og distribusjon av vertikale belastninger gårdene er delt inn i to typer:

Strukturelle enheter er mye vanskeligere å montere, men på grunn av deres design kan de bære både vertikale og laterale belastninger. Samtidig trenger de ikke å montere flere løp for kommunikasjon med andre metallkonstruksjoner, så de brukes ofte til en integrert overlapping av store og ganske brede spenn med et minimum antall støttesøyler.

Designfunksjoner

Noen metall enheter, uavhengig av design, kontur og form, har sine egne egenskaper og visse parametere. Men fremdeles, ifølge installasjonsmetoden, bortsett fra den klassiske, når konstruksjonsinnretningen støttes av støtter i begge ender, noen ganger er det konstruksjonsstrukturer der den ene kanten blir hengende, det vil si uten støtte. Vanligvis er de montert for gulv i bygninger der takhellingen bæres langt utenfor ytterveggene.

Avhengig av design, takstoler kan være rette, enkle eller gavl. Konturene er forskjellige i flere typer:

Typer takknemlighet

Følgende typer rister er tilgjengelige:

  • Trekantet gitter. Det er det mest stive og effektive systemet i konstruksjoner med parallelle, trekantede og trapesformede konturer.
  • Diagonalgitter. Den består av de lengste seler, som fungerer samtidig på kompresjon og spenning, men vertikale stivere bare på komprimering.

Det finnes også spesielle kryss, fagverk og andre gitter.

En viktig parameter for fagverksdesign er vinkelen deres, og avhengig av det, er designene delt inn i tre grupper:

Nesten alle anleggsgårder har betydelige fordeler foran alle metallbjelker, hvorav de viktigste er:

Produksjon av strukturer

Som regel velges strukturer av takstoler av metall avhengig av den projiserte helningsvinkelen til deres øvre belte, bredden på spennet som skal dekkes og formålet. Hvis vi tar hensyn til overlappingen av industribygninger, bro- og flyoverganger, der de oftest blir brukt, så er gårdsbruk for denne konstruksjonen laget med en standardlengde på 12, 18 og 24 m / n.

Generelle Krav

For tyngre og mer kritiske strukturer (broer og overganger) brukes i-bjelker og kanal. Alle hydrauliske konstruksjoner er satt sammen av sirkulære elementer eller formede rør.

Oftest brukes et forsterket rullende hjørne til å sette sammen standard byggegårder. For fremstilling av alle dens elementer brukes dessuten et parvis hjørne, hvis emner er sammenkoblet ved sveising med spesielle metallplater innsatt mellom dem (fisk). Hjørner parer seg slik at deres tverrsnitt lignet en T-seksjon.

Nylig har imidlertid metallkonstruksjoner av denne konfigurasjonen blitt mindre populære på grunn av kompleksiteten i montering, sveising og maling. Stålprofil eller runde rør blir i økende grad et alternativ til slike konstruksjoner.

Riktig beregning

Du må forstå det for å gjøre en kvalitetsberegning bærerenhet bare mulig med spesiell kunnskap tar hensyn til kravene til SNiP og mange andre mange faktorer. For å kunne gjøre beregningen riktig bruker designere spesielle programmer.

Når du beregner utformingen av en ingeniøranordning, er det viktig at alle oppnådde verdier blir brukt på designtegningen, uten hvilken montering av strukturen praktisk talt vil være umulig.

Først utarbeides et gårdsdiagram før du tegner et tegneprosjekt som indikerer hovedavhengigheten til skråningen til det øvre beltet og den totale lengden på det fremtidige produktet. Faktorer som:

Så snart hovedparametrene er beregnet, bør du bestemme designplanen. Det er best å bruke spesielle programmer som fritt kan finnes på Internett. Du kan for eksempel bruke Farm Calculation-programmet.

Montering

Alle elementer med takstoler for å dekke lange spenn er laget og justert på fabrikken, og en del av montering av strukturen produseres også der. . Fullstendig installasjon Det utføres direkte på byggeplassen i henhold til de detaljerte tegningene som følger med produktet. Tegningen viser individuelle markeringer av alle konstruksjonsdeler og gir instruksjoner som forklarer hele monteringsprosessen.

Vanligvis er det spesielle monteringshull på arbeidsstykkene til produktet, som du kan sette sammen og midlertidig feste alle detaljene i strukturen når du forbereder den til sveising uten å bruke klemmer eller spesielle monteringsklemmer.

Hvis det ikke er slike åpninger, utføres midlertidig fiksering av arbeidsstykkene ved hjelp av klemmer og korte sveiser.

De fleste deler av metallenheter er elektrisk sveiset eller boltet. Graden av pålitelighet av slike skjøter avhenger av kraften som boltene ble strammet med. Typisk er slikt arbeid utført av to installatører som strammer mutterne ved hjelp av skiftenøkler med langstrakte håndtak eller pneumatiske skiftenøkler.

Komplett tilkobling av strukturelle elementer i fagverk ved hjelp av elektrisk sveising lages i tilfeller der det er påkrevd å få den mest holdbare forbindelsen. Spesielt viktige deler kan festes med tykke stålnitter.

Montering av sammensatte konstruksjoner utføres ved hjelp av en kran, og tunge strukturelle strukturer kan installeres med to kraner. Etter installasjon helt samlet konstruksjon på søylene er det sveiset til den innebygde platen, stivt festet til kolonnebåndbåndet.