Разное

Крыша на баню двухскатная: Двухскатная крыша бани своими руками: виды, стропильная система, фото

Двухскатная крыша для бани своими руками

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Содержание статьи

Конструкция

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

Конструкция двухскатной крыши

  1. Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
  2. Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
  3. Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

  • Чердачные. Чердачными называют двускатные кровли, в пространстве между скатами и балками перекрытий оборудуют хозяйственной помещение. Особенность этого типа в том, что в конструкции присутствует потолок, отделяющий помещения первого этажа от подкровельного пространства. Он служит дополнительной защитой от холода и делает баню более теплой. Чердак является отличным местом для организации хранения или комнаты отдыха. Очень популярными считаются проекты бани, в которых чердак выносится за периметр сооружения, образуя небольшой навес над входом. Минус чердачных крыш в том, что они требуют больший затрат и сложны для строительства своими руками.

    Разница между чердачной и бесчердачной двухскатной кровлей

  • Бесчердачные. Бесчердачными называют крыши, в которых подкровельное пространство не отделяется от основных помещений потолком. Высота конька бесчердачной кровли меньше чердачной, поэтому для строительства своими руками требуется меньше материалов. Этот вариант подходит, если баня используется преимущественно в летний период. Зимой протопить и сохранить тепло в бане с бесчердачной крышей практически невозможно.

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

  • Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани, используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.

    Наслонные стропила

  • Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.

    Висячие стропила

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

  1. В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
  2. Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.

    Установка стропильных ферм

  3. Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
  4. Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.

    Монтаж обрешетки

  5. Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.

    Настил кровельного покрытия

  6. В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

Двускатная крыша на бане своими руками

Баня представляет собой постройку, которая пользуется довольно большой популярностью у каждого жителя нашей страны. В ней не только проводят гигиенические процедуры, но и оздоравливаются. Поэтому большинство владельцев частных домов устраивают такое сооружение у себя на участке. При наличии достаточного пространства баня устраивается отдельно. Лучше, если будет выполнена двускатная крыша на баню.

В такой бане будет поддерживаться оптимальная температура. Кроме того, постройку можно соорудить в том стиле, который отражает вкусы владельца участка. Двускатная конструкция выполняется по определенной технологии. Ее важно знать, чтобы не допустить серьезных ошибок.

Односкатная или двускатная конструкция

При выборе конструкции крыши для бани необходимо учитывать несколько основных нюансов. К ним относятся:

  • Место размещения постройки на территории загородного участка. Если баня пристраивается к жилому дому, оптимальный выбор – односкатная кровля.
  • Финансовые возможности. Односкатная кровля сооружается в основном для экономии бюджета.
  • Особенности планировки бани. Для создания крыши с мансардой следует выбирать кровлю с двумя скатами.

Односкатная конструкция выбирается в основном для бань на даче, когда необходима довольно быстрая сборка с малыми затратами. В чаще всего кровли с одним скатом сооружаются с небольшим уклоном.

Чаще встречаются двускатные кровли с довольно высоким коньком. Если провести надежное утепление кровли, можно создать дополнительное жилое помещение. В подобных комнатах можно оборудовать бильярдную. Если чердак не утепляется, в нем обычно сушат веники.

Что учитывать при выборе конька крыши

Когда выбирается высота конька, необходимо учитывать ряд факторов:

  • Особенности климата в регионе, от которых будет зависеть конструкция крыши.
  • Эстетическое восприятие крыши.
  • Конструктивные особенности бани.

Кровля может выполняться с уклоном от 2,5 до 60 градусов. Пологие крыши обычно применяются в регионах, в которых количество осадков в году довольно небольшое. Крутая кровля выполняется при необходимости оборудования на чердаке жилой мансарды. Однако в регионах, где ветра довольно сильные, использовать крутые коньки не следует. К примеру, в некоторых районах степи, где осадков довольно мало, сооружается кровля с уклоном 10 градусов. При постройке бани в северном районе, где снега очень много, следует делать скаты крыши под углом от45 до 60 градусов.

Система опоры крыши

Скаты двускатных крыш соединяются друг с другом мауэрлатом. Они могут опираться на балки перекрытия. Балки фиксируют в специальные гнезда, выполняемые в верхнем венце. Они должны быть выполнены строго горизонтально.

Балки перекрытия довольно часто выступают за стены сооружения. Если балка будет выходить за фасад бани более чем на 1 м, для нее необходимо установить опору. Для крыши одним скатом балочная система выполняется таким образом, чтобы упор с двух сторон обладал одинаковой высотой. Стропильные фермы необходимо фиксировать с использованием прогонов. Чтобы разобраться, как сделать двускатную крышу на бане, стоит подумать о конструкции кровли.

Конструкция крыши

Крыша бани с двумя скатами образуется плоскостями, расположенными под определенным углом друг к другу. Такие плоскости называют скатами. Кровельная конструкция с двумя скатами довольно проста в сооружении и довольно практична. Если смотреть фронтальную проекцию, такая крыша представляет собой равнобедренный треугольник. Эта форма стандартна для подобных построек.

Состоит крыша с двумя скатами из таких элементов:

  • Каркас стропил. В него входит множество деталей. Их основное предназначение – поддерживать кровельный материал. В систему стропил входит мауэрлат, подкосы, стойки, коньковый прогон и затяжка. Сооружать каркас, на котором будет держаться кровля, лучше всего из древесины высокого качества. Сначала необходимо рассчитать нагрузку на стропильную систему, а затем выбирать элементы в соответствии с ней. Расположение разных деталей тоже должно соответствовать расчетным значениям. Нагрузка на стропильную систему зависит от таких параметров, как масса кровельного материала и гидроизоляции.
  • Кровельный пирог. Такой термин подразумевает несколько слоев, соединенных друг с другом. Названные выше элементы укладываются на обрешетку. Она, в свою очередь, опирается на стропильные ноги. Чаще всего гидроизолируют двускатную крышу бани рубероидом. Такой материал отличается хорошим запасом прочности. Скаты могут покрываться металлочерепицей, профнастилом или ондулином.
  • Фронтоны. Двускатная крыша выполняется с двумя фронтонами, имеющими форму треугольника. Такие элементы представляют собой продолжение торцевых стен строения. Чаще всего зашивается каждый фронтон легкими пиломатериалами. Нередко фронтоны делают из того же материала, что и стены бани.

Бани, которые возводят полностью из бревен или брусьев, отличаются высокой способностью удерживать тепло. Однако такие сооружения довольно дорогие, что объясняется большим расходом качественной древесины. Для снижения расхода топлива, которым будет топиться печка в бане, следует надежно утеплить фронтоны. Все щели заделываются, а поверхность облицовывается.

Внимание! Микроклимат, установленный в бане, представляет собой довольно агрессивную для дерева среду. Температура на улице и внутри помещения сильно разнится, в бане наблюдается постоянная влажность и жара. Поэтому перед началом эксплуатации стены бани следует обработать антисептическим средством.

Виды крыш

Двускатные крыши используются для установки на баню многими владельцами загородных участков. При этом постройка приобретает довольно эстетичные очертания. Опытные мастера выбирают из двух вариантов устройства двускатной крыши:

  • Чердачные. Такими конструкциями называются крыши двускатного типа, которые оборудуются хозяйственным помещением между балками перекрытий и скатами. Отличительной чертой таких конструкций является необходимость оборудования потолка. Благодаря этому баня становится более теплой. Чердак представляет собой подходящее место для отдыха. Часто владельцы бань выполняют чердачное помещение таким образом, чтобы оно выходило за пределы сооружения. При этом над входом в баню образуется небольшой навес. Недостатками чердачных крыш является необходимость дополнительно тратиться на утепление и сложность работ.
  • Бесчердачные крыши. В таких крышах пространство под кровлей отделяют потолком от основных комнат. Конек бесчердачных крыш обычно устанавливается ниже, чем конек чердачных. Это позволяет сделать расход материалов значительно меньше. Такой вариант обычно выбирают, если баню будут использовать больше летом, чем зимой. С такой крышей в сильные морозы протопить баню будет проблематично.

Важно! Если баня будет построена как пристройка к жилому строению, лучше, чтобы крыша была односкатной. Такую конструкцию проще сооружать, и в качестве пристройки она будет практичнее.

Важно знать особенности чердачных и бесчердачных конструкций крыш. Это позволит сделать крышу максимально качественной. Конструкция будет исправно служить много лет.

Стропильная система

Стропильная система является конструкцией, которая позволяет поддерживать крышу определенной формы. Ее сооружают из стропильных ферм. Такие элементы сооружаются из надежных брусьев и имеют форму треугольника со всеми равными сторонами. Треугольник является одним из самых устойчивых вариантов конструкции стропильных ферм. Благодаря установке крыши на такие элементы стропильная система способна выдерживать существенные нагрузки.

Каркас стропильной системы может выполняться двух типов:

  • Висячие. Стропила в подобных конструкциях верхушками соединяются друг с другом. Их нижние концы при этом соединяются с мауэрлатом. Они опираются на внешние несущие стены. На висячий стропильный каркас действуют 2 основные нагрузки – на прогиб и распирание. Для уменьшения распирающего действия, оказываемого на стропила, необходимо установить подкосы. Такой вариант применяется для небольших сооружений.
  • Наслонные стропила крыши для бани. Так называются стропила, которые опираются не только на внешние несущие стены, но и на внутренние. Планировка бани может подразумевать одну или две стены. Они-то и будут служить в качестве опоры для каркаса крыши. На них следует укладывать лежни и монтировать стойки, подпирающие стропила. Такой вариант годится для построек с большой площадью.

Внимание! Чтобы правильно выбрать детали каркаса, следует учитывать вес самой конструкции, перекрытий, выполненных на чердаке, и снеговую нагрузку в зимний период. Какой толщины будут стропила, следует решать исходя из длины ската и шагом стропил.

Монтаж крыши

Создание крыши представляет собой довольно сложный процесс. Именно поэтому при выборе способа строительства следует точно следовать технологическим рекомендациям. Прежде всего, работы следует осуществлять в сухую погоду.

Чтобы выполнить все согласно инструкции, следует подготовить болгарку, шуруповерт, лобзик и дрель. Пригодится и строительный степлер. Сборку следует осуществлять в такой последовательности:

  • Сначала стены, на которые будет опираться мауэрлат, необходимо гидроизолировать рубероидом. Материал должен быть сложен в 2-3 слоя. В мауэрлатном брусе следует просверлить отверстия, в которые будут помещены крепежные элементы. При выполнении сруба из бруса мауэрлат способен заменить собой верхние венцы, скрепленные друг с другом скобами.
  • Начинают собирать стропильные фермы крыши. Чтобы скрепить ноги, используют металлические накладки. При этом угол между стропильными ногами необходимо тщательно выверять. Чтобы крыша была максимально ровной. Необходимо сначала установить крайние фермы, а между ними натянуть бичевку. По ней и будет проверяться правильность размещения других ферм. Для удерживания конструкции в вертикальном положении до монтажа обрешетки, следует укрепить фермы временными укосами.
  • Сверху на стропила настилают гидроизоляционный материал. При этом полосы рулонной гидроизоляции должны монтироваться внахлест. Это позволит защитить конструкцию от влаги. Слой гидроизоляции следует фиксировать строительным степлером или гвоздями.
  • Обрешетка выполняется из досок 150х150 мм. Ее необходимо прибить гвоздями к стропилам. Стандартный шаг монтажа досок – 15 см. Если кровельное покрытие обладает большой массой и не способен держать форму, следует соорудить обрешетку из фанерных листов. Такой материал должен быть влагонепроницаемым.
  • В завершение работ крышу оснащают водостоком. Кроме того, проводят утепление фронтонов и зашивание свесов.

Важно! Поскольку в бане будет оборудована печка, на заключительных этапах устанавливается дымоход. Следует, чтобы труба находилась от конька бани в полуметре. Лучше, если дымоход будет возвышаться над коньком на 100 см.

Выводы

Как видно, сооружение двускатной кровли требует определенных знаний. Если выполнять все тонкости технологии, можно соорудить надежную и долговечную кровлю для бани. Важно правильно подобрать материалы и угол ската. Это поможет придать конструкции дополнительной устойчивости. Такие советы помогут избежать множества ошибок.

Стропильная система может выполняться двух видов – наслонная и висячая. Каждая конструкция имеет определенные особенности монтажа и эксплуатации. Это необходимо учитывать при установке двускатной кровли на баню. Чтобы подробнее разобраться в особенностях конструкции, стоит посмотреть несколько видео-инструкций.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

технология строительства от стропил до утепления

  • Угол наклона двухскатной крыши для бани
  • Технология строительства
  • Баня стала практически непременным атрибутом загородного участка. И это не только дань моде – укрепление здоровья. Тем более приятно, что построить такой важный элемент, как крыша бани, можно своими руками. Согласитесь, неплохое подспорье для собственного кошелька.

    Двухскатная крыша для бани хоть и обходится немного дороже, но имеет явные преимущества.

    • Она придает бане вид аккуратного уютного домика.
    • Служит дольше, поскольку атмосферные осадки с ее поверхности скатываются хорошо.
    • Вариант двухскатной крыши с чердачным помещением более привлекателен на вид и более функциональный – в любое время года обеспечена отличная теплоизоляция. На чердаке можно не только хранить хозинветарь и сушить банные веники, но и обустроить в нем уютное помещение, в котором гости смогут с удовольствием переночевать.

    Угол наклона двухскатной крыши для бани ↑

    Угол наклона крыше придают с учетом определенных факторов, в первую очередь это климатические условия и материал кровли. Например, при использовании в качестве покрытия шифера желательно, чтобы угол наклона был больше 22°, иначе вероятность просачивания влаги в местах стыков существенно возрастает. В местностях с обильными атмосферными осадками крышу лучше делать более крутой и наоборот. То есть расход материала, строительного и кровельного, а, соответственно, и стоимость строительства бани напрямую зависит от уклона ее скатов. Чем он больше, тем меньшую нагрузку на строение оказывает выпадающий снег, значит при строительстве можно использовать конструктивные элементы меньшего сечения.

    Технология строительства ↑

    Крыша –  практически несущий каркас, к которому крепится материал для покрытия кровли.

    Основные элементы – это стропильная ферма, обрешетка, мауэрлат и кровля.

    Первый этап монтажа – установка мауэрлата, предназначенного для соединения стропильной фермы к «телу» здания. Его укладывают поверх готовых стен. При строительстве бани из бруса, роль опорной балки может взять на себя верхний венец, только нужно предусмотреть специальные гнезда, куда будут устанавливаться будущие стропила. Крепится мауэрлат к стенам здания при помощи специальных длинных анкеров строго горизонтально и жестко.

    Если баню строят из кирпича, газо- или пеноблока, поверхность, на которую будут устанавливать мауэрлат, необходимо тщательно гидроизолировать.

    Стропильная система и ее монтаж ↑

    Следующим этапом строительства приступают к укладке стропильных ферм. По сути, это жесткие связки из крепких брусьев, посредством которых происходит правильное распределение нагрузок. Помимо стропил, основных частей всей конструкции, которые берут на себя всю тяжесть, используются также дополнительные элементы типа перемычек, распорок, ригеле и т. д. Последние служат разгрузке, укрепления и подстраховывают массивные брусья стропил.

    В стропильной системе используют следующие фермы.

    • Висячие – наиболее простые, в них одним концом несущие опоры соединены между собой и упираются в стены – другим.
    • Наслонные – в этой схеме стропильные ноги упираются не только в мауэрлат, но и в стены, расположенные в середине бани.

    Двухскатную крышу для бани формирует ряд из последовательно установленных равнозначных равнобедренных треугольников, верхние вершины которых соединены коньковым прогоном.

    Чем острее угол, образованный стропильными ногами, или круче скат, тем лучше защищена конструкция снеговой шапки, но опасность может поджидать со стороны ветровых нагрузок. Поэтому в таких случаях уменьшают шаг укладываемых ферм и увеличивают количество используемых укрепляющих перемычек.

    К монтажу ферм приступают после того, как будут установлены все потолочные балки. «Треугольники» рекомендуется скреплять на земле и передавать в готовом виде наверх. Сначала устанавливают крайние стропильные фермы – их закрепляют к мауэрлату при помощи особых шурупов, «глухарей», и натягивают по их вершинам веревку. Установка последующих ферм проходит соответственно этому уровню. Для большей устойчивости ферм их уравновешивают прикрепленными к мауэрлату временными подкосами.

    Утепление подкровельного пространства ↑

    Двухскатная крыша позволяет обустроить мансардное помещение, поэтому необходимо позаботиться об утеплении. Кроме того, деревянные детали должны быть надежно защищены от огня, жучков и воды. И если для первых достаточно будет подобрать тщательно высушенную древесину, лучше хвойных пород, и обработать защитными пропитками, то для защиты от воды необходима дополнительная паро- и гидроизоляция. Еще до установки обрешетки для гидробарьера непосредственно на стропила настилают мембранную пленку. Паробарьер настилается между утеплителем потолка и зашивкой.

    Защитные пленки следует настилать без натяжки, внахлест по 15–20 см, заклеивая специальным скотчем. Так можно предотвратить разрывы, которые могут образоваться при деформации материала вследствие перепада температур.

    Утеплять крышу бани так же просто как и гидроизолировать. Самым популярным утеплителем сегодня является базальтовая минвата. Это натуральный материал с отличными теплоизоляционными характеристиками. При утеплении в кровельном пироге размещают подготовленный слой теплоизолятора толщиной в 10 см, который состоит из двух рядов утеплителя, последовательно уложенного в шахматном порядке. Такая схема укладки позволяет получить качественное утепление, без мостиков холода.

    Применять пенопласт для утепления нельзя из-за выделяемых материалом паров фенола, вредных для здоровья человека.


    © 2021 stylekrov.ru

    90 фото правильной постройки своими руками

    Что представляет собой баня, известно каждому. Особые условия, такие как повышенная влажность и высокая температура воздуха, требуют серьезного подхода к вопросу сооружения крыши. Проекты крыши бани создаются с учетом множества нюансов. Каких? Именно об этом и пойдет речь далее.

    Какой должна быть крыша для бани?

    Мало где можно увидеть баню с крышей замысловатой формы и элементами декора. Обычно при ее строительстве выбирают такие варианты крыш для бани, которые можно с легкостью сделать самостоятельно. При этом нужно обязательно учитывать, из какого материала сделаны стены здания, его размеры, какой фундамент и в какой местности расположена баня.

    Наиболее часто встречаются такие крыши, как:

    • двухскатная;
    • односкатная;
    • наклонная;
    • плоская.

    Односкатную крышу бани обычно сооружают в том случае, если она примыкает к дому или другой постройке. Такой тип крыши имеет относительно низкую стоимость, ее конструкция проста, так что данный вариант станет отличным решением для тех, кто затеял строительство крыши бани своими руками.

    Двухскатная крыша является классическим вариантом для бани, построенной из бревен. Высоту скатов можно регулировать, а при желании можно обустроить на бане чердачное пространство под бытовое помещение. Наклон скатов может быть разным (в пределах 2,5-60 градусов).

    При определении угла наклона крыши бани нужно учитывать погодные условия в местности. Если зимы снежные, лучше делать больший угол наклона, чтобы снег не залеживался, а вот если часто дуют сильные ветра, лучше отдать предпочтение плоской крыше.

    Сооружение основы для крыши бани

    Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

    • стропила;
    • обрешетка;
    • кровельное покрытие.

    Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом наверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

    Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

    Выбираем материал для покрытия бани

    Современный ассортимент кровельных материалов дает возможность хорошо подумать над тем, какой выбрать для крыши бани. Рассмотрим наиболее популярные материалы.

    Металлическую кровлю можно разделить на 2 вида:

    • оцинкованная сталь (кровельная) имеет доступную стоимость, проста в монтаже, способна выдержать значительные нагрузки;
    • цветные металлы (алюминий, медь и т.д.) обладают великолепными антикоррозийными свойствами.

    Мягкие кровельные материалы представлены на рынке в виде полимерных листов либо кровельной мастики. Качество данного вида покрытия очень хорошее и такая крыша может прослужить до 50 лет.

    Металлочерепица, а также битумная и керамическая черепица являются достаточно популярными кровельными материалами для бани благодаря своему внешнему виду. Эксплуатационные характеристики данных материалов находится на высоком уровне, но их стоимость также не маленькая.

    Ондулин является качественным современным материалом, который прост в работе, имеет невысокую стоимость, при этом эксплуатационные показатели его на высоте.

    В последнее время для крыши бани начали использовать сотовый поликарбонат. Этот материал позволяет создать комфортную и уютную атмосферу благодаря мягкому естественному освещению.

    Крыша на баню: что за чем?

    Первым делом при возведении крыши на баню необходимо соорудить несущую конструкцию, которая состоит из стропил и прогонов. После этого нужно оборудовать кровлю из обрешётки и специального водоизоляционного слоя.

    Начинать работу необходимо с укладывания опорных балок на верх стены, которая и будет выступать в качестве опоры. Если в проекте запланировано сооружение чердака, то балки нужно зафиксировать в гнездах. При этом крепление балок должно быть строго горизонтальным.

    На опору крепятся стропила, в роли которых чаще всего выступают брусья, бревна или доски. Их крепление осуществляется при помощи специальных деревянных либо металлических накладок. Стропила нужно располагать не слишком далеко друг от друга – оптимальным считается расстояние не более 1 метра.

    Дальнейшие действия зависят от того, какой кровельный материал был выбран. Если рулонный, то следует заняться сооружение на каркасе деревянного щита. Если же планируется использование черепицы или шифера, нужно будет делать обрешетку. Для этого параллельно коньку крыши фиксируется доска, к которой на одинаковом расстоянии прибиваются брусья.

    Сам конёк закрывается либо оцинкованным железом, либо специальными заготовками. Фронтоны можно закрыть вагонкой, сайдингом или каким угодно другим материалом. Осталось только покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

    Утепление крыши бани – процесс простой и вместе с тем необходимый. Проще всего уложить теплоизоляционный материал в проемы между стропилами. Толщина его не должна быть меньше 200 мм.

    Если существует сомнения по поводу вида крыши и выбора кровельного материала, можно посмотреть различные фото крыши бани в интернете, и выбрать идеальный для себя вариант.

    Фото крыши бани

    Также рекомендуем посетить:

    Крыша бани своими руками – односкатная и двухскатная варианты

    Кровля – завершающая конструкция банной постройки, выполняющая функцию защиты от атмосферных атак и играющая роль немаловажного эстетического показателя. Над гигиеническими сооружениями редко возводят витиеватые крыши с многочисленными фронтонами и прочими изысками. Зачастую это простейшие варианты, со строительством которых можно справиться собственноручно. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была сооружена красиво и прочно, следует досконально соблюдать строительные правила. Кровли простейшие и правила не слишком сложные, но знать их самостоятельному строителю нужно обязательно.

    Стандарты сооружения скатных крыш

    Конструкция банной кровли в общих чертах

    Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

    Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

    Два ската или один?

    • Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
    • Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

    Правила определения угла наклона скатов

    Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

    Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

    Опора для кровельной конструкции

    Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

    Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

    Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

    Способы установки стропильных ног

    Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

    • бревна с диаметром равным 12ти см и более;
    • квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
    • доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

    Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

    Стропила могут быть висячими или наслонными.

    • Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

    Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

    • Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

    Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

    Стропильная система для двухскатной кровли

    Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

    Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

    Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

    Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

    Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

    Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

    Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

    Стропильная конструкция для односкатной крыши

    Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

    Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

    Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

    После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

    Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

    В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

    Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

    односкатная и двухскатная, инструкция по возведению

    Важный этап строительства частной бани – возведение кровельной конструкции, которая способна обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнить эстетическую функцию.

    Чтобы крыша для бани прослужила долгие годы, потребуется правильный выбор конфигурации конструкции, расчет угла наклона и длины свеса. Конечно же, для проведения работ можно обратиться к профессионалам, но самостоятельное возведение кровли позволит существенно сэкономить деньги.

    Содержание статьи

    Виды конструкции банных крыш

    Современная крыша бани представляет собой функциональную и надежную конструкцию, которая бывает двух типов.

    Односкатная крыша

    Подобный тип кровли является самым доступным для монтажа и экономически выгодным. Конструкция предусматривает установку стропил с упором на противоположные стены. При этом важно правильно рассчитать подходящий угол наклона ската для защиты кровли от возможных повреждений и деформаций.

    Возводить односкатный тип конструкции следует на участке с высокой ветровой нагрузкой, чтобы предотвратить застой дождевой воды и снежного покрова на поверхности.

    Двухскатная крыша

    Подобная кровля обладает рядом преимуществ: надежностью, долговечностью, теплоемкостью, возможностью обустройства чердачного помещения. Кроме того, на ней не задерживаются атмосферные осадки, но и стоимость ее гораздо выше, чем у односкатного аналога.

    Двухскатный вариант кровли изготавливается одним из двух способов:

    • Наклонными стропилами.
    • Висячими стропилами.

    Угол между установленными стропилами определяет наклон скатов: чем он меньше, тем круче скаты.

    Чаще всего двухскатные крыши бывают:

    • Чердачными. Кровельные конструкции, которые предусматривают наличие свободного пространства между двумя скатами и несущими балками для обустройства хозяйственного помещения. Обязательное условие – наличие потолочного перекрытия, отделяющего нижние этажи от кровли.
    • Бесчердачными. Конструкции, в которых пространство под кровлей не отделено от основных функциональных помещений бани потолочным перекрытием. Отличие заключается и в высоте конька, который гораздо меньше, чем у чердачных конструкций.

    Как устроена кровельная конструкция

    Чтобы грамотно возвести крышу на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, которое предусматривает следующие функциональные элементы:

    • Стропила и прогоны.
    • Обрешетку.
    • Паро- и гидроизоляцию.
    • Кровельное покрытие.

    Стропильная конструкция

    Она предназначается для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на баню монтируются при помощи ригелей, стяжек и распорок, чтобы обеспечить прочность готовой конструкции.

    Система стропил может собираться на готовом строении или на земле с последующей установкой на баню. Стропильные опоры должны иметь надежную фиксацию с несущими стенами и опорами, чтобы предотвратить деформацию или срыв крыши при воздействии сильных воздушных масс.

    Деревянная обрешетка

    Обрешетка может собираться сплошным щитом или ячеистой основой из деревянных брусьев. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от вида материала для кровли. Под рулонный рубероид требуется сплошная обрешетка, для профнастила – ячеистая.

    Пароизоляционная и гидроизоляционная защита

    Обязательный этап обустройства кровли на бане – обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используется черепица или шиферные листы, для пароизоляционного слоя – рубероид или пергаментная бумага.

    Покрытие для кровли

    В качестве кровельного покрытия применяются практичные и безопасные материалы: рулонный рубероид, металлочерепица, ондулин, шифер из асбестоцемента или битума, кровельная сталь.

    Стандарты сооружения скатных крыш

    Кровля для бани представляет собой ограждающую конструкцию, которая предназначена для защиты строения от негативного атмосферного воздействия, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещениях. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

    • Высокая атмосферная стойкость.
    • Влагонепроницаемость.
    • Тепловая эффективность.
    • Износостойкость и повышенная прочность.
    • Пожаробезопасность.
    • Стойкость к биологическому воздействию.
    • Экологичность.
    • Долговечность.

    При строительстве скатных крыш важно соблюдать определенные стандарты и нормы. Если банное строение примыкает к жилому дому, тогда рационально установить односкатную крышу – более доступный и дешевый вариант. При этом высота кровли может быть произвольной, но с учетом высоты жилого строения.

    Для полноценных банных комплексов или частных бань, оснащенных чердачным помещением, лучшим вариантом являются двухскатные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции подобное строение можно использовать для проживания. При организации двухскатной конструкции важно правильно выбрать месторасположение конька и рассчитать его высоту.

    Выбор кровельного материала

    Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент надежных и долговечных кровельных материалов. Для покрытия банной крыши подходят следующие материалы.

    Профнастил

    Для производства профнастила используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала – толщина металлического основания. Профнастил отличается высокой прочностью, износостойкостью, небольшим весом и доступной стоимостью.

    Металлочерепица

    Подходит для организации двухскатной кровли при соблюдении угла наклона от 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (свыше 45 лет) и привлекательный внешний вид.

    Мягкая черепица

    Кровельный материал на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухскатных конструкций, удобен в использовании, практичен и долговечен. Крыши из мягкой черепицы выглядят эстетично и привлекательно.

    Рубероид

    Доступный материал для покрытия крыши, отличается дешевизной, простотой монтажа и небольшим сроком службы (не более 15 лет). Настилка рубероида выполняется при соблюдении угла наклона 5 градусов. Это самый бюджетный вариант кровельного материала.

    Шифер и еврошифер

    Обычный листовой шифер является доступным и дешевым материалом, используемым для покрытия крыш. Он обладает длительным сроком службы (до 40 лет), не требует особого ухода. Укладка листов выполняется легко и быстро. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и ломкость.

    Еврошифер – более дорогостоящий и практичный кровельный материал, который отличается привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

    Ондулин

    Популярный материал с высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности. Он идеально подходит для покрытия криволинейных крыш. Кроме того, ондулин удобен в монтаже и доступен в цене.

    Технология возведения крыши с одним скатом

    Самой популярной является баня с односкатной крышей. Кровельную конструкцию с одним скатом можно легко возвести собственноручно из доступных материалов. Одна из несущих стен должна быть выше других на несколько рядов для создания нужного наклона ската – от 20 до 45 градусов.

    Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

    • Брус сечением 6×8 см.
    • Поддерживающие балки для перекрытия.
    • Доски 25×3 см.
    • Мембрана для гидроизоляции.
    • Теплоизоляционный материал.
    • Покрытие для кровли.
    • Крепежи (саморезы, гвозди).
    • Молоток.
    • Грунтовка с антисептическими свойствами.
    • Уровень.
    • Ножовка.

    Согласно рабочей инструкции, односкатная крыша для бани строится поэтапно:

    Этап 1. Установка несущего бруса (мауэрлата)

    Несущий брус укладывается по периметру наружных стен и предназначается для монтажа системы стропил. В срубах мауэрлатом является верхний ряд, в кирпичных и блочных постройках он обустраивается дополнительно. Балки фиксируются проволокой, анкерными болтами или шпильками.

    В верхние стеновые ряды вводят шпильки на глубину до 40 см с шагом в 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы возвышалась над несущими балками на 3,5 см.

    Рулонный рубероид настилается сверху с накалыванием на шпильки в местах их монтажа. Далее балка укладывается на острие и забивается молотком, чтобы сделать небольшие засечки. По засечкам проделываются отверстия, после чего балка устанавливается на шпильки, поверх которых закручиваются гайки.

    Этап 2. Установка балок для потолочного перекрытия

    В несущих балках проделываются пазы для перекрытия с шагом в 65 см. После монтажа потолочных балок на концах они должны иметь отступ в 32 см за пределы несущих стен. Потолочные перекрытия выполняют функцию стропил, поэтому фиксируются к мауэрлату при помощи гвоздей или проволоки. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

    Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

    Нижняя часть конструкции перекрытия подшивается досками. Поверх установленных стропил настилается пленка внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Далее монтируется теплоизоляционный материал – рулонный или плитный. Зазоры заполняются монтажной пеной, сверху устанавливается мембрана внахлест с фиксацией стыков строительным скотчем.

    Этап 4. Установка кровли

    На стропила набиваются брусья через пленку для гидроизоляции, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между брусьями может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа кровельного материала. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие – шифер, металлочерепица, ондулин или профнастил. Листовая кровля фиксируется на саморезы с прокладками, чтобы предотвратить проникновение влаги через входные отверстия.

    Технология возведения крыши с двумя скатами

    Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

    Для сборки кровельной конструкции потребуются:

    • Балки сечением 10×8 см.
    • Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
    • Доска.
    • Уровень и отвес.
    • Железные гвозди и шурупы.
    • Молоток.
    • Электрическая дрель.
    • Грунтовочный состав.

    Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

    Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

    В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

    Этап 2. Сборка стропильной конструкции

    Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

    Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

    Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

    Далее обрешетка обшивается в вертикальном направлении с небольшим припуском по краям в 3 см. На поверхности второй конструкции обустраивают дверку.

    Этап 3. Установка стропил

    Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

    Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

    Этап 4. Установка обрешетки

    Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

    В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

    Далее выполняется настилка гидроизоляционного материала (пленки или мембраны) с фиксацией к обрешетке при помощи металлических скоб. Гидроизоляция настилается внахлест на 10 см.

    Этап 5. Монтаж финишного покрытия

    На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

    Этап 6. Утепление крыши

    На завершающем этапе проводится утепление кровельной конструкции. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной. Отдельно утепляются фронтоны. С внутренней стороны они обиваются гидроизоляционным материалом, дальше фиксируется обрешетка, после монтируются утеплитель и пароизоляция.

    Для внутренней облицовки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанеру.

    Только соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов позволит построить надежную и прочную крышу для бани, способную выдерживать ветровые нагрузки и различные природные условия.

    Крыша бани своими руками: устройство, строительство, утепление, фото

    Устройство крыши бани

    Крыша бани своими руками

    Перед тем как мы перейдем к технологии строительства крыши для бани своими руками необходимо разобраться с элементами каркаса крыши, а так же основными терминами, которые используют кровельщики.

    Устройство крыши бани

    Основное предназначение каркаса – выдержать собственный вес, вес кровельного материала, а так же вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (к примеру, модуля солнечной батареи либо спутниковой антенны). Именно поэтому прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.

    Каркас крыши любой постройки состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и кровельного материала.

    Мауэрлатом называется деревянный брус, предназначенный для того, что бы соединить основу короба постройки (тела) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани.  Если баня изготовлена со сруба, мауэрлатом может послужить самый верхний венец, если же баня изготовлена из пеноблока либо кирпича, мауэрлат укладывается на наплавляемый гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем как установить мауэрлат на стены постройки, в нем необходимо вырезать специальные отверстия под крепление конструкции стропил. Основное требование к установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к телу постройки.

    Мауэрлат

    Следующий элемент конструкции каркаса крыши – стропильная ферма. Предназначение стропильной фермы – равномерное распределение нагрузок по всей крыше. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим немного позже.  Стропильная ферма состоит из деревянных брусьев, связанных между собой. Основной элемент стропильной фермы – стропила, к которым и крепится вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и  перемычки, предназначение которых укрепить конструкцию стропильной фермы.

    Стропильная ферма

    Обрешетка каркаса крыши бани предназначена для того, что бы можно было осуществить качественное крепление кровельного материала к стропилам. Обрешетка представлена в виде  деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек данной сетки рассчитывается на основе того, каким материалом будет перекрыта крыша. К примеру, для перекрытия крыши рубероидом, пустого пространства вообще не должно быть (максимум 1-сантмиетровые щели), а для того что бы перекрыть крышу бани профнастилом, можно создавать обрешетку с ячейками шириной в 0,5 метра.

    Обрешетка каркаса крыши бани

    Кровельный материал крыши бани выбирается по вкусу владельца постройки. Наиболее популярными материалами для кровли крыши бани являются профнастил, металлочерепица, шифер и рубероид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона крыши. К примеру, рубероидом кроется крыша, имеющая угол 5 градусов, профнастилом – 8, металлочерепицей около 30, а шифером 20.

    Баня, перекрытая металлочерепицей

    Двухскатная крыша для бани

    Двухскатная крыша для бани
    Двухскатная крыша для бани — проект

    Чаще всего монтаж двухскатной крыши для бани осуществляется, если владелец собирается сделать на бане чердачное помещение.

    Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:

    • Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
    • Наклонные стропила. Конструкция из наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, размещенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

      Способы установки стропил

    Конструкция двухскатной крыши популярнее, чем односкатной, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более острый, что предотвратит образование снежных наметов на кровельном материале.  Двухскатная крыша представляет собой ряд идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных на одном и том же месте вдоль всей крыши. Вершину деревянного треугольника их стропил принято называть коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника – ригелем. Ригель предназначен для укрепления конструкции двухскатной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем более устойчивой будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на земной поверхности, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к телу бани осуществляется после того, как будут установлены потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Что бы более просто создавать идентичные деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

    Монтаж двухскатной крыши осуществляется следующим образом:

    1. Крепится мауэрлат к стене бани
    2. Создаётся стропильная ферма
    3. Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь».
    4. Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм (что бы ряд шел ровно, в одну линию)
    6. По веревке устанавливается остальные стропильные фермы таким же образом

    Односкатная крыша для бани

    Монтаж односкатной крыши для бани является менее популярным мероприятием, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологий, что влечет за собой образование снежных наметов на крыше бани. Очень часто под весом снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

    Конструкцию односкатной крыши вы можете увидеть на данном проекте:

    Односкатная крыша для бани
    Односкатная крыша для бани — проект

     

     

     

    Как вы видите, разные по высоте опоры стропил опираются на стены бани и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что монтаж пологой крыши обойдется на порядок дешевле, чем монтаж крутопадающей.

    Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши должен варьироваться от 20 до 30 градусов.

    Как и в случае с двухскатной крышей, каркас односкатной крыши для бани крепится на мауэрлат. Крепление должно осуществлять с помощью металлических уголков, а так же медной проволоки. Шаг установки стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для того, что бы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила за пределы короба бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

    Детальнее технологию строительства односкатной и двухскатной крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной крыши

    http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

    Строительство двухскатной крыши бани

    Как устроена кровельная конструкция

    Чтобы грамотно возвести крышу на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, которое предусматривает следующие функциональные элементы:

    • Стропила и прогоны.
    • Обрешетку.
    • Паро- и гидроизоляцию.
    • Кровельное покрытие.

    Стропильная конструкция

    Она предназначается для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на баню монтируются при помощи ригелей, стяжек и распорок, чтобы обеспечить прочность готовой конструкции.

    Система стропил может собираться на готовом строении или на земле с последующей установкой на баню. Стропильные опоры должны иметь надежную фиксацию с несущими стенами и опорами, чтобы предотвратить деформацию или срыв крыши при воздействии сильных воздушных масс.

    Деревянная обрешетка

    Обрешетка может собираться сплошным щитом или ячеистой основой из деревянных брусьев. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от вида материала для кровли. Под рулонный рубероид требуется сплошная обрешетка, для профнастила – ячеистая.

    Пароизоляционная и гидроизоляционная защита

    Обязательный этап обустройства кровли на бане – обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используется черепица или шиферные листы, для пароизоляционного слоя – рубероид или пергаментная бумага.

    Покрытие для кровли

    В качестве кровельного покрытия применяются практичные и безопасные материалы: рулонный рубероид, металлочерепица, ондулин, шифер из асбестоцемента или битума, кровельная сталь.

    Стандарты сооружения скатных крыш

    Кровля для бани представляет собой ограждающую конструкцию, которая предназначена для защиты строения от негативного атмосферного воздействия, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещениях. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

    • Высокая атмосферная стойкость.
    • Влагонепроницаемость.
    • Тепловая эффективность.
    • Износостойкость и повышенная прочность.
    • Пожаробезопасность.
    • Стойкость к биологическому воздействию.
    • Экологичность.
    • Долговечность.

    При строительстве скатных крыш важно соблюдать определенные стандарты и нормы. Если банное строение примыкает к жилому дому, тогда рационально установить односкатную крышу – более доступный и дешевый вариант. При этом высота кровли может быть произвольной, но с учетом высоты жилого строения.

    Для полноценных банных комплексов или частных бань, оснащенных чердачным помещением, лучшим вариантом являются двухскатные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции подобное строение можно использовать для проживания. При организации двухскатной конструкции важно правильно выбрать месторасположение конька и рассчитать его высоту.

    Выбор кровельного материала

    Современный строительный рынок предлагает широкий ассортимент надежных и долговечных кровельных материалов. Для покрытия банной крыши подходят следующие материалы.

    Профнастил

    Для производства профнастила используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала – толщина металлического основания. Профнастил отличается высокой прочностью, износостойкостью, небольшим весом и доступной стоимостью.

    Металлочерепица

    Подходит для организации двухскатной кровли при соблюдении угла наклона от 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (свыше 45 лет) и привлекательный внешний вид.

    Мягкая черепица

    Кровельный материал на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухскатных конструкций, удобен в использовании, практичен и долговечен. Крыши из мягкой черепицы выглядят эстетично и привлекательно.

    Рубероид

    Доступный материал для покрытия крыши, отличается дешевизной, простотой монтажа и небольшим сроком службы (не более 15 лет). Настилка рубероида выполняется при соблюдении угла наклона 5 градусов. Это самый бюджетный вариант кровельного материала.

    Шифер и еврошифер

    Обычный листовой шифер является доступным и дешевым материалом, используемым для покрытия крыш. Он обладает длительным сроком службы (до 40 лет), не требует особого ухода. Укладка листов выполняется легко и быстро. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и ломкость.

    Еврошифер – более дорогостоящий и практичный кровельный материал, который отличается привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

    Ондулин

    Популярный материал с высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности. Он идеально подходит для покрытия криволинейных крыш. Кроме того, ондулин удобен в монтаже и доступен в цене.

    Технология возведения крыши с одним скатом

    Самой популярной является баня с односкатной крышей. Кровельную конструкцию с одним скатом можно легко возвести собственноручно из доступных материалов. Одна из несущих стен должна быть выше других на несколько рядов для создания нужного наклона ската – от 20 до 45 градусов.

    Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

    • Брус сечением 6×8 см.
    • Поддерживающие балки для перекрытия.
    • Доски 25×3 см.
    • Мембрана для гидроизоляции.
    • Теплоизоляционный материал.
    • Покрытие для кровли.
    • Крепежи (саморезы, гвозди).
    • Молоток.
    • Грунтовка с антисептическими свойствами.
    • Уровень.
    • Ножовка.

    Согласно рабочей инструкции, односкатная крыша для бани строится поэтапно:

    Этап 1. Установка несущего бруса (мауэрлата)

    Несущий брус укладывается по периметру наружных стен и предназначается для монтажа системы стропил. В срубах мауэрлатом является верхний ряд, в кирпичных и блочных постройках он обустраивается дополнительно. Балки фиксируются проволокой, анкерными болтами или шпильками.

    В верхние стеновые ряды вводят шпильки на глубину до 40 см с шагом в 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы возвышалась над несущими балками на 3,5 см.

    Рулонный рубероид настилается сверху с накалыванием на шпильки в местах их монтажа. Далее балка укладывается на острие и забивается молотком, чтобы сделать небольшие засечки. По засечкам проделываются отверстия, после чего балка устанавливается на шпильки, поверх которых закручиваются гайки.

    Этап 2. Установка балок для потолочного перекрытия

    В несущих балках проделываются пазы для перекрытия с шагом в 65 см. После монтажа потолочных балок на концах они должны иметь отступ в 32 см за пределы несущих стен. Потолочные перекрытия выполняют функцию стропил, поэтому фиксируются к мауэрлату при помощи гвоздей или проволоки. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

    Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

    Нижняя часть конструкции перекрытия подшивается досками. Поверх установленных стропил настилается пленка внахлест, стыки проклеиваются скотчем. Далее монтируется теплоизоляционный материал – рулонный или плитный. Зазоры заполняются монтажной пеной, сверху устанавливается мембрана внахлест с фиксацией стыков строительным скотчем.

    Этап 4. Установка кровли

    На стропила набиваются брусья через пленку для гидроизоляции, после чего готовый каркас обшивается досками. Ширина между брусьями может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа кровельного материала. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие – шифер, металлочерепица, ондулин или профнастил. Листовая кровля фиксируется на саморезы с прокладками, чтобы предотвратить проникновение влаги через входные отверстия.

    Технология возведения крыши с двумя скатами

    Для габаритной бани лучше обустроить двухскатную крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Сборка системы стропил выполняется поэтапно.

    Для сборки кровельной конструкции потребуются:

    • Балки сечением 10×8 см.
    • Брус сечением 5×5 и 5×10 см.
    • Доска.
    • Уровень и отвес.
    • Железные гвозди и шурупы.
    • Молоток.
    • Электрическая дрель.
    • Грунтовочный состав.

    Пошаговое руководство по возведению двухскатной крыши предусматривает следующие этапы:

    Этап 1. Монтаж балок для потолочного перекрытия

    В несущих балках строения проделываются пазы под установку балок для потолочного перекрытия. Шаг между пазами равен 100 см, глубина – до 8 см. Балки предварительно обрабатываются антисептическим составом, просушиваются и монтируются ребром в пазы. Дополнительная фиксация на гвозди.

    Этап 2. Сборка стропильной конструкции

    Двухскатная крыша состоит из треугольных стропильных конструкций – ферм, каждая из которых изготавливается из одинаковых брусков – ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов между собой осуществляется при помощи шурупов.

    Для ног используются доски 5×10 см, длина которых составляет 2,8 м. По краям доски обрезаются под углом в 45 градусов, проделываются отверстия для шурупов, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции делается отступ в 50 см для паза под перемычку. На концах перемычки вырезаются срезы прямоугольной формы, благодаря которым она монтируется в стропила. В местах соединения перемычки и стропил вкручиваются шурупы. Аналогичным способом выполняется сборка других ферм.

    Две стропильные фермы, расположенные сверху над боковыми стенами, обшиваются. Для этого используются бруски 5×5, установленные в горизонтальном положении с шагом в 35 см. Для усиления конструкции устанавливаются дополнительные бруски в диагональном направлении.

    Далее обрешетка обшивается в вертикальном направлении с небольшим припуском по краям в 3 см. На поверхности второй конструкции обустраивают дверку.

    Этап 3. Установка стропил

    Готовые конструкции необходимо поставить на потолочные балки. Фиксация на распорки с соблюдением геометрии конструкции. Фермы по краям монтируются в первую очередь. Для дополнительного укрепления установленной конструкции используются укосины – балки, выставленные между несущим брусом стены и стропилами на уровне перемычек.

    Далее выполняется установка остальных стропил с соблюдением уровня по вертикали. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, приколоченных к верхним балкам по обе стороны кровли.

    Этап 4. Установка обрешетки

    Для обрешетки используется доска длиной, достаточной для перекрытия крыши и выступа за пределами стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа кровельного материала.

    В месте выхода дымоходной трубы проделывается отверстие нужного размера с установкой сплошной обрешетки по периметру.

    Далее выполняется настилка гидроизоляционного материала (пленки или мембраны) с фиксацией к обрешетке при помощи металлических скоб. Гидроизоляция настилается внахлест на 10 см.

    Этап 5. Монтаж финишного покрытия

    На гидроизоляцию устанавливается контробрешетка из брусков 5×5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. На контробрешетку выполняется монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход проделывается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно герметизируются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

    Этап 6. Утепление крыши

    На завершающем этапе проводится утепление кровельной конструкции. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной. Отдельно утепляются фронтоны. С внутренней стороны они обиваются гидроизоляционным материалом, дальше фиксируется обрешетка, после монтируются утеплитель и пароизоляция.

    Для внутренней облицовки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанеру.

    Только соблюдение строительной технологии и применение качественных материалов позволит построить надежную и прочную крышу для бани, способную выдерживать ветровые нагрузки и различные природные условия.

    Крыша бани своими руками: устройство, строительство, утепление, фото

    Устройство крыши бани

    Крыша бани своими руками

    Перед тем как мы перейдем к технологии строительства крыши для бани своими руками необходимо разобраться с элементами каркаса крыши, а так же основными терминами, которые используют кровельщики.

    Устройство крыши бани

    Основное предназначение каркаса – выдержать собственный вес, вес кровельного материала, а так же вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (к примеру, модуля солнечной батареи либо спутниковой антенны). Именно поэтому прочность и устойчивость каркаса являются важными показателями.

    Каркас крыши любой постройки состоит из мауэрлата, стропильной фермы, обрешетки и кровельного материала.

    Мауэрлатом называется деревянный брус, предназначенный для того, что бы соединить основу короба постройки (тела) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани.  Если баня изготовлена со сруба, мауэрлатом может послужить самый верхний венец, если же баня изготовлена из пеноблока либо кирпича, мауэрлат укладывается на наплавляемый гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенкам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем как установить мауэрлат на стены постройки, в нем необходимо вырезать специальные отверстия под крепление конструкции стропил. Основное требование к установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к телу постройки.

    Мауэрлат

    Следующий элемент конструкции каркаса крыши – стропильная ферма. Предназначение стропильной фермы – равномерное распределение нагрузок по всей крыше. Существует несколько форм стропильной фермы, о них мы поговорим немного позже.  Стропильная ферма состоит из деревянных брусьев, связанных между собой. Основной элемент стропильной фермы – стропила, к которым и крепится вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и  перемычки, предназначение которых укрепить конструкцию стропильной фермы.

    Стропильная ферма

    Обрешетка каркаса крыши бани предназначена для того, что бы можно было осуществить качественное крепление кровельного материала к стропилам. Обрешетка представлена в виде  деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек данной сетки рассчитывается на основе того, каким материалом будет перекрыта крыша. К примеру, для перекрытия крыши рубероидом, пустого пространства вообще не должно быть (максимум 1-сантмиетровые щели), а для того что бы перекрыть крышу бани профнастилом, можно создавать обрешетку с ячейками шириной в 0,5 метра.

    Обрешетка каркаса крыши бани

    Кровельный материал крыши бани выбирается по вкусу владельца постройки. Наиболее популярными материалами для кровли крыши бани являются профнастил, металлочерепица, шифер и рубероид. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона крыши. К примеру, рубероидом кроется крыша, имеющая угол 5 градусов, профнастилом – 8, металлочерепицей около 30, а шифером 20.

    Баня, перекрытая металлочерепицей

    Двухскатная крыша для бани

    Двухскатная крыша для бани
    Двухскатная крыша для бани — проект

    Чаще всего монтаж двухскатной крыши для бани осуществляется, если владелец собирается сделать на бане чердачное помещение.

    Существует два способа установки стропил при создании двухскатной крыши:

    • Висячие стропила. Крепление стропил осуществляется одним концом к телу постройки, а второй конец крепится между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
    • Наклонные стропила. Конструкция из наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, размещенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

      Способы установки стропил

    Конструкция двухскатной крыши популярнее, чем односкатной, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более острый, что предотвратит образование снежных наметов на кровельном материале.  Двухскатная крыша представляет собой ряд идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных на одном и том же месте вдоль всей крыши. Вершину деревянного треугольника их стропил принято называть коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника – ригелем. Ригель предназначен для укрепления конструкции двухскатной крыши. Чем меньше шаг установки стропильных ферм, тем более устойчивой будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на земной поверхности, после чего подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к телу бани осуществляется после того, как будут установлены потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Что бы более просто создавать идентичные деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

    Монтаж двухскатной крыши осуществляется следующим образом:

    1. Крепится мауэрлат к стене бани
    2. Создаётся стропильная ферма
    3. Устанавливаются две стропильные фермы по разные концы крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют шурупы типа «глухарь».
    4. Для обеспечения устойчивости зафиксированных стропильных ферм, конструкции дополнительно упрочняются специальными подкосами.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая будет показывать точное место установки остальных стропильных ферм (что бы ряд шел ровно, в одну линию)
    6. По веревке устанавливается остальные стропильные фермы таким же образом

    Односкатная крыша для бани

    Монтаж односкатной крыши для бани является менее популярным мероприятием, т.к. в этом случае угол наклона крыши будет более пологий, что влечет за собой образование снежных наметов на крыше бани. Очень часто под весом снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

    Конструкцию односкатной крыши вы можете увидеть на данном проекте:

    Односкатная крыша для бани
    Односкатная крыша для бани — проект

     

     

     

    Как вы видите, разные по высоте опоры стропил опираются на стены бани и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что монтаж пологой крыши обойдется на порядок дешевле, чем монтаж крутопадающей.

    Рекомендуемый угол наклона односкатной крыши должен варьироваться от 20 до 30 градусов.

    Как и в случае с двухскатной крышей, каркас односкатной крыши для бани крепится на мауэрлат. Крепление должно осуществлять с помощью металлических уголков, а так же медной проволоки. Шаг установки стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для того, что бы защитить внешние стены бани от дождя, рекомендуется выносить стропила за пределы короба бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

    Детальнее технологию строительства односкатной и двухскатной крыши бани своими руками вы можете увидеть на подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной крыши

    http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

    Строительство двухскатной крыши бани

    Монтаж стропильной системы бани своими руками

    После того, как каркас крыши бани будет смонтирован, необходимо осуществить гидро-, паро- и теплоизоляцию крыши.

    Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и утеплению крыши бани

    Паро- и гидроизоляция крыши

    Паро- и гидроизоляция крыши бани пленкой
    Схема паро- и гидроизоляции крыши бани пленкой

    Изначально следует обратить ваше внимание на то, что каркас крыши должен изготавливаться из хорошо просушенного пиломатериала. Помимо этого деревянные брусья и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниения древесины и увеличат ее срок службы.

    Для паро- и гидроизоляции крыши бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а так же мембранную пленку. Рубероид крепится на стропила в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от попадания атмосферных осадков.

    Что касается мембранной пленки, она является хорошим теплоизоляционным и гидроизоляционным материалом. Для того, что бы пленка качественно функционировала, ее необходимо  уложить на стропила и зафиксировать строительным скотчем. Полоски мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоса должна укладываться внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание на то, что запрещается натягивать пленку на стропила, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширении, сужении) при нагреве и остывании (жарким летом).

    Утепление крыши бани

    Утепление крыши бани пенопластом
    Утепление крыши бани минеральной ватой

    Говоря об утеплении крыши бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

    • Утеплять крышу бани рекомендуется минеальной ватой. Она не горит, долговечна и хорошо держит тепло.
    • Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. данный материал при нагревании выделяет вредные вещества.
    • Слой утеплителя должен быть не менее 10 см.
    • Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция, а потом уже кровельный материал

    Что бы вы более наглядно узнали о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вашему вниманию соответствующий видео-урок:

    Утепление крыши бани – вариант 1

    http://youtu.be/SNiTAWK1n3I

    Утепление крыши бани – вариант 2

    http://youtu.be/xQONVF46Khk

    Утепление крыши бани – вариант 3

    Вот и все, что хотелось рассказать о строительстве крыши бани своими руками! Надеемся что данная статья принесла вам массу новых знаний!

    видов, конструкций, кровельных материалов, технологий строительства Как построить крышу для бани от 0

    В большинстве случаев бани небольшие, крыши на таких постройках не очень сложные с инженерной точки зрения. Сегодня используются плоские, односкатные и двускатные крыши (обычные или вальмовые), некоторые девелоперы хотят сделать мансарду. Мы пошагово поговорим о конструкции самой универсальной скатной двускатной крыши, а затем кратко остановимся на других вариантах кровли, их достоинствах и недостатках.

    При расчетах нагрузок необходимо придерживаться требований СНиП 2.01.01-82, в которых приведены данные о максимальных снеговых и ветровых нагрузках для каждой климатической зоны нашей страны.

    СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ И ГЕОФИЗИКА СНиП 2.01.01-82

    Эти данные служат основанием для выбора угла откоса, линейных размеров и конкретного устройства стропильной системы. Для точных расчетов нужно обладать специальными знаниями, если их нет, это не проблема.Посмотрите на крыши уже стоящих бань (проверенные временем) и в общих чертах «скопируйте» существующие существующие кровельные системы для своей бани.

    Начать работу нужно с обмеров ванны, проверки установки верхнего венца и заготовки материалов.

    Двускатная крыша — сучки

    Шаг 1. Проверить параметры бревна на длину и ширину , в плане вырубки должен быть прямоугольный.

    Важно! Обратите внимание на горизонтальность верхней макушки; Для этого воспользуйтесь обычным гидравлическим уровнем — с ним легко работать, а по точности он оставляет далеко позади самые «сложные» лазерные устройства.Только при одном условии — если в шланге нет воздушных пробок. Стандарты устанавливают максимальное горизонтальное отклонение в пределах не более одного сантиметра на пять погонных метров. Если получилось в пределах 2-х сантиметров — не проблема, если больше — придется выровнять мауэрлатом или потолочными балками (если они еще не установлены).

    Шаг 2. Подготовка материалов . Стропила для бани могут быть из бруса сечением 50 × 100 мм. Для всех типов мягкой кровли нужно делать сплошную обрешетку, подойдет листовая фанера и ДВП или плиты OSB, можно использовать использованный материал.Для балок перекрытия возьмите балку сечением 100 × 100 мм.

    Шаг 3. Определите угол наклона пандусов. Можно вспомнить школьные уроки математики, измерить ширину ванны и высоту крыши. Затем разделите ширину пополам, используя теорему Пифагора (квадрат гипотенузы — это сумма квадратов опор), чтобы определить длину стропил. Мы решили не перегружать вас и предоставили готовую таблицу для различных наиболее часто используемых вариантов.

    Определение уклона двускатной крыши

    Высота / половина пролета Угол наклона, градусы
    0,27 15
    0,36 20
    0,47 25
    0,58 30
    0,70 35
    0,84 40
    1 45
    1,2 50
    1,4 55

    Показатели нормативной снеговой нагрузки по зонам

    Для примерной ориентировки нужно знать, что Астрахань находится в первой зоне, Печора — в шестой зоне, а Московская область — в третьей зоне.Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

    Монтаж системы двускатной крыши

    Не устанем повторять: для новичков спешка и невнимательность — главные враги. Прежде чем браться за пилу или молоток, нужно несколько раз проверить маркировку и правильность своего решения.

    Шаг 1. Если балок перекрытия нет, их нужно установить, использовать ту же балку, что и для сруба (100 × 100 мм).По длине она должна быть на 60 см больше ширины ванны. По 30 см с каждой стороны похожи на ветровые доски.

    Обратите внимание, есть ли фундамент под перегородкой между баней и гардеробной. Есть несущая стена, возможно изготовление балки перекрытия из двух частей с опорой и на перегородке.

    Расстояния между прутьями составляют метр. Во-первых, это самый универсальный размер, а во-вторых, концы этих брусьев можно подчеркнуть стропильными ногами, для них также подойдет расстояние в один метр.

    Шаг 2 Проверяем положение верхнего венца сруба, горизонтальность соблюдается — отлично. Нет — правильно при установке балок перекрытия, в нужных местах балку нужно подрезать чуть больше / меньше, в зависимости от конкретного места.

    Шаг 3 Подготовка стропильных ног.

    Одна из самых важных, сложных и ответственных операций. Стропильные ноги лучше всего собирать на земле, подпиливать внахлест и уже там устанавливать.Если у вас небольшой практический опыт, настоятельно советуем сделать шаблон из досок, проверить его размеры прямо в бане, а если все хорошо, точно собрать все стропильные ноги.

    Шаг 4. Подать в баню собранные стропила, приступить к монтажу . Для бани размером не более 5х5 метров стропильная система может выполняться без дополнительных упоров, связка может выполняться только в верхней части стропил перекладиной.

    Раньше все стропила на месте установки на венце обрезали (или распиливали), сейчас многие строители стараются обойтись без этой операции и используют металлические уголки для крепления саморезами. Не рекомендуется использовать уголки в качестве основного крепления. Сиденья все-таки стоит сделать и только для усиления дополнительно закрепить металлическими уголками. Места посадки — выемка на 1/3 толщины бруса на стыке с верхним рядом сруба или мауэрлата.

    Узлы конькового соединения стропил без опоры на прогоне

    Шаг 5. Установка стропил. Напомним, что для стропил использовались бруски 50х100 мм. Самостоятельно установить стропильную систему не получится, придется вызывать помощников. Если они уже имели отношение к такой работе, вам повезло; в противном случае вы должны взять на себя полную ответственность. Сначала поставьте крайние стропильные ноги, установите уровень в вертикальное положение и временно зафиксируйте в этом состоянии любыми подручными материалами.

    Протяните нити между ними с обеих сторон. Один на коньках и по одному с каждой стороны. По нитям выставляем все оставшиеся стропильные ноги. Надежно закрепите стропила к мауэрлату, временно скрепите стропила между собой длинными досками или рейками. Это будет держать их в заданном положении до тех пор, пока не будет изготовлена ​​обрешетка. Доски или рейки для временной фиксации, прибивают с внутренней стороны стропил.

    Учтите — сомневаетесь в своих силах и устойчивости стропил — поставьте упор (шпиндель) под лошадь.Для того, чтобы прогон установили в коньке, бабушка оставит его себе. Нижний конец передней бабки опирается на балки пола или лежа. Нужно иметь ввиду — если есть бабушки, то сделать чердачное помещение жилым очень проблематично. Учитывая небольшие размеры ванны, нет необходимости использовать стойки и подкосы для усиления стропильной системы.

    Удаление шероховатости мауэрлата

    Рассмотрим самый «плохой» и сложный вариант — при проверке габаритов сруба обнаружены большие отклонения по горизонтали в углах конструкции.Придется выровнять самолет с помощью мауэрлата. Как это сделано?

    Шаг № Описание действий
    Шаг 1. Выясните разницу в высоте по углам, эту величину нужно будет отрезать мауэрлатным брусом с топором.
    Шаг 2 Поместите луч на ровную поверхность и с помощью синей нити обогните линию по размеру. Он будет под углом к ​​плоскости, значение угла пропорционально горизонтальному отклонению, проделайте ту же операцию с противоположной стороны.
    Шаг 3 Переверните брус набок, подложите под низ вагонки высотой 20-30 сантиметров и аккуратно удалите топором лишнюю толщину. Не бойтесь, что оттесанная поверхность будет не очень гладкой. Во-первых, утеплитель все компенсирует. Во-вторых, для мауэрлата это не критично.
    Шаг 4 Уложите мауэрлат на верхнюю коронку и надежно закрепите. Надо закрепить булавками.Это очень важно — если бревна можно закрепить металлическими и деревянными шпильками, к тому же в них должен быть зазор, то с мауэрлатом этого не делают. Крепится только металлическими шпильками, которые максимально плотно вбиваются в отверстия. Возьмите более длинные штифты, они должны проходить не менее чем через три ряда сруба. Далее устанавливаются стропильные ноги, как описано выше.

    Видео — Монтаж кровли в баню

    Кровля

    Обрешетка зависит от кровельного материала.Для металлических листов расстояние между брусками 30-35 сантиметров, брусьев 25 × 50 мм, для мягкой кровли обрешетка должна быть сплошной. Кровельные материалы прибиваются по обычной технологии, не забывайте уделять особое внимание первым рядам, от правильной планировки зависит конечный результат. Иногда приходится переделывать, а это долго, неприятно и дорого.

    Фасады забиваем досками, есть желание — оставить место под оконным проемом.В мансардном этаже следует предусмотреть люк. Установить систему отвода дождевой и талой воды, прибить ветровые доски.

    Обшивка сайдинга фронтона — схема

    Последний треугольник крепится без шурупов, только на нижнем замке сайдинга. Если фротнто зашивается доской, следует прибить последний треугольник во избежание деформации

    Утепленная крыша

    В банях такое редко — слишком маленькая конструкция. Если есть желание — согрейте.Лучше использовать минеральную вату толщиной не менее десяти сантиметров, иначе эффект утепления будет стремиться к нулю. Со стороны кровли утеплитель необходимо защитить гидробарьером, со стороны чердака осуществляется защита пароизоляцией. Это особые ткани, которые продаются в строительных магазинах. Утеплитель может быть покрыт гипсокартоном, листовой фанерой, плитами OSB, натуральной или пластиковой вагонкой. У каждого материала есть свои достоинства и недостатки, выбирайте на свое усмотрение и с учетом наполненности кошелька.

    Цены на плиты OSB

    Платы OSB

    Для мансарды не обязательно делать окна на крыше — это дорого и долго, на фронтоны с двух сторон можно установить большие окна. Света будет достаточно, но при этом экономия времени и денег приличная.

    Теперь стоит немного остановиться на других типах крыш, используемых в банях.

    Цены на металл

    металлочерепица

    Угол наклона пандуса находится в пределах 10 ÷ 15 °, конкретные данные зависят от ширины ванны и климатических условий региона.Наименее подходящая крыша, велика вероятность протечки. Но, проще говоря, конструкция дешевая. Практическая рекомендация — не использовать такие крыши для северных регионов и для бань шириной более 4 метров. Чтобы поднять пандус с одной стороны, можно использовать дополнительные бруски или их части, щели потом забиваются досками. Крепить гвоздями не обязательно, достаточно металлических заводских или самодельных уголков или скоб из арматуры / катанки Ø5 ÷ 10 мм.

    Наклонный односторонний

    Отличается от плоской увеличенным углом наклона.Благодаря большему углу гибкой черепицы также можно использовать в качестве кровли. Вода и снег лучше отрываются от скатной крыши, снижаются риски механических повреждений. В отдельно стоящих саунах скатные крыши используются редко, дизайн и функциональность далеки от пожеланий покупателей. Чаще всего такую ​​крышу можно увидеть в банях, примыкающих к другим постройкам. Крышу сделать несложно, стропила одним концом упираются в верхний венец сруба, второй конец имеет упор на прогон и шпиндель.Для передней бабки следует установить боковые распорки штанг. Все остальные операции по установке крыши идентичны описанным выше.

    Имеет четыре ската, два торцевых по контуру треугольные, лоб трапециевидной формы. Достаточно сложен при возведении стропильной системы, применяется на больших конструкциях. Если боковые откосы заканчиваются не доходя до карниза, крыша полувальмовая. Вальмовая крыша уменьшает количество чердачного пространства; не используется для чердаков.Чердак можно использовать для обычных хозяйственных нужд.

    Неровная крыша

    Очень интересный, достаточно простой и дешевый вариант. Увеличив длину одного ската, вы получите веранду возле бани — после парилки есть место для отдыха. При его устройстве необходимо максимально уменьшить угол наклона скатов или сделать крышу покатой наклонной крышей. Первый вариант имеет несколько недостатков, мы назовем только два основных.Во-первых, малая высота ванны значительно уменьшает размеры веранды или уменьшает ее высоту. Во-вторых, небольшой угол наклона откосов делает использование чердачного помещения весьма проблематичным. Подумайте, стоит ли ставить такую ​​довольно сложную и многофункциональную крышу? Мы рекомендуем использовать вариант с одним уклоном. Рассмотрим подробно процесс возведения этой крыши.

    Еще несколько важных моментов. Если для обычной кровли расстояние между стропилами должно быть в пределах одного метра, то для нашего варианта эти размеры не подойдут, расстояние между стропилами нужно увеличить хотя бы до 1.5 метров. Другой. Существенно увеличивается длина стропил, приобрести материал такой длины очень сложно, а порой и невозможно. Мы должны соединить их, чтобы удлинить. Как это сделать?

    Этап крыши

    В конструкции такой крыши есть свои особенности, все рассмотрим пошагово.

    Шаг 1. Составление предварительного проекта.

    Нужно определить минимальную высоту веранды и привязать ее к углу наклона ската.Эти работы необходимо выполнять с помощником. Высота веранды в самой нижней точке должна составлять 180-190 см. Возьмите брус такой длины, забейте в обух гвоздь и прикрепите к нему один конец веревки. Второй конец будет удерживать помощник на перекрытии ванны. Подвигайте штангу все ближе и дальше от стены ванны и при этом смотрите, под каким углом находится веревка. Сделайте угол наклона не менее 15 °. Если оптимальное положение стропил найдено — измерьте расстояние стропил до противоположной стены бани и расстояние от вертикальной планки до передней стены.

    Шаг 2. Необходимо сделать столбчатый фундамент под вертикальные опоры. Подойдите к этой работе очень ответственно, насыпьте столбчатый фундамент на песчаную подушку, чтобы не допустить явления набухания. Колонны «играют» — стропильная система «играет», а это очень неприятное явление. Опалубку в земле делать не следует, но желательно забетонировать анкер для колонны. Для анкера используйте строительную арматуру, в бетоне ее длина должна быть не менее двадцати сантиметров, достаточно десяти снаружи.Сделать анкер сложно — в дальнейшем закрепите вертикальные опоры металлическими уголками.

    Шаг 3. После застывания бетона можно устанавливать опоры. Если у вас уже есть длина, обрежьте балки с запасом в несколько сантиметров. Приклад сделан из-за того, что точно выровнять бетонные колонны намного сложнее, чем сделать одинаково горизонтальное положение их верхних концов. Между балками и бетоном обязательно установите гидроизоляцию.

    Цены на гидроизоляцию

    Гидроизоляция кровли

    Шаг 4. Установите все опоры, временно зафиксируйте их любыми опорами. С помощью гидравлического уровня на крайних стойках сделать отметки высоты, натянуть между ними нитку. Выровняйте высоту всех остальных столбиков с резьбой. Наконец закрепите опоры.

    Шаг 5. Установка стропил . В связи с тем, что расстояние между стропилами увеличивается, для их изготовления необходимо брать более прочные балки.Для обычной кровли используются балки 50 × 100 мм, в этом случае лучше взять 50 × 150 мм. Конкретные значения зависят от размеров стропил (ширины веранды) и климатических условий региона. Стропила должны иметь три точки опоры: на вертикальных стойках и на двух стенах ванны. Для повышения устойчивости под них можно установить подтяжки.

    Шаг 6. Обрешетка. Наклонные крыши должны выдерживать значительные вертикальные нагрузки, снег их плохо уходит.Особенно при высоких нагрузках весной вес снега увеличивается на порядок. Такие условия эксплуатации делают обрешетку более прочной, чем на скатных крышах. Используйте бруски размером не менее 50 × 50 мм.

    Видео — Монтаж металлопрофиля на крышу. Важные нюансы

    Видео — Кровля из металлочерепицы своими руками

    Чтобы баня приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долго — нужно обеспечить ее надежной, практичной и красивой крышей.Мы расскажем, как смонтировать крышу бани своими руками: инструкция по монтажу, а также подробные схемы и чертежи, фото и видео монтажа — помогут справиться с этой непростой задачей без помощи специалистов.

    Виды крыш для бани

    В большинстве случаев бывает двускатная или односкатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и высокой сложности их выполнения.

    Самый простой вариант — баня с скатной крышей. Это оправдано, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, чаще всего такая крыша встречается на небольших садовых участках.

    Несмотря на относительную сложность конструкции, двускатная крыша для бани, построенной своими руками, пользуется гораздо большей популярностью. Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

    Чтобы утепленный чердак не был мокрым — на потолок обязательно устанавливается хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя используются: минеральная строительная вата, пенополистирол, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплить нужно как плоскость кровли, так и мансардный этаж.

    Конструкция кровли бани и особенности ее сборки

    Силовой каркас всей конструкции крыши — стропильная система. В отличие от жилого дома стропильная система бани выполняется по упрощенным схемам.Если размеры бани небольшие, то фермы можно собирать прямо на земле и подавать на тросах наверх. Этот метод отличается удобством, быстротой строительства и точностью размеров каждой фермы.

    Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Сборка топа требует хорошего опыта, внимательности и аккуратности в работе.

    Строительство крыши бани своими руками видео

    Монтаж мансардного этажа

    Учитывая легкость конструкции банной конструкции, для обустройства мансардного этажа берутся не бетонные, а деревянный брус.При кирпичных, а не деревянных стенах вместо бруса можно использовать металлические швеллеры или несущие профили. Опорой пола и одновременно основанием кровли служит мауэрлат или верхняя балка стен из массива дерева.

    За перекрытие берется хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100. Несущие элементы перекрытия устанавливаются заподлицо в выбранные для них пазы в теле мауэрлата. Глубина надреза не менее 70 мм. Этот метод называется глухой резкой.

    Как вариант, балки перекрытия можно укладывать поверх мауэрлата и служить опорой для стропильной системы.Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши за пределы стен конструкции.

    Оптимальный размер пролета балки до 4 метров. Максимум 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

    Черновой пол утрамбован по балкам. Снизу к балкам подшивается гидроизоляционная мембрана, на нее нашивается вагонка или другой потолочный материал.

    При электромонтаже в бане не забывайте о безопасности

    Если проводка прокладывается в потолке, ее всегда следует прокладывать в полимерной гильзе. Соединения полов деревянных конструкций не допускаются!

    Крыша бани своими руками видео

    Крыша бани своими руками: инструкция по монтажу

    Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда стропила собираются на земле и подаются наверх для установки .

    Сама ферма состоит из следующих частей:

    • две стропильные ноги;
    • ригель;
    • цоколь.

    На стропила и перекладину подойдет обрезная доска размером 40х100 или 50х100. Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и установке фермы. Впоследствии основание снимается.

    Стропильная система

    Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором доски основания фермы одновременно являются балками мансардного этажа.При этом стропильные фермы придется устанавливать поэтапно, согласно расчетным требованиям к нагрузочной способности балок перекрытия.

    Стропильные ноги прикрепляют друг к другу встык или внахлест. Ригель тоже лучше прикрепить внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность, рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — закрепить элементы металлическими пластинами на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые — рекомендуем просверлить под них отверстия, чуть меньше диаметра шурупа.В противном случае толстые шурупы по дереву могут вызвать растрескивание, и доска потеряет прочность. Высота установки перекладины выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

    Сначала фермы устанавливаются и закрепляются с помощью временных опор. Затем сверху формируются две доски обрешетки, образующие гребень. Остальные фермы сносятся снизу этих досок и тоже к ним прикрепляются. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

    Обрешетка

    В нашем случае обрешетка служит не только основой кровельного покрытия, но и является частью «каркаса» кровли, поскольку выполняет функцию балок кровельной конструкции. Поэтому для обрешетки лучше брать не рейки, а широкие доски. Шаг заполнения обрешетки зависит от типа рубероида. Обрешетка должна выступать за крайние стропила на 25-35 см.

    Под кровлей из жестких листов, таких как шифер или металлочерепица, доски можно набивать с зазорами 20-30 см.Мягкая кровля для бани требует сплошной обрешетки. А еще лучше использовать не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на концах досок (а лучше в других местах соединения со стропилами) должно быть две точки крепления. Обрешетку можно набить гвоздями, но лучше использовать для этого специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее рыхлые и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

    Как сделать крышу на баню прочной и долговечной

    Чем выше крыша, тем сильнее на нее давит ветер.Если стропильную конструкцию еще нужно укрепить внутренними укосинами. Они увеличат жесткость «складывания», а также защитят крышу от сильнейших ветров.

    Обустраиваем дверной проем и смотровое окошко на крайней стропильной ферме

    Для проема из подходящих брусков сколачиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Крепим короб к перекладине или переброшенной между стропилами поперечной балке. Нижняя часть ящика крепится к затяжке, которая для этого монтируется в крайнюю ферму фермы.

    На противоположном конце оборудуем смотровое окошко. После этого обшиваем фронтоны досками и при желании облагораживаем сайдингом. Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, верхние места укрепляем укосинами.

    Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее рубероид или другой вязкий битумный утеплитель. Надежно герметизирует проход кровельных саморезов.Под мягкое кровельное покрытие можно использовать любой гидроизоляционный материал.

    Укладываем крышу

    Материал зависит от желания и возможностей хозяина. Чтобы крыша в бане выглядела красиво, выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровли.

    Возможна укладка гидроизоляции как вдоль, так и поперек откосов.На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой укладывается по нижнему краю ската кровли, каждый следующий на 15-20 см выше него. Получается эффект, подобный рыбьей чешуе: вода легко скатывается под гору и никуда не задерживается. Если гидроизоляция скатывается сверху вниз, швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толя или рубероида).

    Снизу, между стропил, закрепляем минеральную вату.Он нужен не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем утеплитель подшивается паропропускающей мембраной и покрывается декоративной обшивкой.

    Как построить крышу для сауны своими руками видео

    Резюме

    Как видите, в конструкции крыши для бани нет ничего особенно сложного. Сделать эту работу под силу обычному дачнику. Вам понадобится помощь другого человека, но вы можете обойтись без дорогостоящей работы специалистов.Инструкция по сборке подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе. Опыт, полученный при строительстве своими руками, поможет быстро через много лет устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли.

    Строительство бани — занятие непростое и трудоемкое, так как нужно учесть множество деталей, от которых будет зависеть удобство ее использования. Особое внимание стоит уделить крыше, так как через нее уходит большая часть тепла из помещения.

    Типы крыш, подходящие для банных домов

    При строительстве бани большое значение имеет выбор подходящего варианта кровли. Баня — особенное сооружение, крыша должна иметь нестандартные характеристики.

    На некоторых типах кровли можно оборудовать чердак. По конструкции крыши можно разделить на такие типы:

    ,

      ,

    • , односкатная. Его популярность связана с невысокой стоимостью и простотой монтажа. Если баня выполнена в виде пристройки к частному дому, то рекомендуется выбрать этот вариант.Важно учитывать наклон односкатной крыши. От этой характеристики зависит внешний вид и прочность конструкции. Угол наклона выбирается в соответствии с количеством осадков — чем их больше, тем больше должен быть уклон склона;

      Односкатная крыша вполне подходит для бани благодаря простоте конструкции и невысокой стоимости

    • квартира. Такая конструкция подходит для мест, где преобладают сильные ветры и практически нет осадков. Если выпадет много снега, крыша может пробиться, поэтому плоскую крышу возводят только в теплых регионах.Верхнюю часть дома можно использовать как террасу, пристроенную к частному дому. Эта конструкция дешевле остальных;

      Плоская крыша при строительстве бани применяется редко, так как предназначена для конкретных условий эксплуатации

    • многоскатная. Крыша с несколькими изгибами придает конструкции красивый внешний вид, но строительство ее стоит дорого. Такую конструкцию сложно спроектировать и построить, поэтому ванны с многоскатной крышей практически не встречаются. Чтобы сделать такую ​​крышу своими руками, понадобится большой опыт выполнения строительных работ;
    • фронтон.Это самый популярный раствор для ванн. Параметры конструкции позволяют построить его в любом регионе. Крышу такого типа можно построить своими руками. Большим преимуществом двускатной крыши является наличие мансарды. В нем можно устроить отдельную комнату для отдыха (если позволяет высота) или склад для хранения банных принадлежностей. Чердак необходимо утеплить.

      Двускатная крыша позволяет оборудовать чердак и зимой хорошо убирает снег, поэтому это самый популярный вариант для бани

    Преимущества и недостатки разных типов крыш

    Преимущества односкатной кровли:

    • высокая скорость строительства;
    • низкая стоимость;
    • простота установки.

    Недостатки односкатной кровли:

    • отсутствие мансарды, соответственно не удастся хранить инвентарь;

    Лакокрасочные материалы подбираются исходя из конструктивных особенностей. Например, шифер не подходит для крыш с уклоном менее 30 °.

    Преимущества двускатной крыши:

    • отличный внешний вид. Баня будет больше похожа на домик, чем на хозяйственную постройку;
    • возможность обустройства чердака, который станет местом для хранения техники и дополнительной преградой оттока тепла из помещения.

    Кровля этого типа имеет недостатки, однако они незначительны на фоне достоинств:

    • стоимость строительства выше, чем односкатная или плоская;
    • Чердак потребует дополнительного утепления и отделки.

    Многоскатная крыша выглядит интереснее других, но стоит очень дорого. Целесообразность ее постройки должен определять владелец бани .

    Шатровая баня с покатым козырьком над входом выглядит очень красиво, но стоит дорого.

    Выбор варианта устройства кровли должен основываться на личных предпочтениях и условиях эксплуатации.Если нет ограничений, связанных с климатом, основными критериями могут быть стоимость и сложность монтажа.

    Самый популярный вид кровли для бани — двускатная.

    Двускатная крыша

    Конструкция кровли для бани упрощенно состоит из двух компонентов: несущей стропильной системы и перекрытия с обрешеткой и необходимой для его установки гидроизоляции. Важным конструктивным элементом является перекрытие мансарды. Ферма двускатной крыши представляет собой треугольник, в основе которого лежит затяжная или потолочная балка.

    В верхней части треугольника сходятся стропила, которые фиксируются путем прорезания полудерева. Крепление досок или бруса, которое используется в качестве стропил, осуществляется с помощью шурупов или гвоздей. Если нужно увеличить жесткость фермы, ниже точки крепления стропил устанавливается перемычка — перекладина.

    Существуют разные варианты установки стропильной системы для двускатной крыши.

    Для устройства двускатной крыши используются разные схемы ферм в зависимости от размера пролета между стенами и материала, из которого построен дом

    Тип конструкции будет зависеть от пролета между несущими стенами , а также от материала, из которого сделаны стены.Двускатная крыша может быть скатной (чаще всего применяется в зданиях шириной более 6 м) и подвесной. Для повышения устойчивости кровли многослойная ферменная ферма может иметь вспомогательные упоры.

    При большом пролете между стенами к конструкции ферм добавляются дополнительные упоры.

    Подвесная конструкция ориентирована исключительно на мауэрлат или потолочные рейки.

    При строительстве бани часто предпочтение отдается конструкциям с подвесными стропилами, так как расстояние между несущими стенами обычно невелико.

    В верхней части стропила закрепляются ригелями.

    Чаще всего в банях устраивают крышу с подвесными стропилами.

    Схема и расчет кровли исходя из площади бани

    В качестве примера будет рассмотрена баня размером 4х5 м. Сооружение возводится в Подмосковье и выполнено из бруса. Верхний ряд используется как мауэрлат. Крыша будет двускатной, без укладки изоляционного материала. Угол наклона склонов 30 o, высота в гребне 6 метров.

    Перед возведением стропил необходимо будет провести расчет, с помощью которого определяется уклон и характеристики деталей кровли.

    Типы нагрузок, действующих на крышу

    На кровельную систему действуют следующие нагрузки:

    1. Постоянные — вес каркаса и кровельного покрытия. Вес покрытия будет зависеть от выбранного рубероида.
    2. Периодические — нагрузки от снега и ветра, а также вес строителей, выполняющих работы.
    3. Непредвиденное — землетрясение, ураган и др. Такие нагрузки в большинстве регионов не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

    В процессе расчета толщины и ширины стропил необходимо учитывать сумму максимальных значений возможных нагрузок. Чтобы правильно провести расчет, нужно понимать нагрузки, которые действуют на каждый узел в отдельности.

    Размеры стропил подбираются исходя из характера и интенсивности нагрузок в каждом узле конструкции крыши.

    Нижняя часть стропил монтируется на мауэрлат.Узел будет воспринимать вертикальные нагрузки от снега и вес самой кровли. Пролеты под нагрузкой работают на изгиб.

    Каждая точка кровли имеет свои нагрузки, которые рассчитываются по определенным формулам

    Расчет снеговой нагрузки

    Снеговая нагрузка на стропильную ногу рассчитывается по формуле S = S g ∙ μ, где S — снеговая нагрузка, S g — удельный вес снежного покрова в заданном районе, μ — поправочный коэффициент, значение которого зависит от угла наклона кровли:

    • менее 25 o — μ = 1 .0;
    • от 25 до 60 o — μ = 0,7;
    • более 60 o — μ = 0, т.е. снеговыми нагрузками на таких крутых крышах можно пренебречь.

    Значение S g берется из специальной таблицы. Для Московской области S g = 180 кгс / м 2. Поэтому для нашего примера значение снеговой нагрузки S = ​​180 ∙ 0,7 = 126 кгс / м 2.

    Таблица: удельная снеговая нагрузка по регионам
    Номер области 1 2 3 4 5 6 7 8
    S g, кгс / м 2 80 120 180 230 320 400 480 560

    Номер района определяется картой распределения снеговых нагрузок, которую выдает Росгидромет.

    Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

    Расчет ветровой нагрузки

    Расчет ветровой нагрузки проводится аналогичным образом: W = W o ∙ k, где W — снеговая нагрузка, W o — стандартный показатель, который определяется по таблице для каждого конкретного региона, k — поправочный коэффициент, значение которого зависит от типа местности и высоты здания. Для таких территорий, как городская территория или лес, значения этого коэффициента следующие:

    • при высоте дома менее 5 метров — k = 0.5;
    • от 5 до 10 метров — k = 0,65;
    • более 20 метров — k = 0,85.

    Для Московской области W o = 23 кгс / м 2. Величина ветровой нагрузки для рассматриваемой бани W = 23 ∙ 0,65 = 14,95 кгс / м 2.

    Таблица: удельная ветровая нагрузка по регион
    Номер региона 1a 1 2 3 4 5 6 7
    W o, кгс / м 2 17 23 30 38 48 60 73 85

    Номер района определяется по специальной карте, также составляемой Гидрометцентром.

    По параметрам ветровой нагрузки каждому региону также присвоен свой номер

    Для Москвы и области параметры кровли уже рассчитаны по приведенным выше формулам. Поэтому для выбора размера стропил можно использовать готовую таблицу.

    Таблица: размеры стропил в зависимости от шага между стропилами (для Московской области)
    Шаг между стропилами

    см

    Длина стропил, м
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    215 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250
    175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250
    140 75×125 75×175 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
    110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
    90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×250 75×200
    60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

    При возникновении затруднений в самостоятельном расчете рекомендуется брать размеры стропильной системы на аналогичные постройки, которые были построены ранее.

    При расчете кровли необходимо придерживаться таких рекомендаций:

    1. Для отдельно стоящей постройки рекомендуется делать 2 ската. Оптимальный угол наклона 50–65 °.
    2. Двускатная крыша подходит для построек площадью более 12 м 2. Для небольших помещений можно использовать односкатную крышу.
    3. Для регионов с сильными порывами ветра уклон должен быть не менее 40 °.

    Выбор материала для крыши

    Материалом для покрытия крыши может быть лист или рулон.Крыша должна быть качественной и бюджетной. Каждый из материалов подходит к разному уклону крыши.

    Таблица: основные характеристики кровельных материалов

    Для экономии средств баню можно покрыть обычным шифером или рубероидом. Если рядом строится баня с частным домом, то материал для покрытия крыши лучше всего использовать такой же, как на крыше основного корпуса.

    Каждый рубероид имеет свои особенности. Их следует учитывать при выборе кровельного покрытия.

    Ондулин и мягкая плитка

    Ондулин и мягкая плитка во многом схожи по составу, свойствам и способам укладки. Материалы имеют следующие преимущества:

    Недостатки ондулина и мягкой кровли:

    Профнастил и металлочерепица

    Эти два типа кровли также очень похожи по свойствам: они сделаны из одного материала, одинаково монтируются и имеют близкие характеристики по весу и сроку службы. Их преимущества следующие:

    • широкая цветовая гамма;
    • длительный срок службы;
    • простота установки;
    • высокая огнестойкость;
    • легкий вес;
    • устойчивость к перепадам температур, механическим и химическим воздействиям.

    Металл в настоящее время является наиболее популярным видом кровли в индивидуальном строительстве.

    Недостатки профлиста и металла:

    Шифер

    Шифер — один из самых долго применяемых кровельных материалов. Некоторое время назад альтернативы ему практически не было. Его преимущества следующие:

    • низкая стоимость;
    • устойчивость к повреждениям;
    • высокая огнестойкость.

    Шифер дешевле многих других кровельных материалов.но выглядит он не очень современно и много весит

    Недостатки шифера:

    • большой вес, в связи с чем необходимо устраивать мощную стропильную систему;
    • низкая прочность при отрицательных температурах;
    • не современный внешний вид;
    • короткий срок службы.

    Рубероид

    Кровельные материалы обычно покрывают крыши сараев или хозяйственных построек. Можно использовать для бани, если хотите сэкономить на кровле.

    Основные преимущества рубероида:

    • низкая стоимость;
    • простота установки.

    Однако у материала много недостатков. Основные из них следующие:

    От выбора кровельного материала зависят необходимые действия по монтажу конструкции обрешетки. Самыми популярными для бани являются металлочерепица и профнастил, так как эти материалы прочны и надежны. В некоторых случаях применяется ондулин. Он имеет невысокую стоимость и отлично подходит для создания красивой и прочной конструкции.

    Расчет количества материала

    Теорема Пифагора используется для расчета площади ската крыши.

    За основу берем параметры из уже рассмотренного ранее примера. Допустим, мы хотим сделать крышу из профлиста с вылетом 200 мм относительно границ дома. Тогда:

    1. Размер А будет 4/2 + 0,2 = 2,2 м (ширина ванны 4 метра).
    2. Высота от потолка до конька определяется углом наклона кровли: H = A ∙ tg (30 o) = 2,2 / √3 = 1,3 м.
    3. Длина откоса рассчитывается по известной всем теореме Пифагора: С = √A 2 + B 2 = √2.7 2 +1,3 2 = 3,0 м.
    4. Площадь одного ската рассчитывается по формуле S уклона = C ∙ D = 5,2 ∙ 3,0 = 15,6 м 2.
    5. Общая площадь кровли S = ​​S уклона ∙ 2 \ u003d 31,2 м 2.

    Далее следует рассчитать площадь козырька над входом, если это предусмотрено проектом. Обычно его делают шириной 0,9 м и длиной 1,7 м. Также учитываем вылет 0,2 м: S козырек = 1,7 ∙ 0,9 + 1.7 ∙ 0,2 = 1,9 м 2. Тогда общая площадь поверхности под кровлей составит 33,1 м 2.

    При стандартном размере листа 2х1,1 м (полезная ширина указывается после вычета припусков на перекрытие листов) 33,1 / (2 ∙ 1,1) = 15,04 листа потребуется для покрытия кровли. Подводя итог, получаем желаемую потребность в рубероиде: 16 листов размером 2х1,1 м. Лучше покупать с запасом в 2-3 листа, чтобы предусмотреть возможные потери и ошибки при раскрое материала.

    Для дальнейших расчетов понадобится план крыши.

    Для расчета материала, необходимого для изготовления стропил составляется план их расположения на крыше

    Определить количество стропильных ног:

    • для основной крыши необходимо подготовить 19 брусков размером 140х40х2810 мм, общий объем доски составит 0,3 м 3;
    • для козырька над дверью необходимо 4 штанги размером 140х40х1700 мм, общий объем 0,04 м 3.

    Всего стропил потребуется 0,34 м 3.

    Также необходимо подготовить 2 ветровые доски размером 140x30x5800 мм.Их общий объем составляет 0,05 м 3. Дополнительно потребуется тяговая балка объемом 0,15 м 3:

    • 4 рейки размером 40x50x900 мм;
    • 4 стержня размером 40x50x6200 мм;
    • 8 планок размером 40x50x5800 мм.

    Количество материала для гидроизоляции соответствует площади кровли — 33,1 м 2.

    Необходимые инструменты

    Для возведения конструкции необходимо подготовить следующие инструменты:

    • ножницы по металлу;
    • Электролобзик

    • ;
    • отвертки

    • ;
    • топор;
    • молоток

    • ;
    • гаечные ключи

    • ;
    • строительный уровень;
    • колесо рулетки;
    • метр;
    • отвес;
    • угол;
    • шнур строительный;
    • карандаш.

    Пошаговое руководство по устройству кровли для бани

    Для стропил подойдут доски 140х40 мм. Оптимальное расстояние между стропилами — 90 см, угол наклона откосов — 30 °. Материал должен быть качественным, без трещин и других повреждений.

    Для возведения стропильной системы допускаются только качественные доски без трещин и повреждений

    В местах крепления деталей не должно быть сучков.Важно внимательно осмотреть строительный материал. Заготовки должны быть немного длиннее, так как важно учитывать обрезку неподходящих деталей с торцов.

    Подготовительные работы

    Перед тем, как покрыть крышу, потребуется соорудить несущую конструкцию, а также смонтировать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал. На этом этапе также необходимо будет утеплить конструкцию и гидроизолировать крышу.

    Потолок в бане, построенной по этой технологии, будет намного лучше для экономии тепла.

    Конструкция стропил

    Для бани средних размеров достаточно шести пар стропил. Чтобы было проще изготавливать одинаковые детали, лучше соорудить деревянный или металлический шаблон. Маркировка каждой конструкции в отдельности дает небольшие недочеты, которые в результате могут быть значительными. Кроме того, шаблон позволяет в несколько раз ускорить процесс. Изготовить шаблон можно так:

    1. В первую очередь необходимо подготовить обрезную доску 20х100 мм длиной 3 м. В верхней части рейки нужно перекрыть гвоздем.Застежка должна быть одна, чтобы конструкция была подвижной.
    2. Горизонтальная линия должна быть прикреплена к одной направляющей, которая будет использоваться в качестве шаблона перекладины. Расстояние от перекладины до конька должно быть примерно 45-50 см.
    3. Ригель должен быть закреплен только на одной направляющей. Его нужно прибивать ко второму после выбора стропильного откоса.
    4. Шаблон следует поднять на крышу и временно положить на запланированное место установки стропил.

      Конфигурация шаблона окончательно определена и зафиксирована на месте

    5. Затем вам нужно изменить наклон и увеличить смещение. Важно следить за тем, чтобы коньк находился посередине ванны.
    6. Когда будет выбрано подходящее место, нужно будет прибить болт ко второй рейке, усилить крепление планок и конька еще несколькими креплениями.
    7. Изготовленный шаблон необходимо положить на мауэрлат и разметить место узла крепления стропил.Фиксацию можно производить разными способами, самый простой из которых — использование опорной рейки и железных уголков.

      Стропила к мауэрлату удобно крепятся с помощью металлических уголков.

    8. После завершения монтажа шаблон окончательно закрепляется во всех точках и опускается на землю.

      Полученный шаблон будет использоваться в качестве модели для изготовления всех стропильных ферм

    Видео: разметка и сборка стропил

    Строительство стропильной системы

    Последовательность действий будет следующая:

    1. Посередине каждого фронтона следует прибить планки гвоздей 50х50 мм.Высота перил должна соответствовать высоте стропильной системы.
    2. Важно проверить их вертикальность. Для этого между деталями натянуть прочную нить.
    3. Далее нужно проверить узор по всей длине бани. Его необходимо устанавливать с шагом 1 м, после чего смотреть на уклон и размещение опорной планки. Конек должен быть точно на резьбе.

    Если ошибки обнаружены в пределах 1 см, то не беспокойтесь.Такие неровности можно устранить при установке обрешетки под кровельное покрытие. Если разница в размерах больше 1 см, потребуется скорректировать шаблон так, чтобы были получены оптимальные средние значения. Когда процесс будет успешным, уберите шаблон на землю. При необходимости узлы можно дополнительно усилить.

    1. Шаблон необходимо установить на ровное основание, а затем приложить к нему одну стропильную ногу. Важно обратить внимание на расположение конька.Если обнаружены сучки, их необходимо обрезать.
    2. Навесную часть стропил можно выровнять непосредственно перед установкой или после монтажа системы. Стропильные ноги в части конька можно крепить несколькими способами. Самый надежный вариант — крепление в шип, но для бани этот способ не подходит, так как стропила делают из тонких досок.

      Если стропила имеют толщину 100 мм и более, то они соединяются в шип.

    3. В нашем случае нужно использовать фиксацию в полудереве.Стропила соединяются с упором под углом 90 °.

      Стропила для бани обычно собирают из обрезных досок толщиной 40 или 50 мм, поэтому их соединяют пополам дерева

    4. Чтобы исключить смещения с двух сторон, сборку необходимо закрепить металлическими пластинами на саморезы винты. Важно следить за тем, чтобы саморезы не входили друг напротив друга. . Их необходимо равномерно разместить на поверхности стропил.

      Стык стропил усилен металлической пластиной, закрепленной на болтах или шурупах

    Верхнее соединение может быть выполнено встык.Однако это опасно, так как конструкция будет нестабильной. Для регионов с теплым климатом подходит такой тип подключения, однако, если зимой много снега, такой способ использовать нельзя.

    На следующем этапе крепятся стропила к мауэрлату. Последовательность:

    1. Сделайте разметку в крайних частях стропил. Срез следует делать под углом. Способ фиксации — приклад.

      Стропильная нога срезается под углом, чтобы она могла свободно стоять на мауэрлате.

    2. Нельзя обрезать обе ноги симметрично.Необходимо убрать рисунок на каждой детали с соответствующей стороны.
    3. Узел крепится с обеих сторон железными пластинами толщиной не менее 2 мм. Важно следить, чтобы застежки не были обращены друг к другу. Необходимо постараться расположить их ровно на поверхности стропил.

      Стропила крепятся с двух сторон стальными пластинами

    4. Далее делается упор. Для их крепления рекомендуется использовать мощные саморезы или болты.
    Видео: как распилить стропила под нужным углом

    Последовательность установки стропил на крышу

    Работы нужно проводить с максимальной ответственностью. Если сломана техника или соединения некачественные, то в будущем придется делать сложный и дорогой ремонт.

    Последовательность действий по установке стропильной системы на крышу бани:

    1. В первую очередь закрепляются стропила фронтона.На этом этапе их временно скрепляют с помощью упоров из обрезков досок. Важно тщательно обнажить каждую деталь на всех узлах. Торопиться не стоит, стоит проверять каждый размер.
    2. Далее натяните веревку по гребню и в боковых частях. Боковой трос натягивается на стропила. В таком положении их легче монтировать.

      По линии конька и у стропил натянуты канаты, через которые будут обнажены все остальные конструкции.

    3. На мауэрлате отмечены места установки остальных стропил.Шаг между ними должен составлять 90 см. Это расстояние нужно выдерживать строго, ошибки не допускаются.
    4. На следующем этапе каждую деталь по очереди поднимают, надевают на веревку и временно фиксируют упорами и распорками. Рейки следует прибивать как под углом к ​​деталям кровли, так и между смонтированными стропилами.
    5. При временном закреплении стропил проверьте правильность их установки по строительному уровню и отвесу.
    6. Затем выполнить окончательную фиксацию узлов с помощью железных уголков и пластин на саморезах.Минимальная толщина металла 1,5 мм. Не экономьте на углах, их рекомендуется монтировать с двух сторон от стропил . В результате должна получиться конструкция, устойчивая к нагрузкам в разных направлениях.

      В местах крепления стропил к мауэрлату и коньку рекомендуется оставить небольшую свободу передвижения, тогда кровельная система не будет испытывать повышенных нагрузок при сезонных деформациях бани

    7. Длина нижних частей стропил выравнивается.Они должны выступать за конструкцию на 35–40 см. Концы стропил выставляют по натянутой веревке.

    Время от времени строители без опыта работы могут допускать мелкие ошибки, которые при установке стропильной системы могут усиливать друг друга. Это может привести к ослаблению конструкции, в результате чего она не сможет противостоять продольной нагрузке на коньковую часть. Стропильная система в этом случае может начать шататься. Решить эту проблему можно, установив под стропила фронтона угловые упоры от реек.

    При недостаточной устойчивости стропильной конструкции ее усиливают подкосами лобовых ферм.

    В дальнейшем упоры можно использовать как каркас при обшивке фронтонов.

    Видео: простой монтаж стропил для двускатной металлической кровли

    Обрешетка стропильной системы

    Обрешетка может быть сплошной или разреженной.

    Тип кровли зависит от используемого кровельного материала.

    Чаще всего используется последний вариант. Прохождение:

    1. Рейки прибито снизу вверх.Шаг расстановки элементов будет зависеть от типа материала для кровли. Для профнастила и металлочерепицы оптимальное расстояние — 40 см.

      Если кровля будет покрыта металлом, обрешетку набивают с шагом 40 см.

    2. Возле конька обрешетку нужно чаще бить. В этом месте крепятся коньковая часть и кровельные листы.
    3. От фронтона нитью синего цвета провести прямую линию.
    4. Выступающие части планок необходимо обрезать пилой.

      После завершения установки обрешетки ее отрезают от фронтонов, образуя ровную линию свеса крыши

    После этого выполняется гидроизоляция и утепление кровли бани.

    Гидроизоляция и изоляция кровли

    Все деревянные части необходимо обработать антисептическими средствами. В качестве материала для гидроизоляции рекомендуется использовать мембранную пленку. С его помощью нужно оборудовать гидробарьер. Для этого перед установкой обрешетки на стропила уложите пленку.Для пароизоляции следует установить пленку между обшивкой и утеплителем потолка.

    Можно утеплить кровлю минеральной ватой.

    Минеральная вата укладывается в пространство между стропилами в два слоя.

    Материал укладывается в кровельный пирог слоем 10 см. Минеральная вата укладывается в два ряда в шахматном порядке.

    Видео: самостоятельное строительство кровли для бани

    В завершение выполняется обшивка кровли выбранным материалом.Если вы планируете использовать профнастил или металл, то в первую очередь нужно установить начальный лист первого ряда, а за ним — начальный лист второго ряда. Далее по очереди прикрепляются листы. Одним из способов нужно сделать продольное перекрытие. Материал фиксируется саморезами с термошайбами.

    Добавить комментарий

    Двускатная крыша с мансардой — оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане, отвечающей всем нормам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением.Но для того, чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам, необходимо правильно ее спроектировать.

    Преимущества двухскатной крыши

    В некоторых случаях можно обойтись установкой более простой односкатной крыши. Но если вдуматься, то финансовые расходы не так сильно отличаются. Особенно с точки зрения функциональности двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

    • возможность обустройства жилого чердака или приспособления его к банным аксессуарам;
    • высокая степень теплоизоляции потолка бани;
    • при правильной организации пандуса конструкция простоит максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
    • внешний вид достойный.

    Простой пример двускатной крыши: 1 — стропила; 2 — поперечное крепление; 3 — мауэрлат; 4 — коньковая балка.

    Что понадобится в работе?

    Сконструировать двускатную крышу в небольшой бане можно самостоятельно, но для начала нужно определиться с материалами. Это не только древесина, из которой изготовлен каркас, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Под каждый вид материала рекомендуются свои показатели:

    • ондулин — 3-15 градусов;
    • металлочерепица

    • — 27 градусов;
    • еврошифер — 27 градусов;
    • фальц крыши — 18 градусов;
    • рубероид

    • — 5 градусов;
    • настил — 8 градусов.

    Показатели диктуются не декоративной отделкой, а весовой нагрузкой на каркас крыши. Чем тяжелее материал, тем больше необходимо сделать угол наклона. Плоские откосы под воздействием атмосферных осадков (снега) и нагрузки, оказываемой покрытием, могут сломаться. К тому же тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент бани. Это тоже нужно учитывать.

    Выбирая материал и определяя угол наклона, рекомендуется учитывать климатические особенности региона.Если осадки не интенсивные, то цифры, показанные для каждого материала, можно изменить.

    Помимо покрытия при устройстве двускатной кровли в бане и других сооружениях необходимы пиломатериалы:

    • закладная балка (мауэрлат) изготавливается из материала сечением не менее 150х150 мм;
    • фермы крыши — деревянные балки 50х100 мм;
    • Доска необрезная

    • используется в качестве обрешетки.

    Кроме того, вам понадобится пленка для изоляции пара, проходящего из парилки и моечного отделения, и изоляция.

    Ступени для монтажа двускатной крыши и стропильная система

    Крыша в любом конструктивном плане представляет собой каркас, обшитый кровлей. Все работы выполняются в строгой последовательности.

    Сначала устанавливается мауэрлат. Для этого поверх стен укладывается брус 150х150 мм и крепится на шпильки. Их кладут заранее еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Есть еще один вариант фиксации проволоки. Для этого между предпоследним и последним венцом бревен укладываются отрезки необходимой длины, если баня построена из дерева, либо в кирпичной кладке.Укладывать мауэрлат необходимо ровно, как по горизонтали, так и проверять диагональ конструкции.

    В мауэрлате прорезают пазы для укладки стропил на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основания кровли, ее дополнительно обматывают рубероидом в несколько слоев и кладут снаружи кирпичом для повышения прочности.

    Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткая треугольная связка из бруса. Для их дальнейшего усиления поперек каждой монтируется распорка.Вверху угла устанавливается перекладина. Его монтируют после того, как будут установлены стропила, и собирать их лучше на земле, предварительно «сняв» размеры.

    Когда будет набрано необходимое количество стропил, их необходимо установить на мауэрлат. Первыми смонтировать коньковые уголки. Обрезать и прикрепить к мауэрлату. Все готово. Из всех видов крыш бань с двумя скатами процесс монтажа основных стропил в этой системе самый простой.По окончании работы проверяется ровность обеих конструкций. Затем веревку натягивают поверх углов и относительно этого ориентира монтируют оставшиеся фермы.

    После установки всех стропил проверяем ровность укладки и проводим контрольную фиксацию к мауэрлату и коньку. Если уклон крыши больше 4,5 метров, то необходимо дополнительно установить опоры, чтобы с одной стороны они держали стропильную ногу, а другой опирались на балку перекрытия.

    Отделочные работы по плану

    Каркас кровли собран, осталось провести чистовые работы. В первую очередь определяем место выхода дымохода, если он не проложен через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем утеплителем.

    Далее прикрепляем пароизоляционный слой к стропилам скобами. Сверху набиваем обрешетку из необрезной доски. Шаг подбирается по типу рубероида.Для рулонных покрытий, непрерывное шитье; для листовых материалов доски можно крепить на расстоянии 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе с выступом за нижний край примерно на 20 см. Больше делать не нужно, и если фермы длиннее, то их распиливают на том же расстоянии.

    Не нужно торопиться с укладкой покрытия. Во-первых, необходимо придать ему дополнительную прочность, зашив торцевые части. Для этого вам понадобится доска. В банях из кирпича выкладывают камень, с пришивкой фронтонов.Если вы планируете использовать чердачное пространство, оставьте место для установки оконной рамы.

    Когда конструкция сшита из фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно переходить к следующему шагу. Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрана, используемая для этой цели, помещается между стропилами, под контр-обрешеткой. Это позволяет создать дополнительную воздушную прослойку для быстрого просыхания конструкции крыши и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного помещения.

    Кровля

    Последний этап сборки двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех видов покрытий. Начинать нужно снизу карниза и постепенно подниматься, перекрывая следующие ряды следующими слоями. Сохраняйте укладку ровной, чтобы внешний вид не испортили изогнутые линии. Замкнув оба откоса, устанавливаем коньковую планку, закрепляя ее саморезами.

    Завершился монтаж двускатной крыши. Это самый простой вариант оформления стропильной системы.Приняв к сведению советы, вы сможете самостоятельно соорудить в бане надежную крышу, отвечающую всем технологическим требованиям.

    Завершающим и самым сложным этапом строительства бани является возведение кровли. Важно выбрать правильный угол, длину свеса, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от типа кровли: двускатная конструкция более функциональна, но двускатная конструкция легче монтируется. Конечно, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется в несколько раз дешевле.

    Односкатная крыша монтируется в основном в небольших банях. Одну из стен делают на 2-3 ряда выше, что позволяет укладывать балки перекрытия под нужным углом. Чтобы снизить нагрузку на перекрытия, угол наклона должен быть не менее 20 градусов. В регионах, где много снега, склон делают еще круче — до 45 градусов.

    Для постройки скатной кровли потребуется:

    • пруток прочный сечением 60х80мм;
    • балки перекрытия;
    • доски 250х30 мм;
    • Гидробарьерная мембрана

    • ;
    • изоляция;
    • кровельный;
    • гвоздей и шурупов;
    • молоток;
    • ножовка по металлу;
    • Грунтовка антисептическая

    • ;
    • строительный уровень.

    Шаг 1. Установите мауэрлат

    Мауэрлатом называют опорную балку, укладываемую на стены по периметру бани. Он предназначен для пучков стен и стропил. В деревянных банях роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, а для построек из кирпича или блоков его необходимо устанавливать отдельно. Балки можно крепить к стене с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительных шпилек. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

    Строительные шпильки закладываются в верхние ряды кладки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испачкать резьбу раствором. Резьбовая часть должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а дно утопить в стене на 45 см. Рубероид нарезают полосами по ширине стены и кладут сверху, накалывая шпильки. Затем на точки также кладут брус и ударяют молотком, чтобы остались следы.Просверлите отверстия по меткам, наденьте балку на шпильки и затяните гайки на резьбе.

    Шаг 2. Монтаж потолочных балок

    В мауэрлате пазы под балки перекрытия вырезаются через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выступать не менее чем на 30 см за внешние стены бани. Потолки, которые также являются стропильными, крепятся к мауэрлату гвоздями или проволокой. При установке необходимо следить за тем, чтобы балки лежали в одной плоскости.По окончании работ деревянные элементы грунтуются антисептическим составом.

    Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

    Нижние балки перекрытия сбивают досками, после чего продолжают обустраивать кровлю. На стропила крепится пароизоляционная пленка, притирающая материал и соединяющая стыки лентой. Следующий слой — теплоизоляционный. Пластинчатый утеплитель удобнее использовать, но можно взять рулон. Между стропилами плотно укладывается утеплитель, все щели и отверстия вспениваются, а сверху закрепляется гидробарьер.Также внахлест, швы заклеены скотчем по всей длине.

    Шаг 4. Монтаж кровли

    Брусья и доски для обрешетки обработаны антисептиком и просушены. Далее бруски набивают на стропила прямо через гидроизоляционную пленку, а затем обшивают получившийся каркас досками. В зависимости от типа кровли зазоры между досками могут быть разной ширины — от 1 до 15 см. Когда обрешетка готова, можно приступать к монтажу финишного покрытия — шифера, профлиста, плитки или другого.Листовая кровля крепится с помощью саморезов со специальными прокладками, препятствующими проникновению влаги через отверстия.

    Конструкция двускатной крыши

    Для просторной бани больше подойдет двускатная крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Стропильная система двускатной крыши собирается в несколько этапов, а основные элементы производятся на земле.

    В процессе возведения кровли вам понадобится:

    Шаг 1.Монтаж потолочных балок

    В мауэрлате или верхнем венце сруба вырезают пазы под балки перекрытия. Расстояние между бороздками — 1 м, глубина прорезей — около 7-9 см. Обработанные антисептиком и просушенные балки вставляются в пазы на нервюре и фиксируются гвоздями. Можно сделать потолки с выступом за стены, но тогда потребуется дополнительная герметизация в местах соприкосновения с мауэрлатом.

    Шаг 2. Сборка ферм

    Двускатная крыша образована несколькими одинаковыми конструкциями треугольной формы, которые называются фермами.Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины — стропильных ног, цоколя и перемычки — перекладины. Между собой элементы фермы скрепляются специальными саморезами. Для цоколя и стропил используется обрезная доска 50х100 мм; длина стропил — 280 см, а длина основания на 50-60 см больше.

    Края досок обрезаются под углом 40-45 градусов, просверливаются отверстия под шурупы в местах стыков, которые прочно скрепляют доски между собой. Отойдя от места стыка стропил примерно на полметра, в бруске вырезается паз для перекладины.Также на концах перекладины делают прямоугольные участки, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В местах соприкосновения перекладины с балкой вкручиваются саморезы. Аналогичным образом собирают урожай на других фермах.

    Две фермы, которые будут располагаться над боковыми стенами, нужно сразу обшить, а на земле это будет удобнее делать. Брус 50х50 мм прибивается к ферме в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы срезаются под углом.Дополнительно укрепите конструкцию двумя диагональными перекладинами. Теперь обшивают обрешетку досками по вертикали, оставляя припуск от нижнего края 2,5 см. Можно поступить и наоборот: планки каркаса прибиваются вертикально, а доски закрепляются горизонтально. В обшивке второй фермы необходимо сделать дверь.

    Шаг 3. Установка ферм

    Готовые фермы поднимаются и устанавливаются над балками перекрытия. Сначала их скрепляют временными распорками из бруса, выравнивая по вертикали.Сначала устанавливаются крайние фермы: в основании просверливаются несколько сквозных отверстий и прикручиваются стропила к мауэрлату. Чтобы удобнее было контролировать вертикальное положение фермы, к перекладине необходимо прикрепить отвес. После установки конструкции ее дополнительно укрепляют укосинами — прочными балками, один конец которых упирается в опорную балку на стене, а другой — в стропила на уровне перекладины.

    После установки и усиления крайних стропил переходим к остальным фермам.Устанавливаются по уровню и фиксируются временными распорками; между соседними стропилами расстояние 1 м. Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используют 2 длинные доски, которые прибивают к балкам в самом верху с обеих сторон крыши.

    Шаг 4. Установка обрешетки

    Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали на 20 см за края фермы.Если использовать короткие доски и соединить их на стропилах, прочность крыши снизится. Ширина зазоров между досками зависит от типа кровли и может составлять от 1 до 50 см. Доски прибивают к стропилам гвоздями. В месте расположения дымохода делается отверстие соответствующих параметров и вокруг него сплошная обрешетка. Затем укладывается гидроизоляционная мембрана: пленка крепится степлером к доскам, укладывая полосы материала с входом 5-10 см. Вокруг отверстия дымохода края пленки должны немного свисать внутрь.

    Шаг 5. Монтаж кровли

    Поверх пленки прибивают балки 50х50 мм для контррешетки. Их предварительно пропитывают антисептиком и хорошо просушивают. На решетку покрытие укладывают, начиная с карниза. Для бани можно использовать кровлю любого типа — от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал закрепляют согласно инструкции с учетом свесов. Для дымохода в покрытии вырезаются отверстия, а после установки наружной трубы стыки заделываются битумной мастикой или специальным клеем и закрываются фартуком.

    Шаг 6. Теплоизоляция кровли бани

    После установки кровли ее необходимо тщательно утеплить изнутри. Поскольку стропила уже загрунтованы антисептиком, повторно обрабатывать их не нужно. Между балками плиты теплоизоляции укладывают максимально плотно, стараясь не слишком сильно сжимать и не загибать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно ухудшаются.Промежутки и швы между плитами и по углам стропил рекомендуется продуть пеной.

    Особое внимание следует уделить утеплению фронтонов. Сначала их обивают изнутри гидроизоляционной пленкой, затем прикрепляют обрешетки обрешетки. Для этих целей можно использовать алюминиевые профили. Следующий слой — утеплитель, а затем прикрепляется пароизоляция. На стыках откосов и фронтонов пароизоляционная пленка укладывается внахлест и обклеивается скотчем.При необходимости внутреннюю поверхность кровли можно обшить вагонкой, обычными досками или фанерой.

    Видео — Крыша для бани своими руками

    пошаговых инструкций, советов и нюансов. Устройство двускатной крыши для бани

    Для того, чтобы ванна приносила не только физическое, но и эстетическое удовольствие, и служила долго, нужно обеспечить ей надежную, практичную и красивую крышу. Мы расскажем, как монтируется кровля бани своими руками: инструкция по возведению, а также подробные схемы и чертежи, фото- и видеомонтаж — помогут справиться с этой непростой задачей без помощи специалистов.

    Виды крыш для бани

    В большинстве случаев бывает двускатная или двускатная крыша для бани. Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и высокой сложности их выполнения.

    Самый простой вариант — сауна с скатной крышей. Это оправдано, если баня примыкает к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, такую ​​крышу чаще всего можно встретить на небольших приусадебных участках.

    Несмотря на относительную сложность конструкции, двускатная крыша для бани своими руками пользуется гораздо большей популярностью. Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

    Чтобы утепленный чердак не был сырым, по потолку необходимо установить хорошую гидроизоляцию. В качестве утеплителя используются следующие материалы: минеральная строительная вата, пенополистирол, пеноизол и другие подходящие теплоизоляторы.Утеплить нужно как плоскость кровли, так и мансардный этаж.

    Конструкция крыши ванны и особенности ее сборки

    Стропильная система служит силовым каркасом всей конструкции крыши. В отличие от жилого дома стропильная система бани выполняется по упрощенным схемам. Если размер постройки сауны небольшой, то фермы можно собирать прямо на земле и подкармливать веревками. Этот способ отличается удобством, быстротой строительства и точностью размеров каждой фермы.

    Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Сборка топа требует большого опыта, внимательности и точности.

    Видео строительства крыши бани своими руками

    Устройство мансардного этажа

    Учитывая легкую конструкцию бани, для обустройства мансардного этажа берутся не бетонные балки, а деревянный брус … С кирпичом, а не вместо бруса можно использовать деревянные стены, металлические швеллеры или несущие профили. Опорой пола и одновременно основой кровли служит мауэрлат или верхняя балка стен из массива дерева.

    За перекрытие берется хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100. Опорные элементы пола устанавливаются заподлицо в выбранные для них пазы в теле мауэрлата. Глубина насечек не менее 70 мм. Этот метод называется слепым разрезом.

    Как вариант, балки перекрытия могут быть уложены поверх мауэрлата и служить опорой для стропильной системы. Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши за стены здания.

    Оптимальная длина пролета балки до 4 метров. Максимум 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

    Поверх балок набивается черновой пол. К низу балок пришивается гидроизоляционная мембрана, и к ней крепится вагонка или другой потолочный материал.

    При прокладке проводки в бане не забывайте о безопасности.

    Если проводка прокладывается в потолке, ее всегда нужно прокладывать в полимерной гильзе.Стыки в деревянных конструкциях недопустимы!

    Крыша для бани своими руками видео

    Крыша для бани своими руками: инструкция по возведению

    Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда фермы собираются на землю и питали наверху для установки.

    Сама ферма состоит из следующих частей:

    • две стропильные ноги;
    • ригель;
    • цоколь.

    Доска обрезная 40х100 или 50х100 подходит для стропильных ног и фрамуги.Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и установке фермы. Впоследствии основание снимается.

    Стропильная система

    Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором плиты фундамента фермы одновременно являются несущими балками мансардного этажа. В этом случае фермы придется устанавливать поэтапно, в соответствии с проектными требованиями к нагрузочной способности балок перекрытия.

    Стропильные ноги прикрепляют друг к другу встык или внахлест. Ригель тоже лучше внахлест. Поскольку крепление гвоздями со временем теряет прочность, рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — закрепить элементы металлическими пластинами на длинных шурупах. Если шурупы очень толстые, советуем просверлить для них разгрузочные отверстия, немного меньше диаметра шурупа. В противном случае толстые винты могут вызвать растрескивание, и доска потеряет прочность.Высота установки болта выбирается такой, чтобы высота потолка подкровельного помещения была достаточно комфортной.

    Сначала устанавливаются крайние фермы и фиксируются временными опорами. Затем сверху набиваются две доски обшивки, образующие гребень. Остальные фермы вводятся снизу этих досок и также прикрепляются к ним. Для контроля вертикальности установки удобнее всего использовать строительный отвес.

    Обрешетка

    В нашем случае обрешетка служит не только основанием кровли, но и является частью «каркаса» кровли, так как служит укосиной стропильной конструкции.Поэтому для обрешетки лучше брать не рейки, а широкие доски. Шаг обрешетки зависит от типа рубероида. Обрешетка должна выступать за внешние стропила на 25-35 см.

    Для жесткой листовой кровли, такой как шифер или металл, доски можно набивать с зазорами 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует сплошной обшивки. Даже лучше использовать для этого не доски, а водостойкую фанеру или аналогичный прочный листовой материал. В любом случае на концах досок должно быть две точки крепления (а лучше в других местах крепления к стропилам).Обрешетку можно заполнить гвоздями, но лучше использовать для этого специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее рыхлые и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

    Как сделать крышу на баню прочной и долговечной

    Чем выше крыша, тем сильнее на нее давит ветер. Если ферменную конструкцию все же необходимо дополнительно усилить внутренними укосинами. Они повысят «складную» жесткость и помогут защитить крышу от сильнейших ветров.

    Обустраиваем дверной проем и смотровое окошко на крайней ферме

    Для проема из подходящих брусков сбиваем дверную коробку под готовое дверное полотно. Прикрепляем короб к перекладине или перекладине, наброшенной между стропилами. Нижняя часть ящика крепится к распорке, которая для этого монтируется в крайней ферме.

    Обустраиваем смотровое окошко на противоположном конце. После этого обшиваем фронтоны досками и при желании облагораживаем их сайдингом.Чтобы избежать постепенного перекоса коробки от веса двери, укрепляем верхние места укосинами.

    Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой рубероид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее рубероид или другой вязкий битумный утеплитель. Более надежно герметизирует места прохождения кровельных саморезов. Под мягким покрытием кровли можно использовать любой гидроизоляционный материал.

    Укладываем крышу

    Материал зависит от желания и возможностей хозяина.Чтобы крыша в бане выглядела красиво, выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение его рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровли.

    Гидроизоляцию можно укладывать как вдоль откосов, так и поперек них. На практике поперечная укладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стелется по нижнему краю ската кровли, каждый следующий слой перекрывает его на 15-20 см.Эффект похож на рыбью чешую: вода легко скатывается по склону и никуда не задерживается. Если гидроизоляция раскатывается сверху вниз, то швы желательно проклеить скотчем (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для толя или рубероида).

    Снизу, между стропилами крепим минеральную вату … Она нужна не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем зашиваем утеплитель паропроницаемой мембраной и закрываем декоративной обшивкой.

    Как построить крышу бани своими руками видео

    Результат

    Как видите, в возведении крыши для бани нет ничего особо сложного. Эту работу под силу обычному дачнику. Вам понадобится помощь еще одного человека, но вы можете обойтись и без дорогостоящей работы специалистов. Инструкция по постройке подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе. Опыт, полученный при строительстве своими руками, поможет быстро устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли, по прошествии многих лет.

    Баня — это сложное инженерное сооружение, возведение которого возможно своими руками, но потребует инженерных знаний и времени. Кровля требует особого внимания и расчета, так как наибольшие потери тепла происходят через покрытие — от 30 до 45%. Строительство кровли требует взвешенного подхода и точного понимания типа, конструкции кровли и материала ее покрытия еще до начала строительства.


    Этапы устройства кровли над баней

    Кровельные работы на бане с учетом всех норм и правил проводятся в несколько этапов:

    1. Выбор варианта кровли, материала покрытия и несущей конструкции.
    2. Сбор нагрузок, выполнение чертежей и расчетов несущей конструкции, составление сметы и перечня необходимых материалов.
    3. Закупка материала, подготовка строительной площадки и необходимого инструмента.
    4. Дом.

    Выбор варианта кровли

    На выбор конструкции крыши влияют материал покрытия, назначение чердачного помещения — будет ли оно отапливаться жилым чердаком или холодом, а также уровень ветровой и снеговой нагрузки в регионе, где ведется строительство.

    Типы скатных крыш, применяемых в индивидуальном строительстве:

    1. Односкатные. Односкатные крыши с односкатным уклоном часто используются для покрытия небольших конструкций банного типа, где требуется быстрое и недорогое строительство.

      Скатная крыша имеет простейшую конструкцию и возводится очень быстро.

    2. Фронтон. Если вам необходим больший уклон крыши и вы хотите иметь полноценное чердачное пространство, строят более сложную двускатную крышу.

      Двускатная крыша сложнее в установке, но позволяет получить полноценное чердачное помещение для хранения банных принадлежностей

    3. Вальмовая и полувальмовая.Такие крыши имеют 4 ската — вместо фронтонов также выполняется скат на концах дома. Кровли такого типа возводят в климатических регионах с высокими ветровыми нагрузками. Крыши, у которых концевые скаты — вальмы — спускаются на половину длины основного кровельного покрытия, называются полувальмовыми.

      Вальмовая крыша хорошо выдерживает сильные ветры за счет устройства дополнительных скатов вместо торцевых фронтонов

    4. Шатровая крыша. Это частный случай вальмовой крыши, которая возводится над квадратными в плане домами, а также над фундаментами, которые вписываются в круг.

      Вальмовая крыша сконструирована так же, как вальмовая крыша, но у нее нет конька, так как все вальмы сходятся в одной точке.

    5. Мультипассатижи и комбинированные. Многоскатные крыши используются для укрытия Г-образных или П-образных зданий сложной конструкции, при этом в покрытиях могут использоваться крыши разных типов.

      Многоскатная крыша состоит из нескольких кровельных конструкций, объединенных в одно целое.

    6. Мансарда. Это очень популярный тип кровли для жилых домов.Они бывают самых разных форм, и их объединяет наличие теплого жилого помещения на чердаке. Есть такие крыши на банях.

      Устройство мансардной крыши позволяет получить полноценную жилую площадь на втором этаже

    Самый простой вариант строительства — скатная крыша. Его часто применяют, когда баня пристроена к основному дому, и с небольшими уклонами покрытия. При строительстве отдельно стоящей бани наиболее востребована двускатная форма крыши.

    Конструкция крыши

    Факторы, влияющие на конструкцию кровли:

    • снеговая нагрузка на крышу, которая определяется исходя из географического положения района строительства;
    • стандартизованное сопротивление теплопередаче, которое также зависит от климатического региона. Этот параметр влияет на выбор толщины утеплителя;
    • вес конструкции. Это зависит от материала кровли;
    • выбор между чердаком и чердаком. Утепление кровли над мансардой влияет на ее конструкцию и дает дополнительную нагрузку на стропила;
    • тип бани — пристроенное помещение или отдельно стоящее здание: пристройку можно перекрыть двускатной конструкцией, а отдельно стоящее строение экономичнее дополнить двускатной крышей;
    • Угол ската крыши.На его выбор влияет материал кровли, а также целевое назначение подкровельного пространства и личные предпочтения владельцев.
    Сбор нагрузок на несущие элементы кровли

    Снежно-климатические районы определяются в индивидуальном порядке по картам, приложенным к СП 50.13330.2010 «Тепловая защита зданий» СНиП 23-02-2003, актуализированная редакция. Эти карты используются для определения удельной снеговой нагрузки на крышу зимой. Нагрузка от веса покрытия колеблется от 6 кг / м 2 (ондулин) до 55 кг / м 2 (керамическая и цементно-песчаная плитка).

    Планируя теплый чердак над баней, к весу кровли прибавляется вес утеплителя, пароизоляционного слоя и внутренней обшивки помещения — от 30 до 55 кг / м 2, в зависимости от типа. изоляционного и облицовочного материала. Если чердак над баней не отапливается, то добавляется только вес подкровельной мембраны, которой можно пренебречь.

    Вес древесины хвойных пород (сосна, ель, лиственница), из которой чаще всего изготавливают кровельные конструкции, определяется как произведение плотности и объема.Плотность древесины 600 кг / м 3.

    Таблица: удельная снеговая нагрузка в зависимости от региона

    Номер региона определяется картой распределения снеговых нагрузок, выдаваемой Росгидрометом.

    Каждому региону нашей страны присваивается номер в зависимости от средней интенсивности снеговой нагрузки

    Высота прохода под скатом крыши стандартизирована и должна быть не менее 1,6 м, чтобы можно было проводить периодический технический осмотр. состояние конструкций.

    При выборе угла наклона кровли до 20 o покрытие может быть выполнено из металлопрофиля, в том числе металлочерепицы, с уклоном от 20 до 40 o, может использоваться любой кровельный материал, кроме рулонной кровли. битумно-полимерные материалы.

    Таблица: угол наклона кровли в зависимости от материала покрытия
    Конструктивный расчет стропил

    Расчет кровельных конструкций проводится в соответствии с СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции», но можно использовать таблицы с усредненными данные.Этот способ намного проще, хотя результат немного превысит проектный минимум, так как таблицы разработаны с учетом максимальных снеговых нагрузок и веса кровли. Для определения сечения стропил достаточно знать пролет строения и установить расстояние между стропилами.

    Таблица: длина и размер сечения стропил в зависимости от расстояния между ними

    Приобретая материал, помните, что длина стропил в данном случае — это размер от опоры до опоры, то есть фактически стропила будут длиннее за счет свеса кровли и обрезки в щипце.

    Конструкция обрешетки

    Конструкция реек зависит от материала покрытия:

    • Металлическое кровельное покрытие на карнизе и коньке крыши требует сплошного перекрытия шириной 450 мм, шаг промежуточной обрешетки соответствует поперечному профилю гофры и назначается производителем материала;
    • Кровля из битумной черепицы (например, «Битумная черепица»), битумной черепицы, небольших гофрированных откосов кровли (еврошифер Ондулин) требует сплошного настила пола из досок или влагостойких плитных материалов (OSB, DSP).

    Правила кровельных работ (СНиП II-26–76) стандартизируют минимальный размер элементов обрешетки 30×50 мм.

    Выполнение комплекта чертежей

    В комплект чертежей кровли входят:

    • конструкция кровли;
    • электрические схемы несущих элементов;
    • подробные чертежи каждого элемента конструкции;
    • точки крепления;
    • разрез кровли с флажком, на котором отображается слоистый состав кровли;
    • ведомость требований;
    • общие чертёжные данные с инструкциями по установке и требованиями к материалам.
    Наиболее часто используемые секции стропильной системы

    При расчете расстояния между стропилами необходимо учитывать наличие вертикальных конструкций, например дымохода.

    Составить чертежи без инженерного образования невозможно, поэтому отдельные строители отрисовывают элементы вручную или распечатывают детализацию узлов из технической литературы и специализированных Интернет-сайтов. Однако лучшее решение — заказать проект кровли в фирмах, специализирующихся на этом виде работ.Это будет соответствовать всем требованиям действующих норм, что гарантирует долговечность конструкции крыши.

    Видео: проектирование двускатной крыши
    Фотогалерея: чертежи двускатной крыши

    Все размеры в горизонтальной проекции указаны на схеме разводки стропил. Необходимые размеры, отметки высот указаны на разрезах, элементах системы и узлах На чертежах узлов проработаны конструкции соединения элементов На узле даны требуемые размеры, послойный состав кровли, отдельные элементы отмечены По чертежам, поз. Постатейные ведомости составляются с указанием количества / объема / веса

    Монтаж кровельной системы для бани

    Последовательность устройства кровли для бани разберем на примере конструкции двускатной крыши.

    Необходимый инструмент

    Для постройки крыши вам понадобится набор измерительных, режущих и столярных инструментов:

    • рулетки различной длины от 5 до 20 метров;
    • маркер, карандаш;
    • шнур

    • по длине конька;
    • молоток для гвоздей;
    • ножницы по металлу;
    • нож кровельный;
    • шпатель;
    • скотч;
    • ножовка, электропила, электродрель и шуруповерт, различные дрели и насадки к ним;
    • горизонтальный и вертикальный уровень;
    • рейка, линейка;
    • Пенополиуретан и силиконовый герметик.

    Инструменты должны храниться в сумке для инструментов при работе на крыше.

    Для обеспечения безопасности работ необходимо:

    • ремень безопасности, трос;
    • очки защитные;
    • рукавицы;
    • комплект спецодежды.

    Пошаговая инструкция по установке двускатной крыши

    Кровля начинается с установки балок перекрытия мансарды. Перед началом работ по балкам выполняется беговое перекрытие из досок или плит ДСП, ДСП, OSB, способных выдерживать нагрузку от человека и монтируемой конструкции.Все деревянные кровельные конструкции пропитываются антипиреном, антисептиком и фунгицидом или комплексным средством защиты от огня, гниения и грибка.

    Все элементы покрытия подготовлены к установке на землю по шаблону. Готовые стропильные фермы поднимаются на место установки и временно фиксируются досками.

    Монтажные работы производятся в следующей последовательности:

    1. Установка опорной планки — мауэрлат. Мауэрлат, обеспечивающий устойчивость кровли и передающий нагрузку с крыши на стены дома, желательно изготавливать из твердых устойчивых к гниению твердых пород дерева (дуб, клен, лиственница).Минимальный размер балки — 100х100 мм, чаще всего используют балку 100х150 мм, располагая ее не менее чем в 5 см от внешнего края стены. Брус крепится к стене через прокладку из гидроизоляционного материала на шпильках, заложенных при возведении стены. Отверстия под шпильки расположены равномерно по длине бруса, не совмещаясь с точками крепления стропил. Отверстия для шпилек размечаются и просверливаются перед подъемом бруса в проектное положение.

      Мауэрлат крепится к стене равномерно расположенными шпильками, предварительно заделанными в каркас.

    2. Сборка стропильной системы. Проще собрать конструкцию, состоящую из пары стропильных ног и закрепленную на земле по шаблону. В этом случае все фермы будут иметь одинаковые размеры. Правда, вес конструкции может быть значительным, и для ее подъема требуется кран.

      Кровельные фермы легче монтировать на земле, а затем поднимать на крышу.

    3. Монтаж кровельных ферм.Сначала конструкции устанавливают на торцы дома, временно закрепляя их с помощью монтажных досок, стоек и распорок. Для удобства установки в коньке последующих элементов между установленными стропильными фермами можно натянуть шнур. Затем монтируются промежуточные фермы. После того, как все элементы стропильной системы установлены, их окончательно закрепляют во всех точках и снимают временные опоры.

      Для упрощения монтажа промежуточных ферм между внешними стропилами можно протянуть шнур.

    4. Монтаж супердиффузионной мембраны с помощью встречной решетки, строительство основной обрешетки.С помощью встречной решетки прикрепляем к стропилам супердиффузионную мембрану. В зависимости от выбранного материала покрытия монтируем обрешетку — разреженный или плитный пол.

      При установке кровельного пирога обязательно соблюдать вентилируемый зазор между мембраной и кровлей.

    5. Укладка покрытия. Укладка лакокрасочного материала осуществляется снизу вверх от левого угла. Работа ведется согласно инструкции производителя.Выполнены все необходимые подключения к вертикальным конструкциям (например, дымоходу). Конек крыши закрывается специальным коньковым элементом.

      Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке саморезами с неопреновой прокладкой.

    6. Монтаж водоотвода (если это предусмотрено проектом). Система дренажа защищает стены от излишней влаги. При высоте карниза до 4 метров в его устройстве нет необходимости, но наличие желоба и труб увеличит срок службы постройки, а затраты окупятся сторицей.Комплект водосточной системы лучше приобретать одновременно с покупкой рубероида, в цвет крыши или в контрастный цвет, в зависимости от вкуса хозяина. В состав водоотводящей системы входят:
    7. Устройство фронтонов зданий, подшивка карнизов. В постройках из кладочного материала фронтоны обычно делают из стенового материала. В домах из бруса или бревна зашивают фронтоны после установки стропил, закрепления стоек и балок на концевых парах ферм, по которым их зашивают досками или металлическими профилями.

      Фасады ванн обычно зашиваются сайдингом или деревянной вагонкой по обрешетке, закрепляемой на торцевой ферме

    В последнюю очередь карнизы подшиваются и в свес карниза монтируются софиты.

    Видео: кровля, чердак и черновой потолок бани

    Если вы не чувствуете себя способным правильно рассчитать стропильную систему, заполните чертежи и соорудите крышу — доверьте эту часть работы профессионалам. Если вы решили самостоятельно преодолевать трудности, помните, что на возведение кровли уйдет не одна неделя, ведь все работы требуют аккуратности и соблюдения последовательности.


    Завершающим этапом строительства короба для ванны является перекрытие кровли. После этого уже можно начинать отделку бани снаружи и изнутри, а также приобретать различное оборудование и аксессуары для отдыха в бане. Чтобы баня прослужила долго, а ее потолок не протекал под дождем, необходимо правильно смонтировать крышу, а также обеспечить ей хорошее тепло, пар и гидроизоляцию. Далее мы подробнее рассмотрим процесс возведения крыши бани своими руками.

    Прежде чем перейти к технологии строительства кровли своими руками, необходимо разобраться в элементах каркаса крыши, а также с основными терминами, которые используют кровельщики.

    Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и вспомогательного оборудования (например, модуля или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

    Каркас крыши любого здания состоит из мауэрлата, фермы, обшивки и рубероида.

    Называется балка деревянная, предназначенная для соединения основания строительной коробки (кузова) с каркасом кровли. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса крыши бани. Если баня сделана из сруба, мауэрлатом может служить самый верхний венец, а если баня из пеноблока или кирпича, мауэрлат укладывается на свариваемый материал.Крепится мауэрлат к стенам с помощью длинных анкеров. Перед установкой мауэрлата на стены здания необходимо вырезать в нем специальные отверстия для крепления стропильной конструкции. Главное требование при установке мауэрлата — его идеальное горизонтальное положение, ведь от этого будет зависеть качество крепления каркаса крыши к корпусу здания.

    Следующим конструктивным элементом каркаса крыши является ферма … Ферма предназначена для равномерного распределения нагрузок по всей крыше.Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из соединенных между собой деревянных балок. Основным элементом фермы являются стропила, к которым крепятся вспомогательные элементы. Что касается последних, то к ним относятся ригели, стяжки, распорки и перемычки, предназначение которых — усиление конструкции фермы.

    Каркасная обрешетка Крыша бани предназначена для качественного крепления рубероида к стропилам.Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, скрепленных в сетку. Количество и размер ячеек в этой сетке рассчитывается исходя из того, каким материалом будет покрыта крыша. Например, для покрытия кровли рубероидом вообще не должно быть пустого места (прорези максимум 1 сантиметр), а чтобы покрыть крышу бани профнастилом, можно сделать обрешетку с ячейками 0,5 метра. широкий.

    Рубероид Крыша бани выбирается по вкусу хозяина постройки.Самыми популярными материалами для кровли бани являются профнастил, металл, шифер и толь. Каждый из перечисленных материалов имеет свои особенности монтажа и требования к углу наклона кровли. Например, рубероид покрывает крышу с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер 20.

    Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани осуществляется, если хозяин собирается сделать в бане чердачное место.

    Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

    Конструкция двускатной крыши более популярна, чем двускатная, потому что в этом случае угол наклона кровли будет более резким, что предотвратит образование снежных отложений на рубероиде. Двускатная крыша представляет собой серию одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей крыше. Вершину деревянного треугольника их стропил обычно называют коньком, а поперечный деревянный брус под вершиной треугольника — перекладиной.Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной крыши. Чем меньше шаг установки ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обращаем ваше внимание на то, что стропильные фермы собираются на поверхности земли, а затем подаются на крышу. Крепление ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут установлены балки перекрытия (это можно сделать позже). Чтобы было проще создавать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики используют специальные заготовки.

    Монтаж двускатной кровли осуществляется по следующей схеме:

    1. Мауэрлат крепится к стене ванны
    2. Создана стропильная ферма
    3. Две фермы установлены на разных концах крыши. Для крепления стропил к мауэрлату используют саморезы глухаря.
    4. Для обеспечения устойчивости закрепленных ферм конструкции дополнительно усилены специальными подкосами.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька натягивается веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (чтобы ряд шел ровно, в одну линию)
    6. Остальные фермы устанавливаем вдоль троса аналогично

    Монтаж односкатной крыши для бани — мероприятие менее популярное, так как в этом случае угол наклона крыши будет более пологим, что влечет за собой образование снежных отложений на крыше бани.Очень часто под тяжестью снега крыши начинают деформироваться и разрушаться.

    Строительство скатной кровли Вы можете увидеть на этом проекте:

    Как видите, стропильные опоры разной высоты опираются на стены ванны и удерживают весь каркас крыши. Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол падения односкатной крыши для бани. Обращаем ваше внимание на то, что установка плоской кровли обойдется на порядок дешевле, чем установка крутой кровли.

    Как и в случае двускатной крыши, каркас двускатной крыши для бани крепится к мауэрлату. Крепление следует производить при помощи металлических уголков, а также медной проволоки. Шаг стропильных ферм должен составлять около 0,6 метра. Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется выносить стропила за пределы бани на расстояние от 0,3 до 0,5 метра.

    Более подробно с технологией строительства односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете ознакомиться на подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной кровли

    Устройство двускатной крыши бани

    Монтаж стропильной системы для бани своими руками

    После монтажа каркаса крыши бани необходимо провести гидро-, паро- и теплоизоляцию кровли.

    Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровли бани

    Паровая и гидроизоляция кровли

    Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть из хорошо просушенного бруса. Кроме того, деревянные балки и доски необходимо открывать вручную, что предотвратит гниение древесины и увеличит срок ее службы.

    Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), а также мембранную пленку.Рубероид крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от атмосферных осадков.

    Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал. Чтобы пленка работала эффективно, ее необходимо уложить на стропила и закрепить строительным скотчем. Полосы мембраны не должны быть шире 15 см. Каждая новая полоска должна перекрывать предыдущую. Обращаем ваше внимание на то, что растягивать пленку на стропилах запрещено, это может привести к ее повреждению в результате деформации пиломатериала (расширения, сжатия) при нагревании и охлаждении (жаркое лето).

    Изоляция крыши ванны

    Говоря об утеплении кровли бани, необходимо обратить внимание на несколько важных нюансов этого мероприятия:

    • Крышу бани рекомендуется утеплять минеральной ватой. Он не горит, прочен и хорошо сохраняет тепло.
    • Не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления кровли бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
    • Понравилась статья? Поделитесь закладкой с друзьями в соцсети. сетей:

    Двускатная крыша с чердачным помещением — оптимальное решение для создания надежной конструкции в бане, отвечающей всем стандартам. Она функциональна и при правильном подходе может стать хорошим украшением. Но для того, чтобы двускатная конструкция отвечала всем поставленным задачам, необходимо правильно ее спроектировать.

    Преимущества двускатной крыши

    В некоторых случаях можно обойтись установкой более простой односкатной кровли.Но если вдуматься, то финансовые расходы не так сильно отличаются. Кроме того, с точки зрения функциональности двускатная крыша имеет ряд преимуществ:

    • возможность обустройства жилого чердачного пространства или приспособления его под банные принадлежности;
    • высокая степень теплоизоляции потолка ванны;
    • при правильной организации ската конструкция простояет максимально долго без ремонта и дополнительного ухода;
    • внешний вид достойный.

    Простой пример двускатной крыши: 1 — стропила; 2 — поперечное крепление; 3 — мауэрлат; 4 — ребро гребня.

    Что нужно в работе?

    Двускатную крышу на маленькую ванну можно спроектировать самостоятельно, но для начала нужно определиться с материалами. Это не только древесина, из которой изготовлен каркас, но и покрытие, отвечающее за угол наклона. Для каждого вида материала рекомендуются свои показатели:

    • ондулин — 3-15 градусов;
    • металлочерепица

    • — 27 градусов;
    • евро шифер — 27 градусов;
    • гнутая крыша — 18 градусов;
    • рубероид

    • — 5 градусов;
    • профнастил — 8 градусов.

    Показатели продиктованы не декоративной отделкой, а весовой нагрузкой на каркас крыши. Чем тяжелее материал, тем больше угол наклона необходимо сделать. Пологие склоны под воздействием атмосферных осадков (снега) и нагрузки, создаваемой покрытием, могут сломаться. К тому же тяжелая конструкция создаст дополнительную нагрузку на фундамент ванны. Это тоже нужно учитывать.

    При выборе материала и определении угла наклона рекомендуется учитывать климатические особенности региона.Если осадки не интенсивные, то данные показатели для каждого материала можно изменить.

    Кроме покрытия при устройстве двускатной крыши на баню и другие конструкции, необходимы пиломатериалы:

    • закладная балка (мауэрлат) изготавливается из материала сечением не менее 150х150 мм;
    • фермы крыши — деревянные балки 50х100 мм;
    • Доска необрезная

    • используется как обрешетка.

    Кроме того, вам понадобится пленка для изоляции пара, выходящего из парилки и моечного отделения, и изоляция.

    Этапы сборки двускатной крыши и стропильной системы

    Крыша в любом конструктивном отношении представляет собой каркас, обшитый кровельным покрытием. Все работы выполняются в строгой последовательности.

    Сначала устанавливается мауэрлат. Для этого по верхней части стен укладывается брус 150х150 мм и крепится на шпильки. Их закладывают заранее еще на этапе кладки стен бани из кирпича или другого материала. Также существует вариант фиксации проволокой. Для этого между предпоследним и последним венцом бревен укладываются отрезки необходимой длины, если баня строится из дерева, либо в кирпичной кладке… Укладывать мауэрлат нужно ровно, как по горизонтали, так и по диагонали конструкции.

    В мауэрлате вырезают пазы для укладки стропильных ног, на определенном расстоянии. Если стеновая панель толще основания крыши, ее дополнительно обматывают рубероидом в несколько слоев и кладут снаружи кирпичом для повышения прочности.

    Далее необходимо собрать стропильную конструкцию. Это жесткий треугольный брус из бруса.Для их дальнейшего усиления поперек каждой монтируется распорка. Вверху угла устанавливается перекладина. Его монтируют после установки стропил, и собирать их лучше на земле, предварительно «сняв» размеры.

    Когда будет собрано необходимое количество стропил, их нужно установить на мауэрлат. Сначала монтируются коньковые уголки. Обрезать и прикрепить к мауэрлату. Все готово. Из всех видов кровель для бани с двумя скатами процесс установки основных стропил в этой системе самый простой.По окончании работы проверяется ровность обеих конструкций. Затем веревку натягивают по вершинам углов, а остальные фермы монтируют относительно этого ориентира.

    После установки всех стропил проверяем ровность укладки и проводим контрольную фиксацию на мауэрлат и коньковый брус. Если уклон крыши больше 4,5 метров, то нужно дополнительно установить опоры, чтобы одной стороной они держали стропильную ногу, а другой упирались в балку перекрытия.

    Отделочные работы по плану

    Каркас кровли собран, осталось провести чистовые работы. В первую очередь определяем расположение выхода дымохода, если он не проложен через стену. Монтируем металлический переходник и изолируем изоляцией.

    Далее крепим пароизоляционный слой к стропилам скобами. Сверху набиваем обрешетку из необрезной доски. Шаг подбирается по типу рубероида.Под рулонными покрытиями сплошная футеровка; для листовых материалов доски можно крепить на расстоянии 15–20 см друг от друга. Обрешетка набивается по всей стропильной системе, с выступом по нижнему краю примерно на 20 см. Больше делать не нужно, а если фермы длиннее, то их отпиливают на таком же расстоянии.

    Торопиться с укладкой покрытия не нужно. Для начала нужно придать ему дополнительную прочность, зашив торцевые детали. Для этого вам понадобится доска.В банях из кирпича выкладывают камень, зашивают фронтоны. Если предусмотрено использование чердачного помещения, оставьте место для установки оконной рамы.

    Когда конструкция будет зашита с фронтонов, она будет намного прочнее. Теперь можно переходить к следующему шагу. Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. В некоторых случаях мембрана, используемая для этой цели, помещается между стропилами, под контробрешеткой. Это позволяет создать дополнительную воздушную прослойку для быстрого просыхания конструкции крыши и дополнительной вентиляции потолка бани из чердачного помещения.

    Укладка рубероида

    Самый последний этап монтажа двускатной крыши. Принцип укладки одинаков для всех типов напольных покрытий. Начинать нужно с низа карниза и постепенно подниматься, перекрывая нижние ряды следующими слоями. Следите за тем, чтобы кладка была ровной, чтобы внешний вид не испортили изогнутые линии. Замкнув оба откоса, устанавливаем коньковый брус, закрепляя его саморезами.

    Завершился монтаж двускатной крыши.Это самый простой вариант оформления стропильной системы. Приняв к сведению совет, вы сможете самостоятельно спроектировать надежную крышу на баню, отвечающую всем технологическим требованиям.

    Как правило, личная баня на дачном участке не отличается большими размерами, поэтому крыша для нее не имеет самой сложной конструкции. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, такая конструкция все же должна быть надежной и долговечной. Кроме того, не стоит забывать о запланированном функционале чердачного помещения — его можно вообще не использовать, рассматривать только как вспомогательное, например, для хранения банных принадлежностей и веников, или в планах хозяев — создавать там. полностью подходящий, где можно полностью расслабиться.

    Поэтому, прежде чем решить, как сделать крышу для бани, необходимо выбрать ее конструкцию. Конечно, это делается на этапе составления строительного проекта. Что ж, тогда — можно переходить к окончательным расчетам, а дальше — непосредственно к монтажным работам.

    Виды крыш для бани

    Конструкций крыш много, но для покрытия бани чаще всего применяют двускатный и односкатный варианты, реже — ломаный мансардный тип стропильной системы.Чтобы разобраться, какая из конструкций больше подходит для конкретного случая, необходимо учитывать их общие характеристики.

    Двускатная крыша

    Самой популярной конструкцией для покрытия ванн является вариант с двускатной крышей, так как он имеет множество ярко выраженных преимуществ. Фронтальные системы могут быть созданы с «жилым» чердачным помещением или просто с холодным чердаком, в зависимости от пожеланий хозяина постройки. Стоит остановиться на том, какой из вариантов выгоднее.

    • Крышу, под которой предусмотрено обустройство чердачного помещения, можно назвать более выгодным вариантом дизайна по следующим причинам:

    — В подкровельном пространстве можно оборудовать жилое пространство. Если в загородном доме строится баня, то в одном здании можно разместить жилой дом и баню — на первом этаже баню и санузел, на втором — комнаты отдыха.

    — Если загородный дом уже построен, то на чердаке бани можно сделать помещение для зимнего хранения различного садового инвентаря и других предметов, необходимых для летнего отдыха и работы на участке.

    — Если баня будет использоваться зимой, чердак станет дополнительным воздухоизолирующим слоем, сохраняющим тепло внутри ванных комнат.

    — Наличие оборудованного чердака предполагает расположение скатов крыши под большим углом, чтобы снежные массы не задерживались на поверхности крыши.

    — На крутых откосах можно укладывать любой рубероид, так как риск протечки такой конструкции практически отсутствует.

    К минусам можно отнести то, что такой проект несколько сложнее реализовать, однако не настолько.Материалов наверняка будет больше. Значительную роль будут играть ветровые нагрузки на крышу. Если рядом с баней решено оборудовать веранду, то, скорее всего, один из откосов придется сделать ломанным, чтобы перейти на эту пристройку с и без того меньшим углом крутизны кровли.

    • Двускатную крышу без чердачного помещения обычно выбирают в трех случаях:

    — Если такое сооружение предопределено выбранным архитектурным стилем постройки.

    — Если вы планируете разместить под одним из откосов, помимо самой ванны, веранду или террасу, и при этом оставить откос даже от конька до карниза, без перерыва.

    — Если планируется установка солнечной системы водяного отопления на крыше —

    Если говорить об этой конструкции, то ее характеристики будут прямо противоположны предыдущей версии:

    — Если баня строится в районе со снежными зимами, то нанесенные сугробы будут задерживаться на склонах, расположенных под небольшим углом.

    — Для такой кровли с ярко выраженно малыми углами ската уже существуют довольно серьезные ограничения по выбору кровельного покрытия. Например, не рекомендуется использовать в качестве кровельного материала мягкую черепицу. Его ярко выраженная шероховатая поверхность будет задерживать влагу и переносимую ветром грязь, что приводит к появлению колоний мха, а это рано или поздно приведет к протечкам. Могут возникнуть проблемы и с другими покрытиями, каждая из которых имеет свои пределы использования на крутых склонах.

    — Обустроить под низкой крышей ни жилое, ни обычное подсобное помещение невозможно. В лучшем случае можно складывать только небольшие садовые инструменты.

    — В случае протечки будет намного сложнее определить точное место повреждения кровельного материала.

    — При использовании бани зимой тепло будет уходить из помещения через потолок намного быстрее, даже если оно утеплено, так как «холодный» чердак не может принимать участие в общей системе теплоизоляции.

    Если баню планируется использовать только в теплое время года, то для нее подойдет и низкая крыша. Однако необходимо предусмотреть надежную стропильную систему, так как под давлением больших масс снега ее элементы могут не выдержать нагрузки.

    Односкатная крыша

    Односкатная крыша имеет простейшую конструкцию, поэтому ее стропильная система легко монтируется. В основном за счет того, что не нужно обустраивать его коньковый участок — стропила обычно упираются в противоположные стены разной высоты.

    Особенности этой конструкции включают следующее:

    — Отсутствие теплого чердака потребует эффективной теплоизоляции потолка, если баня будет использоваться круглый год.

    — На односкатной крыше удобно установить солнечный коллектор или бак для естественного нагрева воды.

    Итак, если баня небольших размеров, а особой потребности в мансарде хозяева не испытывают, то скатная крыша вполне может стать лучшим вариантом.

    Цены на крепления для стропил

    стропила

    Мансардная наклонная крыша

    Мансардную крышу делают, если в одном здании планируется расположить и баню, и жилое помещение дачи.Этот вариант, конечно, более сложен в расчетах и ​​практической реализации, но в итоге помогает существенно сэкономить.

    Понятно, что чердак обязательно нуждается в эффективной теплоизоляции. Тем более, что это важно, даже если дача предназначена только для летнего использования. Иначе летом в верхней части дома будет невыносимо жарко, и ни о каком комфорте проживания на чердаке не может быть и речи.

    Мансардная крыша имеет самую сложную конструкцию из всех вышеперечисленных стропильных систем.И все же очень часто его можно назвать оптимальным вариантом, поскольку такой подход позволяет сэкономить не только деньги, но и сэкономить больше свободного места на сайте.

    Для стропильной системы мансарды можно использовать любой рубероид, так как снег может задерживаться только на ее верхней части, имеющей небольшую площадь откосов. И все же лучше всего размещать их под углом не менее 20 ÷ 25 градусов.

    Конечно, никто не мешает соорудить над баней более сложную кровельную систему — вальмовую, полавальтовую, вальмовую.Но в данном случае это скорее излишество, что, впрочем, может быть оправдано общей стилистикой убранства этой загородной «усадьбы».

    Что нужно учитывать при составлении проекта стропильной системы?

    Хотя есть несколько подходящих конструкций для крыши бани, самая популярная из которых — двускатный вариант. Поэтому на примере данной конструкции стоит учесть те особенности конструкции, которые необходимо учитывать при расчете стропильной системы.

    Если выбрана двускатная крыша, то нужно знать, что есть два варианта ее обустройства — это системы с многослойными и подвесными стропилами. Выбор одного из них зависит от наличия капитальных перегородок внутри конструкции. Если таковые присутствуют в проекте, то выбирается слоистый вариант стропильной системы. Однако, учитывая, что конструкция бани обычно довольно компактная по размерам, для ее покрытия вполне может быть использована подвесная стропильная конструкция, при которой основная нагрузка от своего веса всей системы ложится на внешние капитальные стены здания.

    Стропила в бане из бруса или бревна крепятся к верхнему ряду обвязки. Если стены поднимаются из кирпича или блоков, то по верхнему торцу стен крепится деревянный брус — мауэрлат, на который будут опираться стропила.

    В связи с тем, что помимо веса кровли с обрешеткой на стропильные ноги будут ложиться и другие, более серьезные нагрузки, перед заказом или изготовлением их самостоятельно необходимо произвести некоторые расчеты их параметров.А для этого сначала нужно определиться с углом наклона скатов крыши. От этого параметра зависит очень многое — и длина будущих стропильных ног, и нагрузки, падающие на крышу, и отвод кровли.

    Совершенно очевидно, что угол наклона откосов напрямую зависит от высоты линии конька, если предположить, что ширина постройки по фронтонной стене известна. Чтобы было проще определить этот параметр, можно воспользоваться предложенным калькулятором.

    JAANUS / ooyuya @ 哒

    Также называется yuya ; yokushitsu ;
    оншицу . Баня. Традиционно отдельное здание при храме
    где монахи могли купаться. SHIZAICHOU ޒ (реестр активов; 8c)
    упоминает, что баня имела размеры 45,45 м в длину и 12,6 м в ширину и имела черепичную крышу.
    * hongawarabuki {.
    Оншицу (теплица), находился на некотором удалении от основной части.
    храма.Есть некоторые признаки того, что onshitsu мог быть
    паровая баня. Yokushitsu (место для купания), в частности
    к купанию в горячей воде. В храмах Дзэн ёкусицу был одним из семи
    основные здания в комплексе дзенского храма и имели изображение Буддабахадры ɗ,
    распространенный образ дзен внутри бани. Бани особо не выглядят по-разному
    снаружи от других относительно простых буддийских построек. Пока макет
    бани различаются, интерьер должен быть функциональным.Обычно бани 3‾3
    бухты и двускатные крыши * kirizuma-zukuri
    ؍ ȑ. Вход со стороны фронтона, здание находится к юго-западу от
    основная часть храма. Баня в Хоккэдзи @ ؎ в Наре была перестроена.
    в период Муромати, но камни основания, брусчатка и колодец
    похоже, относятся к периоду Нара и, следовательно, могли быть использованы повторно. Здание
    3‾2 пролета с двускатной крышей, киризума-дзукури . Котел, используемый для нагрева
    Вода, которая теперь отсутствовала, использовалась для нагрева воды, находилась во втором отсеке с левой стороны.Как именно кипящая вода была направлена ​​в купальное пространство, неясно,
    но есть мнение, что какая-то розетка отправила пар под пол. Этаж
    купальной зоны с лицевой стороны облицована плиткой, место, где монахи мылись
    самих себя. Самая большая сохранившаяся баня находится в Toudaiji 厛 (1408 г.) в Наре и
    называется Ooyuya . Это 5-8 бухт, 12,20 м по фронту и 22,82 м по берегу.
    стороны. Спереди скатная крыша * irimoya-zukuri
    ꉮ, а сзади простая двускатная крыша, kirizuma-zukuri .Кровля
    материал кафель * hongawarabuki
    {. В нем есть железная ванна, над которой есть небольшая деревянная крыша, чтобы удерживать
    пар. Пол из досок, за исключением 1-пролетного земляного пола.
    на остроконечном конце и двухпролетный земляной пол на остроконечном конце. Две бухты
    в задней части есть топка для подогрева воды. Ядро дома * моя
    ꉮ, потолок из досок, но потолок в других частях здания
    открытая балка, кешоу янеура ω.Баня в Мёсинджи S (1656 г.)
    в Киото необычен, потому что здесь есть колокольня, yokushourou O, чтобы объявить
    время купания. Ooyuya в Houryuuji @ (1605) в Наре, довольно маленький,
    6–4 пролета, с одним широким карнизом над парадным входом на фронтоне.
    Он выходит на север и переходит в зону для переодевания. В центре стоит деревянная кадка.
    комнаты. Наклоны дощатого пола и заднего помещения земляной пол * doma
    у, с двумя котлами для нагрева воды в бане.Нет потолка. Вода
    подавалась через бамбуковые трубы. Использовалось всего семь отдельно стоящих банных построек.
    для купания остаются сегодня и признаны важными культурными ценностями. В
    кровля — черепица. Другой пример — баня в Тофукудзи (1459 г.) в Киото.

    Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

    Устройство кровельной бани

    Крыша бани своими руками

    Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани, своими руками разберемся с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

    Устройство кровельной бани

    Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных батарей или спутниковой антенны). Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

    Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

    Мауэрлат — это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши.Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено каркасным, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционный материал. Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к.это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к построенному кузову.

    Мауэрлат

    Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле. Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

    Ферма

    Обрешетка каркаса крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам. Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

    Обшивка каркаса кровельной ванны

    Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки. Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — это крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер — 20.

    Баня металлическая

    Двускатная крыша для бани

    Двускатная крыша для бани
    Двускатная крыша для проекта бани

    Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

    Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

    • Стропила подвесные.Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
    • Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

      Как установить стропила

    Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к. В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале.Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани. Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу.Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

    Монтаж двускатной кровли осуществляется следующим образом:

    1. Мауэрлат крепится к стене
    2. Созданная ферма
    3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы. Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
    4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
    5. Между крайними стропилами на уровне конька натянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
    6. Трос закрепляется на других фермах аналогично

    Односкатная крыша для бани

    Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

    Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

    Односкатная крыша для бани
    Односкатная крыша для проекта бани

    Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

    Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

    Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

    Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

    Технология строительства односкатной кровли

    http://youtu.be/kX7aFQz8aNI

    Устройство двускатной крыши бани

    Монтаж кровельной системы бани своими руками

    После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

    Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

    Паро- и гидроизоляция кровель

    Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой
    Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

    Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

    Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

    Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест предыдущей. Обращаем ваше внимание, что натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

    Теплоизоляция ванн

    Утеплитель для ванны пеной
    Утепление кровли ванны минеральной ватой.

    Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

    • Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
    • Не рекомендуется использовать пенопласт для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
    • Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
    • Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

    Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

    Вариант ванны с утеплителем крыши 1

    http: // youtu.be / SNiTAWK1n3I

    Вариант 2 утеплительной ванны крыши

    http://youtu.be/xQONVF46Khk

    Вариант 3 утеплительной ванны крыши

    Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

    Вальмовая и двускатная крыша: сравнение каждого стиля

    Цель вашей крыши — защитить структуру вашего дома, а также все его содержимое, включая вас и вашу семью.Хотя большинство жилых домов имеют наклон, так что вода, мокрый снег и тающий снег могут стекать в водосточную систему, существует множество вариантов конструкции крыши, которые могут повлиять на то, насколько эффективно ваша крыша защищает ваш дом от непогоды.

    Два распространенных типа крыш, которые мы видим на домах в Новой Англии и в районе метро, ​​- это шатровые крыши и двускатные крыши.

    Основное отличие вальмовой крыши от двускатной — это скаты по бокам. На шатровой крыше все стороны спускаются к стенам дома.Двускатные крыши имеют только два ската треугольной формы, которые простираются от нижней части карниза крыши до вершины ее конька.

    Чтобы помочь домовладельцам решить, какой стиль крыши им подходит, давайте разберемся в различиях между двускатной и шатровой крышами.

    Что такое шатровая крыша?

    Вальмовая крыша не имеет вертикальных концов. Это означает, что она имеет уклон со всех сторон, и все скаты пересекаются на вершине крыши квадратной конструкции, а если конструкция представляет собой прямоугольник, концы наклонены внутрь, образуя гребень со смежными сторонами.

    Вы можете определить разницу между двускатной и вальмовой крышей, проверив, все ли стороны крыши имеют уклон к стенам дома, а стены находятся под карнизом со всех сторон крыши.

    Плюсы

    Стабильность

    В то время как двускатные крыши более распространены в Соединенных Штатах, вальмовые крыши на самом деле более устойчивы, что является одним из их самых больших преимуществ в сравнении вальмовых и двускатных крыш. Их внутренний наклон со всех четырех сторон и саморегулирующаяся конструкция делают их прочными и долговечными вариантами кровли, что делает их отличным выбором для домовладельцев, которые живут в районах с большим количеством снега и сильными ветрами.

    Сплошные карнизы по всему дому

    Единый внешний вид вокруг дома с одинаковыми карнизами и размерами крыши может сделать ваш дом более эстетичным. Двускатные крыши выглядят по-разному с каждой стороны (поскольку, очевидно, они включают фронтоны), и хотя некоторые домовладельцы могут не возражать против непоследовательности внешнего вида, многие предпочитают одинаковые карнизы по всему дому.

    Если вы один из последних, то вальмовые крыши выигрывают в сравнении с односкатной крышей.

    Используется для нижних откосов крыши

    Кровля с низким уклоном в некоторых случаях может быть затруднена, так как некоторые типы крыш требуют крутого уклона для правильной работы. Однако вальмовые крыши могут использоваться на пологих крышах и быть очень устойчивыми. Если вы имеете дело с низким уклоном крыши, шатровая крыша может быть для вас правильным вариантом.

    Минусы

    Дороже

    При сравнении двускатных и вальмовых крыш необходимо учитывать стоимость.Несмотря на то, что они более прочные и долговечные, вальмовые крыши, как правило, дороже, чем двускатные крыши, что является еще одним из наиболее заметных отличий в сравнении двухскатных крыш и четырехскатных крыш.

    Вальмовые крыши имеют тенденцию быть сложными по конструкции, требующими больше материалов и навыков для установки. При правильной установке они представляют собой очень стабильную и надежную кровлю, но за эту стабильность и надежность придется заплатить.

    К счастью, Long Roofing предлагает множество вариантов оплаты, чтобы сделать модернизацию кровли более доступной.

    Чувствительность к утечкам вокруг слуховых окон и швов

    Если вальмовая крыша установлена ​​неправильно, она может быть подвержена протечкам воды вокруг слуховых окон или дополнительных швов.

    Вот почему вы никогда не захотите работать с неопытным кровельщиком при установке вальмовой крыши, поскольку деньги, которые они могут сэкономить вам на установке, будут ничтожными по сравнению с расходами на ремонт неправильной установки или даже на получение полностью новая установка.Работайте только с профессиональными кровельщиками, имеющими соответствующий опыт.

    На чердаке меньше места из-за откосов

    При поиске отличия между вальмовой и двускатной крышами, чтобы найти лучший вариант для вашего дома, вы должны учитывать наклон вашей крыши. Вальмовые крыши с уклоном со всех сторон не позволяют занимать почти столько чердачного пространства, как двускатные. Если ваш приоритет на крыше — иметь как можно больше места на чердаке, то шатровая крыша не будет вашим лучшим вариантом.

    Вариации вальмовой крыши

    Вот несколько вариантов вальмовой крыши, которые стоит рассмотреть.

    Полуавтоматическая крыша

    Полувальмовая крыша обычно является надстройкой к двускатной крыше. Этот тип крыши, который иногда называют двускатной или двускатной крышей, представляет собой небольшую модификацию двускатной крыши. Это происходит, когда в конце фронтона имеется небольшой скат вальмовой крыши, отходящий от конька.

    Крыша павильона

    Это вид вальмовой крыши, построенной на квадратной конструкции.Это означает, что все стороны крыши встречаются на одной центральной вершине. Из-за треугольной формы этот тип крыши часто называют пирамидальной крышей.

    Мансардная крыша

    Вальмовая крыша этого типа имеет наклоны, различающиеся по углу наклона. Крыша этого типа, которую часто называют французской крышей или крышей с бордюром, становится более плоской наверху и обычно имеет обрыв в средней точке склона, создавая интересную крышу с несколькими поверхностями.

    Что такое двускатная крыша?

    Двускатная крыша состоит из скатов треугольной формы, идущих от низа карниза до вершины конька.В отличие от шатровых крыш, где все скаты сходятся под карнизами, у двускатных крыш только два ската, а остальное пространство ограничено стеной дома.

    Двускатные крыши также известны как скатные или остроконечные крыши и являются одними из наиболее распространенных типов крыш для жилых домов в Америке.

    Плюсы

    Навесы для воды и снега

    Двускатные крыши отлично справляются с отводом воды, снега и другого мусора — основной задачей кровли.Чем легче ваша крыша сможет избавиться от мусора и погодных явлений, тем дольше она сможет прослужить, поскольку никакой мусор, лед или снег не будут сидеть и повредить вашу крышу. Это также означает, что ваша крыша требует меньшего ухода.

    Больше вентиляции с чердаком

    Если сравнивать двускатную крышу и четырехскатную крышу, чердак — одно из самых больших различий. В шатровой крыше на чердаке совсем не много места, так как каждая сторона крыши скатная.С другой стороны, двускатные крыши со сводчатыми потолками обеспечивают много места на чердаке. Это также обеспечивает большую вентиляцию воздуха в вашем доме.

    Более доступный

    Большая разница между вальмовой и двускатной крышей — это цена. Мы уже знаем, что вальмовые крыши дороже. Двускатные крыши с их простой конструкцией и легкой конструкцией намного более доступны, чем многие другие сложные конструкции кровли, помимо шатровых крыш.

    Минусы

    Менее устойчив к ветру и снегу

    Двускатные крыши не могут сравниться с шатровыми крышами, когда речь идет о районах с сильным ветром и снегом.Они могут быть проблематичными для районов, подверженных ураганам и другим штормам. Известно, что двускатные крыши, если они неправильно построены и построены с плохой опорой, обрушатся от сильного ветра.

    Кроме того, при слишком большом свесе сильный ветер может поднять фронтоны (или стены дома) и вызвать отслоение крыши.

    Если вы используете двускатную крышу в районе с сильным ветром, убедитесь, что она установлена ​​с использованием соответствующих скоб, и проверьте крышу после сильного ветра.

    Простая конструкция с меньшей привлекательностью

    Двускатные крыши обычно имеют простую конструкцию. Хотя некоторых домовладельцев может привлекать такая простота, она не сильно повышает привлекательность вашего дома. Сложность вальмовой крыши, хотя и более дорогая, имеет тенденцию нравиться большему количеству людей.

    Варианты двускатной крыши

    Вот несколько вариантов двускатной крыши, которые стоит рассмотреть.

    Передняя двускатная крыша

    Передняя двускатная крыша — довольно распространенная конструкция для домов в колониальном стиле, где фасад дома фактически является фронтоном.В этом типе крыши обычно входная дверь дома проходит под фронтоном, предлагая привлекательный фокус на передней части дома.

    Скатная крыша

    Скатно-двускатная крыша состоит из двух или более линий двускатной крыши, пересекающихся под углом. Этот стиль кровли обычно встречается в домах с разными крыльями дома или даже в пристроенном гараже. Все отдельные секции (или флигели) дома покрываются собственной двускатной кровлей.

    Голландская двускатная крыша

    Голландская двускатная крыша представляет собой смесь двускатной и шатровой крыши, что усложняет обсуждение двускатной и вальмовой крыши.В голландской двускатной крыше двускатная крыша размещается поверх вальмовой крыши, что дает больше места на чердаке или чердаке.

    Какой стиль кровли вы предпочитаете?

    Благодаря нашей аккредитации на замену кровли SELECT ShingleMaster ™, которая присуждается только одному проценту кровельщиков в Соединенных Штатах, специалисты Long Roofing могут решить любой стиль кровли, подходящий для вашего дома. Посетите Long онлайн или позвоните нам по телефону 844-602-LONG, чтобы запросить смету и получить бесплатную домашнюю консультацию.

    Глоссарий кровельных терминов Made Simple

    • Полезно знать наклон или уклон вашей крыши. Очень крутые или пологие крыши могут потребовать особого внимания. Ваш кровельный подрядчик может определить уклон за вас. Вы также можете ознакомиться с информацией о том, как измерить уклон и уклон, в Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов.

    Детали кровли: настил, карнизы, коньки, впадины, вентиляция

    Все крыши имеют настил, карниз и коньки. У большинства крыш тоже есть впадины. Давайте объясним, что на самом деле означают эти кровельные термины.

    Профнастил — это фундамент вашей крыши. Палуба — это основа, которая опирается на «кости» вашего чердака, чтобы покрыть стропила и выдержать вес кровельных материалов.

    Большая часть террасной доски изготавливается из фанеры или OSB (ориентированно-стружечная плита).OSB — это композитный вариант фанеры.

    Карниз — это края крыши, которые нависают над внешними стенами дома. Водосточные желоба размещаются по краям карниза. Большинство вентиляционных отверстий карниза для вентиляции чердака.

    Коньки — это самые высокие точки на крыше, где пересекаются две линии крыши. Как горный хребет относится к долине, так гребни крыш относятся к долинам крыш. На коньках кровли используется специальная черепица. На гребнях следует установить вентиляционные отверстия, чтобы горячий воздух мог выходить из чердачных помещений.

    Обратите внимание на другой вид выступов ниже:

    Ручьи текут с гор в долины. Таким же образом вода течет в впадины вашей крыши.

    По этой причине выемки на крышах являются одними из первых мест, куда вода попадет в проваливающуюся крышу. Ваш подрядчик по кровельным работам, вероятно, порекомендует установить специальную подстилку и гидроизоляционные материалы, которых вы не увидите на других частях крыши.

    Эти материалы можно комбинировать с уникальными методами укладки, такими как плетеные впадины, чтобы создать непроницаемый барьер на впадинах вашей крыши.

    Вентиляция имеет решающее значение для долговечности вашей крыши. Вентиляция — это поток воздуха через чердак. Этот воздушный поток позволяет выходить влажному горячему воздуху, сохраняя прохладу на крыше и более комфортно в вашем доме.

    Вентиляция может быть выполнена с помощью приточных и вытяжных отверстий — обычно на карнизах и выступах — или при необходимости с отверстиями для электропитания.

    Кровельные материалы: стяжка, битумная черепица, гидроизоляция

    Каждый из этих материалов играет жизненно важную роль во всей кровельной системе.Если вы не знакомы с этими общепринятыми терминами кровли, вот основные сведения.

    Подкладка — это базовый слой вашей крыши, который находится между настилом крыши и черепицей. Подложка из асфальта и волокнистого мата (обычно стекловолокна или войлока) может быть водонепроницаемой или водостойкой; в зависимости от вида и качества.

    Например, CertainTeed, один из наших надежных партнеров по кровельным продуктам, рекомендует водонепроницаемую подстилку Winterguard для защиты от льда и воды по краям крыши и в долинах.

    Водостойкая подложка DiamondDeck — лучший выбор для основного настила крыши, поскольку черепица не нуждается в такой же опоре следующего уровня на бесшовных участках.

    Что такое кровельная черепица? Рад, что ты спросил. Битумная черепица — это видимый кровельный материал, который является первой линией защиты вашего дома от непогоды.

    Как рассчитать площадь крыши — Сделай сам

    Если вам нужна новая крыша и вы хотите узнать, сколько она будет стоить, вы можете рассчитать ее площадь, а затем использовать это число, чтобы оценить стоимость черепицы на квадратный фут.Здесь наши специалисты по монтажу кровли делятся двумя способами расчета площади крыши:

    Что потребуется для расчета площади крыши:

    • Лестница
    • Большой уровень
    • Измерительная лента
    • Маркер
    • Карандаш, бумага

    Измерение шага

    Чтобы рассчитать площадь вашей крыши, сначала вам нужно рассчитать ее уклон:

    1. Сначала с помощью рулетки отмерьте 12 дюймов на большом уровне и сделайте отметку на 12-дюймовой линии.
    2. Затем поставьте лестницу напротив дома на фронтоне.
    3. Заберитесь на крышу.
    4. После этого поместите уровень напротив обшивки фронтона и прижмите его к стене дома.
    5. Используя рулетку, измерьте расстояние от 12-дюймовой отметки на вашем уровне до нижнего края кромки фронтона. Это число — ваш рост.
    6. Каждое измерение подъема обозначается как «# из 12», и это угол наклона вашей крыши. (Например, если ваш подъем составляет 4 дюйма, уклон вашей крыши будет 4 из 12.)

    Расчет площади (оценка)

    Если вы не хотите проводить много измерений, вы можете использовать расчет уклона, чтобы получить приблизительную площадь вашей крыши в квадратных футах:

    1. Когда у вас есть уклон вашей крыши, разделите это число на 12. (Например, если уклон вашей крыши составляет 4 из 12, вы должны разделить 4 на 12. Это даст 1/3).
    2. Затем возведите результат в квадрат. (Если ваше число 1/3, возведение в квадрат даст 1/9.)
    3. После этого прибавьте 1 к своему числу.(1/9 + 1 = 10/9.)
    4. Затем найдите квадратный корень из вашего нового числа. (Квадратный корень из 10/9 равен 1,05.)
    5. Определите площадь одного этажа вашего дома в квадратных футах. (Например, если у вас двухэтажный дом площадью 2600 квадратных футов, один этаж будет составлять 1300 квадратных футов.)
    6. Умножьте это число на свой последний результат, чтобы получить приблизительную площадь вашей крыши в квадратных футах. (1300 x 1,05 = 1365 квадратных футов)

    Расчет площади (True)

    Если вы хотите получить точное измерение площади вашей крыши, вы можете выполнить следующие действия:

    1. Определив уклон крыши, разделите его на 12.(Например, если уклон вашей крыши составляет 4 из 12, вы должны разделить 4 на 12. Это даст 1/3.)
    2. Затем возведите результат в квадрат. (Если ваше число 1/3, возведение в квадрат даст 1/9.)
    3. После этого прибавьте 1 к своему числу. (1/9 + 1 = 10/9.)
    4. Затем найдите квадратный корень из вашего нового числа. (Квадратный корень из 10/9 равен 1,05.)
    5. Затем с помощью рулетки измерьте длину вашего дома. (Не забудьте включить свесы.)
    6. После этого измерьте ширину своего дома.(Не забудьте включить свесы.)
    7. Умножьте длину своего дома на ширину, чтобы получить площадь. (Например, 40 футов x 30 футов = 1200 квадратных футов.)
    8. Затем умножьте площадь на уклон вашей крыши. (1200 x 1,05 = 1260 квадратных футов)
    9. Чтобы учесть вальмы, гребни и отходы, добавьте 10% от окончательного числа для двускатной крыши и 17% от окончательного числа для крыши коттеджа. (Ваше общее количество будет 1386 или 1474 квадратных футов.)

    .

    Ма перевод в амперы: Перевести мА в А (миллиамперы в амперы) онлайн калькулятор

    Ампер (А) электрический блок

    Определение ампер

    Ампер или ампер (символ: A) — это единица измерения электрического тока.

    Аппарат Ampere назван в честь Андре-Мари Ампера из Франции.

    Один ампер определяется как ток, протекающий с электрическим зарядом в один кулон в секунду.

    1 А = 1 Кл / с

    Амперметр

    Амперметр или амперметр — это электрический прибор, который используется для измерения электрического тока в амперах.

    Когда мы хотим измерить электрический ток на нагрузке, амперметр подключается последовательно к нагрузке.

    Сопротивление амперметра близко к нулю, поэтому не повлияет на измеряемую цепь.

    Таблица префиксов единиц ампер

    названиесимволпреобразованиепример
    микроампер (микроампер)мкА1 мкА = 10 -6I = 50 мкА
    миллиампер (миллиампер)мА1 мА = 10-3 АI = 3 мА
    ампер (амперы)А

    I = 10А
    килоампер (килоампер)kA1кА = 10 3 АI = 2кА

    Как преобразовать ампер в микроампер (мкА)

    Ток I в микроамперах (мкА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000000:

    I (мкА) = I (А) / 1000000

    Как преобразовать амперы в миллиампера (мА)

    Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (А), деленному на 1000:

    I (мА) = I (А) / 1000

    Как перевести амперы в килоампера (кА)

    Ток I в килоамперах (мА) равен току I в амперах (А), умноженному на 1000:

    I (кА) = I (А) ⋅ 1000

    Как преобразовать амперы в ватты (Вт)

    Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (А), умноженному на напряжение V в вольтах (В):

    P (W) = I (A)V (V)

    Как преобразовать амперы в вольты (В)

    Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

    V (V) = P (Вт) / I (А)

    Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

    V (V) = I (A)R (Ω)

    Как преобразовать амперы в омы (Ом)

    Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (А):

    R (Ω) = V (V) / I (A)

    Как преобразовать амперы в киловатты (кВт)

    Мощность P в киловаттах (кВт) равна току I в амперах (А), умноженному на напряжение V в вольтах (В), деленному на 1000:

    P (кВт) = I (A)V (В) / 1000

    Как перевести ампер в киловольт-ампер (кВА)

    Полная мощность S в киловольт-амперах (кВА) равна среднеквадратичному значению тока I RMS в амперах (A), умноженному на действующее значение напряжения V RMS в вольтах (В), разделенному на 1000:

    S (кВА) = I RMS (A)V RMS (В) / 1000

    Как преобразовать амперы в кулоны (C)

    Электрический заряд Q в кулонах (C) равен току I в амперах (A), умноженному на время протекания тока t в секундах (с):

    Q (C) = I (A)t (s)

     


    Смотрите также

    ребят, как перевести 30 мА(миллиампер) в А(ампер)

    Добрый вечер! Пожалуйста помогите ответить на вопрос с полноценным объяснением. На первом участке пути тело двигалось со скоростью v1, а на втором со

    скоростью v2. Возможна ли ситуация, в которой путевая скорость движения тела равна среднему арифметическому скоростей v1 и v2? И что такое в целом представляет из себя путевая скорость ( типо просто S = v/t ? ) То есть по сути, если изменить трактовку, то путевая скорость это по путю S, а по перемещению средняя скорость, это по х?

    Контейнер на 50 г с деревянным бруском 20 г плавает в воде. Затем деталь вынимается, приклеивается к дну сосуда и опускается обратно в воду. Каков объ

    ем погруженной части сосуда вначале?плотность древесины 800, воды 1000

    Распишите как вывести формулу для буквы «А» ​

    №8. Два тела массами m1 = 1 кг и m2 = 3 кг соединены пружиной жесткости k = 50 Н/м (см.
    рисунок). На тело m2 начинает действовать постоянная сила F =

    10 Н в направлении тела m1.
    Найти деформацию пружины при установившемся движении. Какими по модулю будут ускорения
    тел сразу после прекращения действия силы (ответ округлите до десятых)? Трения нет

    №6. В калориметр, содержащий 30 кг воды при температуре 20 ˚С, положили 20 кг льда с
    температурой -10 ˚С. Какая температура установится в калориметре?

    cв = 4200 Дж/(кг ∙˚С), cл =
    2100 Дж/(кг ∙˚С), λ = 330 кДж/кг.

    Два груза, связанные нерастяжимой и невесомой нитью, движутся по гладкой горизонтальной поверхности под действием горизонтальной силы , приложенной к

    грузу массой М1 = 1 кг (см. рисунок). Минимальная сила F, при которой нить обрывается, равна 12 Н. Известно, что нить может выдержать нагрузку не более 8 Н. Чему равна масса второго груза?

    Задача по физике 10 класс, даю 50 баллов

    срочно даю 40 Балов можно только ответ!!!

    Мяч брошен с балкона под углом к горизонту на максимальную дальность. Модуль перемещения мяча за время полёта в два раза больше высоты точки старта. К

    акой угол `varphi` вектор скорости камня образует с вертикалью в момент падения на землю? Ускорение свободного падения `g`.

    Определить показания ваттметра после включения ключа

    Почему бы производителям не перевести мАч в Ач в обозначении

    В основном покупатели Neovolt. ru хорошо разбираются в аккумуляторах и знают сколько мАч в Ач (если нет, то 1000 мА•ч = 1 А•ч — то есть устройство при потреблении 1 ампера тока проработает в течение часа, а при потреблении 0,5 ампера уже два часа*).

    Однако почему производители аккумуляторов не хотят перевести мАч в Ач из тысяч в единицы?

    Ведь 3000 мАч и 3,0 Ач — это одно и то же. С другой стороны это не просто рекламная надпись (которую каждый может выдумать, как ему хочется), а неумолимая спецификация.

    У компаний иногда нет возможности писать «Ач» вместо «мАч»

    Производителями приняты спецификации обозначения ёмкости аккумулятора. Строились общие правила, исходя из традиционного расчёта ёмкости аккумуляторов в мА•ч для мобильных устройств и чаще всего в Вт•ч для ноутбуков (почему есть такие различия — мы говорили здесь).

    Отклонения от общепринятых спецификаций чреваты убытками

    Для сложного технического продукта любое отклонение от правил, стандартов и ограничений может обернуться проблемами на различных рынках сбыта в зависимости от законов конкретных стран.

    Традиция обозначать мобильные батареи в мАч пошла со времён аккумуляторов для камер, распространённых типов AA и AAA, специальных элементов для игрушек, радио и так далее. Спецификация формировалась годами и практически не менялась.

    Почему производители не хотят изменить обозначения в мАч на Ач?

    Тут всё просто — это хорошее правило в маркетинге: «Не пытайтесь бессмысленно менять поведение потребителей». Если мы с вами сегодня изобрели новую батарею и можем выбирать между обозначениями «3000 mAh» и «3.0 Ah», то для нас, как производителя, в этом нет никакой разницы.

    Для потребителя же незначительное усложнение в выборе приведёт к изменению маркетингового поведения.

    Хотя мы с вами просто сместили множитель в Международной системе единиц. Не все, далеко не все, но некоторые люди будут смущены. Мы с вами столкнёмся с ситуацией, когда кто-то окажется сбит с толку. А этот кто-то может быть потенциальным клиентом.

    Почему бы не указать и мАч, и Ач?

    Конечно, на аккумуляторе достаточно места, чтобы указать оба значения. Некоторые поставщики батарей на самом деле указывают это и даже обозначают измерение в Вт•ч (в 2020-м году таких производителей всё больше). Хотя в наши дни мы имеем дело в основном с литий-ионной батареей с номинальным напряжением 3,7 В и необходимости в излишних уточнениях попросту нет.

    Именно поэтому у нас сегодня 10 000 мАч, 20 000 мАч и даже более 30 000 мАч — обязательно миллиампер-часы, а не ампер-часы.

    Установленный стандарт не может быть изменён, так как вмешательство в систему обозначений ёмкости аккумуляторов лишь приведёт в замешательство значительную часть покупателей. Как вы понимаете, такой исход не может понравиться поставщикам и производителям.

    * — данный пример для общего понимания, однако так экстраполировать некорректно: внутреннее сопротивление аккумулятора не равно нулю и увеличивается в процессе разряда. Чем выше ток потребления, тем больше разница между номинальным и фактическим временем работы устройства (заметка от нашего читателя Дениса Комарова).

    Узнайте больше о характеристиках

    Расскажите в комментарии, случалось ли такое, что обозначение в мАч вам помешало выбрать правильный аккумулятор или отправьте сообщение нам ВКонтакте @NeovoltRu.

    Подпишитесь в группе на новости из мира гаджетов, узнайте об улучшении их автономности и прогрессе в научных исследованиях аккумуляторов. Подключайтесь к нам в Facebook и Twitter. Мы также ведём насыщенный блог в «Дзене» и на Medium — заходите посмотреть.

    converter.org — Конвертер для единиц , как

  • Время

    Секунда, Минута, Час, Сутки, Неделя, Месяц (31 день), Год в системе СИ, Миллисекунда, . ..

  • Давление

    Паскаль, Бар, Торр, Миллиметр ртутного столба, Миллиметр водяного столба, Дюйм ртутного столба, Дюйм водяного столба, …

  • Длина

    Метр, Километр, Ангстрем, Ярд, Миля, Дюйм, Астрономическая единица, Световой год, …

  • Индуктивность

    Генри, Микрогенри, Миллигенри, Килогенри, Вебер на ампер, Абгенри, …

  • Количество информации

    Бит, Килобит, Байт, Килобайт, Мегабайт, Гигабайт, …

  • Магнитная индукция

    Тесла, Пикотесла, Нанотесла, Вебер на квадратный сантиметр, Гаусс, Гамма, Максвелл на квадратный метр, . ..

  • Магнитный поток

    Вебер, Максвелл, Квант магнитного потока, Тесла-квадратный метр, Гаусс-квадратный сантиметр, …

  • Масса/вес

    Килограмм, Метрическая тонна, Унция, Фунт, Стоун, Карат, Фунт, Фун, Момме, Хиакуме, Фынь (кандарин), Лян (таэль), …

  • Массовый расход

    Килограмм в секунду, Метрическая тонна в час, Длинная тонна в час, Фунт в секунду, Короткая тонна в час, …

  • Момент силы

    Ньютон-метр, Килоньютон-метр, Миллиньютон-метр, Килограмм-сила-метр, Унция-сила-дюйм, Дина-метр, …

  • Мощность

    Ватт, Киловатт, Метрическая лошадиная сила, Британская тепловая единица в час, Фут-фунт-сила в секунду, . ..

  • Напряжённость магнитного поля

    Ампер на метр, Микроампер на метр, Миллиампер на метр, Эрстед, Гильберт на метр, …

  • Объём

    Кубический метр, Литр, Миллилитр, Кубический дюйм, Кубический фут, Галлон, Пинта, Миним, Сяку, Ложка для соли, Стакан, …

  • Объёмный расход

    Кубический метр в секунду, Литр в минуту, Галлон (США) в минуту, …

  • Плотность

    Килограмм на кубический метр, Миллиграмм на кубический метр, Грамм на кубический сантиметр, Унция на кубический дюйм, Фунт на кубический фут, …

  • Площадь

    Квадратный метр, Гектар, Ар, Квадратный фут, Акр, Квадратный дюйм, . ..

  • Радиоактивность

    Беккерель, Кюри, Резерфорд, Распад в секунду, …

  • Сила

    Ньютон, Дина, Килограмм-сила (килопонд), Фунт-сила, Паундаль, Килоньютон, Деканьютон, Грамм-сила, …

  • Скорость

    Метр в секунду, Километр в час, Миля в час, Фут в секунду, Узел, …

  • Скорость передачи данных

    Бит в секунду, Килобит в минуту, Мегабайт в секунду, Гигабайт в секунду, Килобайт в минуту, …

  • Температура

    Градус Цельсия, Кельвин, Градус Фаренгейта, Градус Реомюра, Градус Ранкина, Градус Рёмера, Градус Делиля, . ..

  • Угол

    Градус, Радиан, Минута дуги, Секунда дуги, Град (гон), Тысячная (НАТО), Румб, Квадрант, …

  • Эквивалентная доза излучения

    Зиверт, Нанозиверт, Микрозиверт, Джоуль на килограмм, Бэр, Микробэр, Миллибэр, …

  • Электрическая ёмкость

    Фарад, Микрофарад, Нанофарад, Пикофарад, Интфарад, Абфарад, Статфарад, …

  • Электрическая проводимость

    Сименс, Мо, Ампер на вольт, …

  • Электрический заряд

    Кулон, Франклин, Абкулон, Статкулон, Элементарный заряд, Ампер-час, …

  • Электрический ток

    Ампер, Пикоампер, Наноампер, Микроампер, Абампер, Кулон в секунду, . ..

  • Электрическое сопротивление

    Ом, Пикоом, Наноом, Микроом, Абом, Вольт на ампер, …

  • Энергия

    Джоуль, Электронвольт, Калория, Британская тепловая единица, Киловатт-час, …

  • Сила тока. Амперметр — урок. Физика, 8 класс.

    В процессе своего движения вдоль проводника заряженные частицы (в металлах это электроны) переносят некоторый заряд. Чем больше заряженных частиц, чем быстрее они движутся, тем больший заряд будет ими перенесён за одно и то же время. Электрический заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 секунду, определяет силу тока в цепи.

    Сила тока \(I\) — скалярная величина, равная отношению заряда \(q\), прошедшего через поперечное сечение проводника, к промежутку времени \(t\), в течение которого шёл ток.
    I=qt, где \(I\) — сила тока, \(q\) — заряд, \(t\) — время.
    Единица измерения силы тока в системе СИ — \([I]~=~1~A\) (ампер).

    В 1948 г. было предложено в основу определения единицы силы тока положить явление взаимодействия двух проводников с током:

    при прохождении тока по двум параллельным проводникам в одном направлении проводники притягиваются, а при прохождении тока по этим же проводникам в противоположных направлениях — отталкиваются.

    За единицу силы тока \(1~A\) принимают силу тока, при которой два параллельных проводника длиной \(1\) м, расположенные на расстоянии \(1\) м друг от друга в вакууме, взаимодействуют с силой \(0,0000002\)H (рис. 1.).

      

    Рис. 1. Определение единицы силы тока

      

    Единица силы тока называется ампером (\(A\)) в честь французского учёного А.-М. Ампера (рис. 2).

     

    Андре-Мари Ампер

    (1775 — 1836)

    Рис. 2. Ампер Андре-Мари

     

    А.-М. Ампер ввёл термины: электростатика, электродинамика, соленоид, ЭДС, напряжение, гальванометр, электрический ток.

    Ампер — довольно большая сила тока. Например, в электрической сети квартиры через включённую \(100\) Вт лампочку накаливания проходит ток с силой, приблизительно равной \(0,5A\). Ток в электрическом обогревателе может достигать \(10A\), а для работы карманного микрокалькулятора достаточно \(0,001A\).

    Помимо ампера на практике часто применяются и другие (кратные и дольные) единицы силы тока, например, миллиампер (мА) и микроампер (мкА):
    \(1 мA = 0,001 A\), \(1 мкA = 0,000001 A\), \(1 кA =1000 A\).
    То есть \(1 A = 1000 мA\), \(1 A = 1000000 мкA\), \(1 A = 0,001 кA\).

    Если электроны перемещаются в одном направлении, т.е. — от одного полюса источника тока к другому, то такой ток называют постоянным.

    Переменным называется ток, сила и направление которого периодически изменяются.

    В бытовых электросетях используют переменный ток напряжением \(220\) В и частотой \(50\) Гц. Это означает, что ток за \(1\) секунду \(50\) раз движется в одном направлении и \(50\) раз — в другом. У многих приборов имеется блок питания, который преобразует переменный ток в постоянный (у телевизора, компьютера и т.д.).

     

    Силу тока измеряют амперметром. В электрической цепи он обозначается так:

    Рис. 3. Схематичное изображение единицы силы тока

     

    Амперметр включают в цепь последовательно с тем прибором, силу тока в котором нужно измерить.

    Обрати внимание!

    Амперметр нельзя подсоединять к источнику тока, если в цепь не подключён потребитель!

    Измеряемая сила тока не должна превышать максимально допустимую силу тока для измерения амперметром. Поэтому существуют различные амперметры (рис. 4), где измерительная шкала представлена с использованием кратных и дольных единиц 1 А (миллиампер — мА, микроампер — мкА, килоампер — кА).

     

    Рис. 4. Изображение миллиамперметра

     

    Различают амперметры для измерения силы постоянного тока и силы переменного тока (рис. 5).

    Обозначения диапазона измерения амперметров:

    • «\(~\)» означает, что амперметр предназначен для измерения силы переменного тока; 
    • «\(—\)» означает, что амперметр предназначен для измерения силы постоянного тока.

    Можно обратить внимание на клеммы прибора. Если указана полярность («\(+\)» и «\(-\)»), то это прибор для измерения постоянного тока.

    Иногда используют буквы \(AC/DC\). В переводе с английского \(AC\) (alternating current) — переменный ток, а \(DC\) (direct current) — постоянный ток.

    Для измерения силы постоянного тока

    Для измерения силы переменного тока

    Рис. 5. Амперметры для измерения силы постоянного и переменного токов

     

    Для измерения силы тока можно использовать и мультиметр (рис. 6). Перед измерением необходимо прочитать инструкцию, чтобы правильно подключить прибор.

     

    Рис. 6. Изображение мультиметра

     

    Включая амперметр в цепь постоянного тока, необходимо соблюдать полярность (рис. 7):

    • провод, который идёт от положительного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «\(+\)»;

    • провод, который идёт от отрицательного полюса источника тока, нужно соединять с клеммой амперметра со знаком «\(-\)».

    Если полярность на источнике тока не указана, следует помнить, что длинная линия соответствует плюсу, а короткая — минусу.

    Рис. 7. Изображение электрической схемы (постоянный ток)

     

    В цепь переменного тока включается амперметр для измерения переменного тока. Он полярности не имеет.

     

    Амперметр подключается последовательно к тому прибору, на котором измеряется сила тока (рис. 7).

     

    Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой не выше \(0,05~A\), ток силой более \(0,05\)-\(0,1~A\) опасен и может вызвать смертельный исход.

    Источники:

    Рис. 1. By Patrick Nordmann — http://schulphysikwiki.de/index.php/Datei:Definition_Ampere.png, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91011035.

    Рис. 2. By Ambrose Tardieu — The Dibner collection ::::::::::,,,;at the Smithsonian Institution (USA),, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6366734.

    Рис. 3. Указание авторства не требуется, лицензия Pixabay, 2021-06-14, может использоваться в коммерческих целях, https://clck.ru/VVqyJ.

    Рис. 4. Изображение миллиамперметра. © ЯКласс.

    Рис. 5. Амперметры для измерения силы постоянного и переменного токов. © ЯКласс.

    Рис. 6. Multimeter with probes on white, CC BY 2.0, 2021-06-14, https://www.flickr.com/photos/30478819@N08/50838190626/in/photostream/.

    Рис. 7. Изображение электрической схемы (постоянный ток). © ЯКласс.

    Дидактический материал. Перевод единиц измерения. | Методическая разработка по физике (7, 8 класс) на тему:

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 мкКл =

    500 мКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    250 000 000 нКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    550 000 000  мкКл =

    440 000 мкКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,3 мКл =

    290 000 мкКл =

    400 мКл =

    4,3 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,63 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,069 мКл =

    200 000 мкКл =

    99 000 мКл =

    0,07 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,8 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,1 мКл =

    740 000 000 нКл =

    800 000 мкКл =

    0,08 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,6 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    49 000 мкКл =

    24 000 мКл =

    0,012 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл=

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    90 000 000 нКл =

    44 000 мКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 мкКл =

    500 мКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 нКл =

    50 000 мкКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мА:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    88 000 000 нКл =

    44 000 мКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,4 мКл =

    240 000 мкКл =

    800 мКл =

    3,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 нКл =

    500 000 мкКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкА:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    88 000 мкКл =

    44 000 нКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 мкКл =

    500 мКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    250 000 000 нКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    550 000 000  мкКл =

    440 000 мкКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,3 мКл =

    290 000 мкКл =

    400 мКл =

    4,3 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,63 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,069 мКл =

    200 000 мкКл =

    99 000 мКл =

    0,07 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,8 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,1 мКл =

    740 000 000 нКл =

    800 000 мкКл =

    0,08 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,6 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    49 000 мкКл =

    24 000 мКл =

    0,012 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл=

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    90 000 000 нКл =

    44 000 мКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 мкКл =

    500 мКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 нКл =

    50 000 мкКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мА:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    88 000 000 нКл =

    44 000 мКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,4 мКл =

    240 000 мкКл =

    800 мКл =

    3,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкКл:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    2,5 мКл =

    290 000 нКл =

    500 000 мкКл =

    4,5 кКл =

    Переведите в мКл:

    4,2 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,2 мКл =

    45 000 мкКл =

    25 000 мКл =

    0,02 кКл =

    Переведите в мкА:

    4,2 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    7,1 мКл =

    600 000 мкКл =

    60 мКл =

    0,4 кКл =

    Переведите в мКл:

    50  Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,08 мКл =

    456 000 мкКл =

    23 000 мКл =

    0,3 кКл =

    Переведите в мкКл:

    5,56 мКл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,6 мКл =

    5 000 мкКл =

    7 800 мКл =

    1,23 кКл =

    Переведите в мКл:

    0,03 Кл =

    Ф. И.                                   Кл

    Переведите в Кулоны:

    0,27 мКл =

    88 000 мкКл =

    44 000 нКл =

    2,6 кКл =

    Переведите в мкКл:

    0,38 мКл =

    Как ватты перевести в ампер часы

    Ампер-часы в аккумуляторе: что это такое?

    Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах.  

    О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?

    Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.

    Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.

    Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.

    Ёмкость автомобильного аккумулятора

    На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.

    Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера. При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.

    Ёмкость аккумулятора ноутбука

    На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).

    Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.

    Вернуться к содержанию  

    Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

    Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.

    Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах

    Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле:

    1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

    Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

    6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

    Вот так можно выяснить номинальную ёмкость аккумулятора по запасаемой энергии и напряжению. Читайте также о том, как проверить емкость аккумулятора телефона.

    Вернуться к содержанию  

    Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

    Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью. Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:

    Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

    Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

    W – мощность при 15 минутном разряде.

    Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:

    Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

    Важно отметить следующий момент. Величина ёмкости, наносимая на аккумуляторах, вычисляется при определённых условиях. Чаще всего это разряд в течение 10 и 20 часов. То есть, 55 Ач означает, что АКБ можно 10 часов разряжать током 5,5 ампера. Но это вовсе не означает, что батарею можно 1 час разряжать током 55 ампер. Если увеличивать разрядный ток, то время разряда снижается в соответствии со степенной зависимостью. Подробнее об этом мы писали в статье о ёмкости автомобильного аккумулятора.

    Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.

    Вернуться к содержанию  

    Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

    Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере автомобильного аккумулятора. Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.

    Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности электролита. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см3. Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.

    Схема для контрольного разряда аккумулятора

    Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.

    I = E / T, где

    E – номинальная ёмкость батареи,

    T – 10 или 20 часов.

    Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.

    Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.

    Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками

    Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для необслуживаемых аккумуляторов такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.

    Вернуться к содержанию  

    Как выбрать ёмкость аккумулятора?

    Для автомобилей аккумулятор можно подобрать по объёму двигателя. В таблице ниже можно посмотреть соответствие объёма двигателя ёмкости аккумулятора.

    Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л

    55легковые автомобили1 — 1,6
    60легковые автомобили1,3 — 1,9
    66легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)1,4 — 2,3
    77грузовые автомобили малой грузоподъемности1,6 — 3,2
    90грузовые автомобили средней грузоподъемности1,9 — 4,5
    140грузовые автомобили3,8 — 10,9
    190спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)7,2 — 12
    200грузовые автомобили (фуры, автопоезда)7,5 — 17

    Для легкового автомобиля класс седан или хэтчбек вполне хватит аккумуляторов ёмкостью 50─65 ампер-часов. Для внедорожников и крупных кроссоверов подойдут АКБ 70─95 ампер-часов. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем и (или) большим числом потребителей тока в бортовой сети, то стоит взять аккумулятор с номинальной ёмкостью на 10─15 ампер-часов больше вышеназванных цифр.

    Небольшой запас пригодиться и в зимнее время, когда из-за снижения температуры АКБ теряет часть своей ёмкости. Есть эмпирическая зависимость, согласно которой при снижении температуры ОС от 20 С на один градус аккумулятор теряет 1 ампер-час.

    Излишняя ёмкость тоже ни к чему. Ведь бортовая сеть того или иного авто рассчитана на определённые характеристики АКБ. К примеру, генератор малолитражки просто не справится с зарядом АКБ для дизельного внедорожника. В результате батарея будет постоянно не заряжена до конца. При этом никаких преимуществ более ёмкого аккумулятора вы не получите, а только переплатите лишнего за ненужные ампер-часы. Советуем также прочитать статью о ремонте аккумулятора автомобиля. Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!

    Вернуться к содержанию

    Поделиться в социальных сетях!

    Ампер-час. Перевести ампер часы в ватты 12 вольт

    ГлавнаяВольтПеревести ампер часы в ватты 12 вольт

    Что такое ампер-часы в аккумуляторе

    Время автономной работы мобильного телефона, портативного инструмента или способность отдавать ток стартёру при пуске двигателя автомобиля – все это зависит от такой характеристики АКБ, как ёмкость. Она измеряется в ампер-часах или в миллиампер-часах. По величине ёмкости можно судить о том, сколько времени аккумулятор будет питать электрической энергией то или иное устройство. От неё зависит, как время разряда и заряда аккумулятора. При выборе аккумуляторной батареи для того или иного устройства полезно знать, что обозначает эта величина в ампер-часах. Поэтому сегодняшний материал будет посвящён такой характеристике, как ёмкость и её размерности в ампер-часах. 

    Содержание статьи

    О ёмкости аккумулятора и почему ампер часы?

    Вообще, ампер-час представляет собой внесистемную единицу электрического заряда. Её основное использование – это выражение ёмкости аккумуляторов.

    Один ампер-час представляет собой электрический заряд, проходящий за 1 час через поперечное сечение проводника при пропускании тока 1 ампер. Можно встретить значения в миллиампер-часах.

    Как правило, такое обозначение применяется для указания ёмкости аккумуляторов в телефонах, планшетах и других мобильных гаджетах. Давайте посмотрим, что значит ампер-час на реальных примерах.

    Ёмкость автомобильного аккумулятора

    На фото выше можно видеть обозначение ёмкости в ампер-часах. Это автомобильный аккумулятор 62 Ач. О чём нам это говорит? Из этой величины мы можем узнать, силу тока, с которой можно равномерный разряжать батарею до конечного напряжения. Для автомобильной АКБ конечное напряжение составляет 10,8 вольта. Стандартные циклы разряда обычно продолжаются 10 или 20 часов.

    Исходя из вышесказанного, 62 Ач говорит нам о том, что этот аккумуляторная батарея способна на протяжении 20 часов отдавать ток 3,1 ампера. При этом напряжение на выводах батареи не опустится ниже 10,8 вольта.

    Ёмкость аккумулятора ноутбука

    На фото выше красным цветом подчёркнута ёмкость аккумулятора ноутбука – 4,3 ампер-часа. Хотя при таких величинах значение обычно выражается, как 4300 миллиампер-час (мАч).

    Нужно ещё добавить, что системной единицей электрического заряда является кулон. Кулон связан с ампер-часами следующим образом. Один кулон в секунду равен 1 ампер. Следовательно, если перевести секунды в часы получится, что 1 ампер-час равен 3600 кулон.

    Вернуться к содержанию 

    Как связаны ёмкость аккумулятора (ампер-час) и его энергия (ватт-час)?

    Многие производители на своих аккумуляторах не указывают ёмкость в ампер-часах, а вместо этого ставят значение запасаемой энергии в ватт-часах. Такой пример показан на фотографии ниже. Это аккумулятор смартфона Samsung Galaxy Nexus.

    Запасаемая энергия аккумулятора в ватт-часах

    Прошу прощения за фото с мелким шрифтом. Запасаемая энергия составляет 6,48 ватт-часа. Запасаемую энергию можно рассчитать по следующей формуле: 1 ватт-час = 1 вольт * 1 ампер-час.

    Тогда для аккумулятора Galaxy Nexus получаем:

    6,48 ватт-часа / 3,7 вольта = 1,75 ампер-часа или 1750 миллиампер-час.

    Вот так можно выяснить номинальную ёмкость аккумулятора по запасаемой энергии и напряжению. Читайте также о том, как проверить емкость аккумулятора телефона.

    Вернуться к содержанию 

    Какие ещё есть разновидности ёмкости аккумулятора

    Существует такое понятие, как энергетическая ёмкость аккумулятора. Она показывает способность АКБ разряжаться определённый временной интервал с постоянной мощностью. Временной интервал в случае автомобильных аккумуляторных батарей обычно устанавливают 15 минут. Энергетическую ёмкость первоначально стали измерять в Северной Америке, но затем к этому подключились производители АКБ в других странах. Её значение можно получить в ампер-часах по следующей формуле:

    Е (Ач) = W (Вт/эл) / 4, где

    Е – энергетическая ёмкость в ампер-часах;

    W – мощность при 15 минутном разряде.

    Есть и ещё одна разновидность, которая пришла к нам из США, это резервная ёмкость. Она показывает способность АКБ питать бортовую движущейся машины при неработающем генераторе. Проще говоря, можно узнать, сколько аккумулятор даст вам проехать на машине, если генератор выйдет из строя. Рассчитать эту величину в ампер-часах можно по формуле:

    Е (ампер-часы) = T (минуты) / 2.

    Важно отметить следующий момент. Величина ёмкости, наносимая на аккумуляторах, вычисляется при определённых условиях. Чаще всего это разряд в течение 10 и 20 часов. То есть, 55 Ач означает, что АКБ можно 10 часов разряжать током 5,5 ампера. Но это вовсе не означает, что батарею можно 1 час разряжать током 55 ампер. Если увеличивать разрядный ток, то время разряда снижается в соответствии со степенной зависимостью. Подробнее об этом мы писали в статье о ёмкости автомобильного аккумулятора.

    Здесь можно ещё добавить, что при параллельном соединении АКБ их ёмкость суммируется. При последовательном соединении значение ёмкости не меняется.

    Вернуться к содержанию 

    Как узнать, сколько реально ампер-часов в вашем аккумуляторе?

    Рассмотрим процесс проверки ёмкости на примере автомобильного аккумулятора. Но такой разряд под контролем можно сделать для любой батареи. Будут отличаться только измеряемые величины.

    Для того чтобы проверить реальные ампер-часы своего аккумулятора, нужно полностью его зарядить. Степень заряженности проконтролируйте по плотности электролита. Полностью заряженная АКБ должна иметь плотность электролита 1,27─1,29 гр./см3. Затем нужно собрать схему, показанную на следующем рисунке.

    Схема для контрольного разряда аккумулятора

    Вам нужно выяснить, для какого режима разряда указана ёмкость вашего аккумулятора (10 или 20 часов). И поставить аккумулятор на разряд силой тока, вычисленной по формуле ниже.

    I = E / T, где

    E – номинальная ёмкость батареи,

    T – 10 или 20 часов.

    Этот процесс требует постоянного контроля напряжения на выводах АКБ. Как только напряжение упадёт до 10,8 вольта (1,8 на банке), разряд нужно остановить. Время, за которое аккумулятор разрядился, вы умножаете на ток разряда. Получается реальная ёмкость батареи в ампер-часах.

    Если у вас нет резистора, то можете использовать автомобильные лампочки (12 вольт) подходящей ёмкости. Мощность лампочки подбираете в зависимости от того, какой разрядный ток вам нужен. То есть, если нужен ток разряда 2 ампера, то мощность будет 12 вольт умножить на 2 ампера. Итого 24 ватта.

    Разрядка аккумулятора автомобильными лампочками

    Важно! После разряда аккумулятор сразу ставьте на зарядку, чтобы он не находился в таком разряженном состоянии. Для необслуживаемых аккумуляторов такой разряд лучше не делать вообще. При таком глубоком разряде они могут потерять часть своей ёмкости.

    Вернуться к содержанию 

    Как выбрать ёмкость аккумулятора?

    Для автомобилей аккумулятор можно подобрать по объёму двигателя. В таблице ниже можно посмотреть соответствие объёма двигателя ёмкости аккумулятора.

    Ёмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, лЁмкость аккумулятора, А-чТранспортное средствоОбъем двигателя, л
    55легковые автомобили1 — 1,6
    60легковые автомобили1,3 — 1,9
    66легковые автомобили (кроссоверы, внедорожники)1,4 — 2,3
    77грузовые автомобили малой грузоподъемности1,6 — 3,2
    90грузовые автомобили средней грузоподъемности1,9 — 4,5
    140грузовые автомобили3,8 — 10,9
    190спецтехника (экскаваторы, бульдозеры)7,2 — 12
    200грузовые автомобили (фуры, автопоезда)7,5 — 17

    Для легкового автомобиля класс седан или хэтчбек вполне хватит аккумуляторов ёмкостью 50─65 ампер-часов. Для внедорожников и крупных кроссоверов подойдут АКБ 70─95 ампер-часов. Если у вас автомобиль с дизельным двигателем и (или) большим числом потребителей тока в бортовой сети, то стоит взять аккумулятор с номинальной ёмкостью на 10─15 ампер-часов больше вышеназванных цифр.

    Небольшой запас пригодиться и в зимнее время, когда из-за снижения температуры АКБ теряет часть своей ёмкости. Есть эмпирическая зависимость, согласно которой при снижении температуры ОС от 20 С на один градус аккумулятор теряет 1 ампер-час.

    Излишняя ёмкость тоже ни к чему. Ведь бортовая сеть того или иного авто рассчитана на определённые характеристики АКБ. К примеру, генератор малолитражки просто не справится с зарядом АКБ для дизельного внедорожника. В результате батарея будет постоянно не заряжена до конца. При этом никаких преимуществ более ёмкого аккумулятора вы не получите, а только переплатите лишнего за ненужные ампер-часы. Советуем также прочитать статью о ремонте аккумулятора автомобиля.

    Надеемся, что статья оказалась для вас полезной, и теперь вы имеете представление об ампер-часах в аккумуляторе. Голосуйте в опросе ниже и оценивайте материал!Вернуться к содержанию

    akbinfo.ru

    Ампер-час

    ампер час, ампер часыАмпер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов.

    Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.

    Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 10 А в течение 0,1 часа, или 0,1 А в течение 10 часов). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.

    На практике же ёмкость аккумуляторов приводят, исходя из 20-часового цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,8 В. Например, надпись на маркировке аккумулятора «55 А·ч» означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампер на протяжении 20 часов, и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,8 В.

    Часто также применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч), которая используется обычно для обозначения ёмкости небольших аккумуляторов.

    Величину в ампер-часах можно перевести в системную единицу измерения заряда — кулон. Поскольку 1 Кл/c равен 1 А, то, переведя часы в секунды, получаем, что один ампер-час будет равен 3600 Кл.

    Содержание
    • 1 Перевод в ватт-часы
    • 2 См. также
    • 3 Литература
    • 4 Примечания
    Перевод в ватт-часы

    Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называться словом «ёмкость» (не путать с электрической ёмкостью как мерой способности проводника накапливать заряд, измеряемой в фарадах). Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой, следующей из того, что 1 Вт = 1 В · 1 А:

    1 Вт·ч = 1 В · 1 А·ч.

    То есть запасаемая энергия (в Вт·ч) приблизительно равна произведению запасаемого заряда (в А·ч) на среднее напряжение (в Вольтах):

    E = q · U.

    Пример

    В технической спецификации устройства указано, что «ёмкость» (запасаемый заряд) аккумулятора равна 56 А·ч, напряжение работы равно 15 В. Тогда «ёмкость» (запасаемая энергия) равна: 56·15 = 840 Вт·ч (≈3 МДж)

    При последовательном соединении аккумуляторов «ёмкость» остаётся прежней, при параллельном соединении — складывается.

    3.3v 1000 mAh + 3.3v 1000 mAh = 6.6v 1000 mAh — последовательное соединение.

    3.3v 1000 mAh + 3.3v 1000 mAh = 3.3v 2000 mAh — параллельное соединение.

    См. также
    • Счётчик электрической энергии
    Литература
    • Г. Д. Бурдун, В. А. Базакуца. Единицы физических величин. Справочник — Харьков: Вища школа, 1984
    Примечания
    1. ↑ Лаврус В. С. Батарейки и аккумуляторы. К.: НиТ, 1995.

    ампер час, ампер часы

    Ампер-час Информация о

    Ампер-час Комментарии

    Ампер-час — это… Что такое Ампер-час?

    Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеризации ёмкости аккумуляторов.

    Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.

    Заряженный аккумулятор с заявленной ёмкостью в 1 А·ч теоретически способен обеспечить силу тока 1 ампер в течение одного часа (или, например, 0,1 А в течение 10 часов, или 10 А в течение 0,1 часа). На практике слишком большой ток разряда аккумулятора приводит к менее эффективной отдаче электроэнергии, что нелинейно уменьшает время его работы с таким током и может приводить к перегреву.

    На практике же емкость аккумуляторов приводят исходя из 20-часового[источник не указан 186 дней] цикла разряда до конечного напряжения. Для автомобильных аккумуляторов оно составляет 10,8 В[источник не указан 186 дней]. Например, надпись на маркировке аккумулятора «55 А·ч» означает, что он способен выдавать ток 2,75 ампер на протяжении 20 часов, и при этом напряжение на клеммах не опустится ниже 10,8 В.

    Часто также применяется производная единица миллиампер-час (мА·ч), которая используется обычно для обозначения ёмкости небольших аккумуляторов.

    Величину в ампер-часах можно перевести в системную единицу измерения заряда — кулон. Поскольку 1 Кл/c равен 1 А, то, переведя часы в секунды, получаем, что один ампер-час будет равен 3600 Кл.

    Содержание

    • 1 Перевод в ватт-часы
    • 2 См. также
    • 3 Литература

    Перевод в ватт-часы

    Часто производители аккумуляторов указывают в технических характеристиках только запасаемый заряд в мА·ч (mAh), другие — только запасаемую энергию в Вт·ч (Wh). Обе характеристики могут называть словом «ёмкость». Вычислить запасаемую энергию по запасаемому заряду в общем случае непросто: требуется интегрирование мгновенной мощности, выдаваемой аккумулятором за всё время его разряда. Если большая точность не нужна, можно вместо интегрирования воспользоваться средними значениями напряжения и потребляемого тока и воспользоваться формулой:

    1 Вт = 1 В · 1 А.

    Тогда запасаемая энергия приблизительно равна произведению запасаемого заряда на среднее напряжение:

    E = q · U.

    Пример

    В технических спецификациях устройства указано, что мощность аккумулятора равна 5600 мА·ч, напряжение работы равно 15 В. Тогда мощность в ватт-часах равна (5600/1000)·15 = 84 Вт·ч.

    См. также

    • Счётчик электрической энергии

    Литература

    • Г. Д. Бурдун, В. А. Базакуца. Единицы физических величин. Справочник — Харьков: Вища школа, 1984

    Ампер часы в ватты — Перевод Ампер-час в ватты — 22 ответа

    

    В разделе Техника на вопрос Перевод Ампер-час в ватты заданный автором роскошный лучший ответ это Эм.. тут, как бы, разные величины, чтобы сравнивать.А·ч — внесистемная единица измерения электрического заряда, применяемая при обслуживании электрических аккумуляторов. 1 Ампер-час — это заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 Ампер. Заряженный аккумулятор ёмкостью в 1 А·ч способен, условно говоря, обеспечить силу тока 1 Ампер в течение одного часа.А Ватты — это единица мощности. Из них, зная напряжение, можно получить ток (P=I*V).. Но А·ч говорит еще и о времени, поэтому заряд может расходоваться долго малым током, а может быстро и большим (при этим будут проблемы с аккумулятором, но это уже отдельный разговор). Поэтому вы можете развить бОльшую мощность, но на короткий промежуток времени, либо меньшую мощность, но на длительный период времени.

    Поэтому эти величины не очень сравнимы. Да и не видел я никогда, чтобы у аккумуляторов была маркировка в Ваттах — они же не способны выдавать постоянные и неизменяемые ток или напряжение.

    Ответ от Невропатолог[гуру]Действительно вопрос глупый. Нельзя сравнивать разные величины.

    Как перевести часы в килограммы или, например, метры? Ампер-час — единица емкости аккумулятора, ватт — единица мощности. Это совсем разные величины, сравнить их нельзя никак.

    Ответ от стоеросовый[гуру]7 ампер за час может максимум дать дать ток разряда батарея.

    соответсвенно в час она может дать 84вт,

    Ответ от А.УМАРОВ[гуру]с первым аккум-ром понятно, а на втором нет самого главного — напряженияОтвет от Антоша[гуру]вы неправильно написали, а все непраавильно подхватили: как сравнить емкость указанную в Ач и ватт-часах. легко.Ответ от Salomen[новичек]Ватт/час = I * V. В Вашем случае: 7 А/час * 12 Вольт = 84 Ватт/час. Для замены аккумуляторов в ибп Вам понадобится на один 7 А/час — три-четыре параллельно подключенных 28 Ватт/час. И ещё, я почитал коменты и понял как много в нашем мире, извините, баранов и как минимум половина из них дипломированных;)

    Конвертер ампер [А] в миллиампер [мА] • Конвертер электрического тока • Электротехника • Компактный калькулятор • Онлайн-конвертеры единиц

    Конвертер длины и расстоянияМассовый конвертерПреобразователь сухого объема и общие измерения при приготовлении пищиПреобразователь площадиПреобразователь объема и обычного измерения для приготовления пищиПреобразователь температурыПреобразователь давления, напряжения, модуля ЮнгаЭнергия и конвертер работыПреобразователь мощностиПреобразователь силыКонвертер времениЛинейный конвертер скорости и скоростиКонвертер углового КПД, расхода топлива и экономии топливаКонвертер чиселПреобразователь единиц информации и хранения данныхКурсы обмена валютЖенская одежда и размеры обувиМужская одежда и размеры обувиКонвертер угловой скорости и частоты вращенияКонвертер удельного ускорения Инерционный преобразователь Конвертер момента силы Преобразователь крутящего момента Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на массу) Конвертер удельной энергии, теплоты сгорания (на объем) Конвертер температурного интервалаКонвертер температурного расширенияКонвертер термического сопротивленияКонвертер теплопроводностиКонвертер удельной теплоемкостиПлотность тепла, плотность пожарной нагрузкиКонвертер плотности теплового потокаКонвертер коэффициентов теплопередачиКонвертер объёмного расходаПреобразователь массового расходаМолярный расход раствора Конвертер массового потока Конвертер массового потока ) Конвертер вязкостиКинематический преобразователь вязкостиПреобразователь поверхностного натяженияПроницаемость, проницаемость, проницаемость водяного параКонвертер скорости передачи водяных паровКонвертер уровня звукаКонвертер чувствительности микрофонаКонвертер уровня звукового давления (SPL )Конвертер уровня звукового давления с выбираемым эталонным давлениемКонвертер яркостиПреобразователь световой интенсивности и световой потокПреобразователь разрешения цифрового изображения Конвертер фокусного расстояния Оптическая сила (диопт. r) в увеличение (X) преобразовательПреобразователь электрического зарядаЛинейный преобразователь плотности зарядаПреобразователь поверхностной плотности зарядаПреобразователь объёмной плотности зарядаПреобразователь электрического токаЛинейный преобразователь плотности токаПреобразователь плотности поверхностного токаПреобразователь напряженности электрического поляПреобразователь электрического потенциала и напряженияПреобразователь электрического сопротивленияПреобразователь удельного электрического сопротивленияПреобразователь электрической проводимости уровней в дБм, дБВ, ваттах и ​​других единицах измеренияПреобразователь магнитодвижущей силыПреобразователь напряженности магнитного поляПреобразователь магнитного потокаПреобразователь плотности магнитного потокаМощность поглощенной дозы излучения, Конвертер мощности суммарной дозы ионизирующего излученияРадиоактивность.Преобразователь радиоактивного распада Преобразователь радиационного воздействияРадиация. Конвертер поглощенной дозыПреобразователь метрических префиксовКонвертер единиц передачи данныхПреобразователь единиц типографии и цифровых изображенийКонвертер единиц измерения объёма древесиныКалькулятор молярной массыПериодическая таблица

    Обзор

    Чесменское сражение Ивана Айвазовского

    Мы обязаны комфортом нашей повседневной жизни электрическому току. Он генерирует излучение в видимом спектре и не только освещает наши дома, но также готовит и разогревает пищу в различных электроприборах, таких как электрические плиты, микроволновые печи и тостеры.Поскольку у нас есть электричество, нам не нужно добывать топливо, чтобы зажечь огонь. Благодаря электричеству мы также можем быстро перемещаться по горизонтальной плоскости внутри поездов, поездов метро и высокоскоростных поездов, а также по вертикальным плоскостям на эскалаторах и лифтах. Мы обязаны теплом и комфортом в наших домах электрическому току, потому что он питает наши электрические обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Различные машины с электрическим приводом значительно упрощают нашу работу как в повседневной жизни, так и в различных отраслях промышленности.Действительно, мы живем в эпоху электричества, потому что именно электричество позволяет нам использовать наши компьютеры, смартфоны, Интернет, телевидение и другие интеллектуальные электронные технологии. Учитывая, насколько удобно использовать электричество как форму энергии, неудивительно, что мы тратим столько усилий на ее выработку.

    Может показаться необычным, но идея практического использования электричества впервые была воспринята некоторыми из наиболее консервативных членов общества — военно-морскими офицерами. В этом элитарном обществе было трудно продвигаться по лестнице, и столь же трудно было убедить адмиралов, которые начинали юнгой в эпоху парусного спорта, в необходимости перехода на бронированные боевые корабли с паровыми двигателями, но молодые офицеры предпочитали и поддерживали инновации.Благодаря успеху использования огневых кораблей во время русско-турецкой войны 1770 года, которая привела к победе в Чесменской битве, военно-морской флот начал рассматривать возможность модернизации систем защиты порта, используя старую береговую артиллерию в сочетании с военно-морскими минами. были новаторскими в то время.

    Корабельная радиостанция, ок. 1910. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Разработка различных типов морских мин началась в начале XIX века, и наиболее успешные разработки включали автономные мины, активируемые электричеством.В 1870-х годах немецкий физик Генрих Герц разработал устройство для подрыва поставленных на якорь мин с помощью электричества. Одна из разновидностей этого устройства, морская рогатая мина, широко известна и часто появляется в исторических фильмах о войне. Его свинцовый «рог» имеет емкость с электролитом, который разрушается при контакте с корпусом корабля. Электролит питает простую батарею, которая, в свою очередь, подрывает мину.

    Радиостанция Hudson’s Bay Company, ок. 1937. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Морские офицеры были одними из первых, кто оценил потенциал свечей Яблочкова, которые были первыми источниками электрического света.Они были далеки от совершенства, но излучали свет от электрической дуги и раскаленного добела положительного электрода, сделанного из угля. Они использовались для сигнализации поля боя и для освещения поля боя. Использование мощных прожекторов давало преимущество стороне, использовавшей их, для освещения поля боя в ночных боях или для передачи информации и координации действий различных военно-морских частей во время морских сражений. Прожекторы, используемые в маяках, улучшили навигацию в опасных прибрежных водах.

    Вакуумная лампа, ок. 1921. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Неудивительно, что военно-морской флот также был взволнован адаптацией технологий, позволяющих передавать информацию по беспроводной связи. Большой размер первых передающих устройств не был проблемой для военно-морского флота, потому что на их кораблях было достаточно места для размещения этих удобных, но порой больших машин.

    Электрическое оборудование использовалось для упрощения заряжания пушек на борту кораблей, в то время как силовые электрические механизмы использовались для вращения пушечных турелей и повышали точность и эффективность пушек.Телеграф машинного приказа позволял экипажу общаться и повышал его эффективность, что давало значительное преимущество в бою.

    Одним из самых ужасных случаев использования электрического тока в военно-морском сражении было использование Третьим рейхом подводных лодок рейдеров. Подводные лодки Гитлера, которые действовали с использованием тактики «Волчьей стаи», потопили многие транспортные конвои союзников. Известная история Convoy PQ 17 — один из примеров.

    Drummondville Радиопередатчик, ок. 1926. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Британский флот смог получить несколько машин Enigma, используемых немцами для кодирования сообщений, и им удалось взломать их код с помощью Алана Тьюринга, известного как отец современные вычисления.Союзники перехватили радиосвязь немецкого адмирала Карла Дёница, и с этой информацией смогли использовать прибрежные военно-воздушные силы, чтобы загнать в угол Волчью стаю и оттеснить ее к берегам Норвегии, Германии и Дании. Благодаря этому с 1943 года рейды ограничились короткими.

    Беспроводной телеграфный ключ, ок. 1915. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Гитлер планировал добавить к своим подводным лодкам ракеты Фау-2, чтобы их можно было использовать для атаки на восточное побережье США.Однако быстрое продвижение союзников на Западном и Восточном фронтах помешало ему сделать это.

    Современный флот сложно представить без авианосцев и атомных подводных лодок. Они питаются от ядерных реакторов, которые сочетают в себе технологии 19 века на основе пара, технологии 20 века на основе электричества и ядерные технологии 21 века. Энергетические системы атомных подводных лодок вырабатывают достаточно электроэнергии, чтобы удовлетворить потребности большого города в энергии.

    В дополнение к использованию электричества, которое мы уже обсуждали, недавно военно-морской флот начал рассматривать другие применения электричества, такие как использование рельсотрона. Рельсотрон — это электрическая пушка, в которой используются снаряды кинетической энергии, обладающие огромным разрушительным потенциалом.

    Джеймс Клерк Максвелл. Статуя Александра Стоддарта. Фото Ad Meskens / Wikimedia Commons

    Немного истории

    С развитием надежных источников энергии для постоянного тока (DC), таких как гальваническая батарея, созданная итальянским физиком Алессандро Вольта, многие выдающиеся ученые по всему миру начали изучать свойства электрический ток и вызываемые им физические явления, а также его практическое использование в науке и технике.«Звездный список» ученых включает Георга Ома, который вывел закон Ома для описания поведения электрического тока в основной электрической цепи; немецкий физик Густав Кирхгоф, разработавший расчеты для более сложных электрических цепей; и французский физик Андре Мари Ампер, открывший закон, описывающий свойства замкнутого контура, на который действует магнитное поле и через него проходит электрический ток. Этот закон известен теперь как круговой закон Ампера. Независимая работа английского физика Джеймса Прескотта Джоуля и русского ученого Генриха Ленца завершилась открытием закона джоулева нагрева, который количественно определяет тепловой эффект электрического тока.

    Хендрик Антун Лоренц, картина Менсо Камерлинг-Оннеса (1860–1925) в 1916 году.

    Работы Джеймса Клерка Максвелла были посвящены дальнейшему исследованию свойств электрического тока и заложили основу современной электродинамики. Теперь эти работы известны как уравнения Максвелла. Максвелл также разработал теорию электромагнитного излучения и предсказал многие явления, такие как электромагнитные волны, радиационное давление и другие. Позже существование электромагнитных волн было экспериментально доказано немецким физиком Генрихом Рудольфом Герцем.Его работы по отражению, интерференции, дифракции и поляризации электромагнитных волн были использованы при изобретении радио.

    Жан-Батист Био (1774–1862)

    Несколько экспериментальных работ французских физиков Жана-Батиста Био и Феликса Савара о проявлении магнетизма в присутствии электрического тока, обобщенных в законе Био – Савара, и исследованиях блестящего французского математика Пьера-Симона Лапласа, который обобщил приведенные выше экспериментальные результаты в виде математической абстракции, впервые установил связь между двумя сторонами одного явления и положил начало изучению электромагнетизма.Гениальный британский физик Майкл Фарадей продолжил их работу и открыл электромагнитную индукцию. Современная электротехника построена на работах Фарадея.

    Физик из Нидерландов Хендрик Лоренц внес ценный вклад в объяснение природы электрического тока. Он разработал классическую теорию электронов и предположил, что атомы состоят из более мелких заряженных частиц и что свет является результатом колебаний этих частиц. Он также вывел уравнение для описания силы, действующей на движущийся заряд изнутри электромагнитного поля.Эта сила известна как сила Лоренца.

    Определение электрического тока

    Электрический ток можно определить как упорядоченное движение заряженных частиц. С учетом этого определения электрический ток измеряется количеством заряженных частиц, которые проходят через поперечное сечение проводника за заданную единицу времени.

    I = q / t , где q — заряд в кулонах, t — время в секундах, а I — электрический ток в амперах.

    Другое определение электрического тока зависит от свойств проводников и описывается законом Ома:

    I = V / R , где V — напряжение в вольтах, R — сопротивление в омах. , I — ток в амперах.

    Электрический ток измеряется в амперах (A) и единицах, производных от них, таких как наноампер (одна миллиардная часть ампера, нА), микроампер (одна миллионная часть ампера, мкА), миллиампер (тысячная часть ампера, мА). ), килоампер (тысяча ампер, кА) и мегаампер (миллион ампер, МА).

    В СИ единицей измерения электрического тока является

    [А] = [C] / [s]

    Поведение электрического тока в различных средах

    Алюминий является очень хорошим проводником и широко используется в электропроводке.

    Электрический ток в твердых материалах, включая металлы, полупроводники и диэлектрики

    При рассмотрении электрического тока мы должны учитывать среду, которая его переносит, в частности, заряженные частицы, присутствующие в материале или веществе в текущем состоянии.Этот материал или вещество может быть твердым, жидким или газообразным. Уникальным примером различных состояний вещества является монооксид дигидрогена или оксид водорода, известный нам просто как вода. Мы можем увидеть его твердым, если посмотрим на лед из морозильника, который мы сделали для охлаждения напитков — большинство из них основаны на воде. С другой стороны, при приготовлении чая или растворимого кофе мы используем кипяток. Если бы мы подождали, пока вода закипит, прежде чем налить ее в чайник, мы бы увидели «туман», выходящий из носика чайника — этот туман состоит из капель воды, образовавшихся из газообразного состояния воды (пара), которое выходит из носика и контактирует с холодным воздухом.

    Существует еще одно состояние вещества, известное как плазма. Низкотемпературная плазма составляет верхние слои звезд, ионосферу Земли, пламя, электрическую дугу и вещество внутри люминесцентных ламп, и это лишь несколько примеров. Трудно воссоздать высокотемпературную плазму в лаборатории, поскольку для этого требуются чрезвычайно высокие температуры, превышающие 1 000 000 К.

    Эти высоковольтные автоматические выключатели содержат два основных компонента: размыкающие контакты и изолятор, соединяющий два провода вместе.

    По своей структуре твердые материалы можно разделить на кристаллические и аморфные. Первые имеют структурированную кристаллическую решетку. Атомы и молекулы такого вещества образуют двух- или трехмерные кристаллические решетки. Кристаллические твердые тела включают металлы, их сплавы и полупроводники. Мы можем легко визуализировать кристаллические твердые тела, представляя снежинки, которые представляют собой кристаллы уникальной формы. Аморфные вещества не имеют кристаллической решетки. Диэлектрики обычно аморфны.

    В нормальных условиях электрический ток течет через твердые тела благодаря движению свободных электронов, которые становятся несвязанными в результате отрыва валентных электронов от атома. Мы также можем разделить твердые тела в зависимости от характера потока электричества внутри них на проводники, полупроводники и изоляторы. Свойства различных материалов определяются на основе дискретной электронной зонной структуры. Это зависит от ширины запрещенной зоны, в которой нет электронов.Изоляторы имеют самую широкую запрещенную зону, которая иногда может достигать 15 эВ. Изоляторы и полупроводники не имеют электронов в проводящем промежутке при температуре абсолютного нуля, но при комнатной температуре будут некоторые электроны, которые были удалены из валентных зон из-за тепловой энергии. В проводниках, таких как металлы, зона проводимости перекрывается с валентными зонами. Вот почему даже при абсолютном нуле существует большое количество электронов, и это все еще верно, когда температура повышается до точки плавления.Эти электроны позволяют электрическому току проходить через материал. Полупроводники имеют небольшую ширину запрещенной зоны, и их способность проводить электричество во многом зависит от температуры, излучения и других факторов, таких как присутствие примесей.

    Трансформатор с ламинированным сердечником. По бокам хорошо видны стальные листы двутавровой и Е-образной формы.

    Сверхпроводники создают особые условия для электрического тока. Это материалы с нулевым сопротивлением прохождению электрического тока.Электроны проводимости этих материалов образуют группы частиц, которые связаны друг с другом за счет квантовых эффектов.

    Как следует из названия, изоляторы плохо проводят электрический ток. Это свойство изоляторов используется для ограничения протекания электрического тока между проводящими поверхностями из разных материалов.

    В дополнение к электрическому току, протекающему по проводникам, когда магнитное поле постоянное, когда магнитное поле переменное, его изменения вызывают явление, известное как вихревые токи, которые также называются токами Фуко.Чем больше скорость изменения магнитного поля, тем сильнее вихревые токи. Они не текут по определенному маршруту, но вместо этого они текут в замкнутых контурах в проводнике.

    Вихревые токи вызывают скин-эффект, который представляет собой тенденцию протекания переменного электрического тока (AC) и магнитного потока в основном вдоль поверхностного слоя проводника, что приводит к потере энергии. Чтобы уменьшить эти потери на вихревые токи в сердечниках трансформаторов, их магнитные цепи разделены. Это делается путем наложения слоев тонких стальных изолированных пластин, которые образуют сердечник трансформатора.

    Хромированная пластиковая лейка для душа

    Электрический ток в жидкостях (электролитах)

    Все жидкости могут в определенной степени проводить электрический ток при приложении к ним электрического напряжения. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электрический ток переносится положительно и отрицательно заряженными ионами, известными соответственно как катионы и анионы, которые присутствуют в жидкости из-за электролитической диссоциации. В электролитах ток течет из-за движения ионов по сравнению с током, возникающим из-за движения электронов в металлах.Этот ток в электролитах характеризуется перемещением вещества к электродам и образованием новых химических элементов вокруг электродов или отложением этих новых веществ на электроде.

    Это явление легло в основу электрохимии и позволяет количественно определять эквивалентный вес различных химических веществ. Это позволило превратить неорганическую химию в точную науку. Дальнейшее развитие химии электролитов позволило создать химические источники энергии в виде первичных (или одноразовых) и аккумуляторных батарей и топливных элементов.Это, в свою очередь, позволило совершить скачок в развитии технологий. Просто заглянув под капот вашего автомобиля и исследуя автомобильный аккумулятор, вы сможете увидеть результаты десятилетий работы исследователей и инженеров.

    Автомобильный аккумулятор, установленный в 2012 году Honda Civic

    Многие производственные процессы, зависящие от протекания электрического тока в электролитах, могут придать привлекательный вид конечному продукту (например, хромовое и никелевое гальваническое покрытие) и защитить объекты от коррозии.Электроосаждение и электротравление — фундаментальные процессы в современной электротехнике при создании различных электронных компонентов. Эти процессы очень часто используются, например, в микропроизводстве, и количество электронных компонентов, производимых с использованием этих технологий, достигает десятков миллиардов в год.

    Электрический ток в газах

    Поток электрического тока в газах зависит от количества в нем свободных электронов и ионов. Из-за большего расстояния между частицами газа по сравнению с жидкостями и твердыми телами молекулы и ионы в газах обычно проходят большие расстояния, прежде чем столкнуться.Из-за этого протекание электричества в газах в нормальных условиях затруднено. То же верно и для смесей газов. Примером смеси газов является воздух, который в электротехнике считается хорошим изолятором. В обычных условиях многие другие смеси газов также являются хорошими изоляторами.

    Неоновая лампа для проверки отвертки показывает, что присутствует напряжение 220 В.

    Поток электричества в газах зависит от различных физических факторов, таких как давление, температура и компоненты, составляющие эту смесь.Кроме того, ионизирующее излучение тоже играет роль. Например, газ может проводить электричество, если его облучают ультрафиолетовым или рентгеновским излучением, если на него воздействуют катодные или анодные частицы или частицы, испускаемые радиоактивным веществом, или даже если температура этого газа высока.

    Когда энергия поглощается электрически нейтральными атомами или молекулами газа и когда образуются ионы, этот эндотермический процесс называется ионизацией. Когда энергия достигает определенного порога, электрон или группа электронов преодолевают потенциальный барьер и покидают атом или молекулу, становясь, таким образом, свободными электронами.Атом или молекула, которую оставили электроны, тоже больше не нейтральны, они заряжены положительно. Свободные электроны могут присоединяться к нейтрально заряженным атомам или молекулам и образовывать отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы могут забирать обратно отрицательно заряженные электроны при столкновении с ними и, таким образом, снова становиться нейтральными. Этот процесс называется рекомбинацией.

    Когда электрический ток проходит через газ, его состояние изменяется. Это приводит к сложной зависимости между электрическим током и напряжением, которая более или менее регулируется законом Ома, но только при малых электрических токах.

    Электрические разряды в газах могут быть как несамостоятельными, так и самоподдерживающимися. Несамостоятельные разряды создают электрический ток, который возможен только при наличии внешних ионизирующих факторов. Когда они отсутствуют, электрический ток через газ не течет. С другой стороны, во время самоподдерживающихся разрядов электрический ток поддерживается за счет ионизации нейтральных атомов и молекул в газе, которые были ускорены электрическим полем при столкновении со свободными электронами и ионами.В этих условиях электрический ток возможен даже без внешних ионизирующих факторов.

    Вольт-амперные характеристики бесшумного разряда

    Когда разность потенциалов между анодом и катодом мала, несамостоятельный разряд называют тихим или таунсендовским. С увеличением напряжения увеличивается и сила тока. Сначала это увеличение пропорционально напряжению (участок OA на вольт-амперной характеристике бесшумного разряда), но постепенно скорость нарастания замедляется (участок AB на графике).Когда все оторвавшиеся частицы, которые высвободились в результате процесса ионизации, движутся к катоду и аноду одновременно, увеличения тока не происходит (участок BC на графике). Если напряжение снова увеличивается, ток также увеличивается, и бесшумный разряд становится несамостоятельным лавинным зарядом. Примером несамостоятельного разряда является тлеющий разряд в газоразрядных лампах высокого давления различного назначения.

    Когда несамостоятельный разряд трансформируется в самостоятельный разряд, электрический ток увеличивается (точка E на кривой).Этот момент известен как электрический пробой.

    Электронная фотовспышка с ксеноновой трубкой (красный прямоугольник)

    Все различные типы зарядов, описанные выше, являются стационарными или установившимися разрядами. Их свойства не зависят от времени. Помимо этих разрядов, существуют также нестабильные разряды, которые обычно возникают в очень неравномерных электрических полях, например, на заостренных или искривленных поверхностях проводников или электродов. Существует два типа неравномерных разрядов: коронный разряд и искровой разряд.

    Ионизация при коронном разряде не вызывает электрического пробоя. Этот разряд вызывает повторяющийся процесс запуска несамостоятельного разряда в небольшом ограниченном пространстве вокруг проводника. Хорошим примером коронного разряда является свечение в воздухе вокруг антенн, громоотводов или линий электропередач высоко над землей. Коронный разряд вокруг линий электропередач вызывает потерю энергии. Раньше это сияние было знакомо мореплавателям — свечение вокруг мачт кораблей было известно как св.Элмо огонь. Коронный разряд используется в лазерных принтерах и копировальных аппаратах. Он генерируется устройством, создающим коронный разряд, металлической струной, к которой приложено высокое напряжение. Коронный разряд ионизирует газ, который, в свою очередь, ионизирует светочувствительный барабан. В этом случае полезен коронный разряд.

    По сравнению с коронным разрядом электростатический разряд вызывает электрический пробой. Это похоже на прерывистые светлые нити, которые разветвляются и заполнены ионизированным газом. Они появляются и исчезают, производя большое количество тепла и света.Типичным примером естественного электростатического разряда является молния. Электрический ток в нем может достигать десятков килоампер. Прежде чем может произойти молния, необходимо создать нисходящую группу лидеров, известную как лидер или искра. Вместе со ступенчатым лидером он создает выстроенный строй. Молния обычно состоит из множественных электростатических разрядов в нисходящей формации лидера для разряда отрицательной молнии «облако-земля». В электронных вспышках в фотографии используется мощный электростатический разряд.Разряд здесь образуется между электродами импульсной лампы из кварцевого стекла, заполненного смесью благородных ионизированных газов.

    Когда электрический разряд сохраняется в течение длительного периода времени, он называется электрической дугой. Электрическая дуга используется в дуговой сварке, которая является незаменимой технологией в современном строительстве, используется для возведения стальных конструкций различного размера и назначения, от небоскребов до авианосцев и автомобилей. Электрическая дуга используется не только для соединения материалов, но и для их резки.Разница между этими двумя процессами заключается в силе используемого тока. Сварка происходит при относительно более низких токах, в то время как для резки требуются более высокие токи электрической дуги. Само порезание происходит при удалении расплавленного металла, и для его удаления используются разные методы.

    Еще одно применение электрической дуги в газах — газоразрядные лампы, которые отгоняют тьму на наших улицах, площадях и стадионах (в этих условиях обычно используются натриевые лампы).Металлогалогенные лампы, которые заменили лампы накаливания в автомобильных фарах, также используют эту технологию.

    Электрический ток в вакууме

    Вакуумная трубка в передающей станции. Канадский музей науки и технологий, Оттава

    Вакуум является идеальным диэлектриком, поэтому электрический ток в вакууме возможен только в том случае, если свободные носители тока, такие как электроны или ионы, генерируются посредством термоэлектронной эмиссии, фотоэлектрической эмиссии или других факторов. способами.

    Подобные телекамеры использовались в 1980-х годах.Канадский музей науки и техники, Оттава

    Основным методом получения электрического тока в вакууме с использованием электронов является термоэлектрическая эмиссия электронов металлами. Когда электрод нагревается (он называется горячим катодом), он испускает электроны в трубку. Эти электроны вызывают электрический ток, пока присутствует другой электрод (называемый анодом), и пока между ними существует определенное напряжение требуемой полярности. Такие вакуумные лампы называются диодами и проводят электрический ток только в одном направлении.Они блокируют ток, если есть попытка заставить ток течь в обратном направлении. Это свойство используется для преобразования переменного тока (AC) в постоянный (DC) посредством процесса выпрямления. Это делается системой диодов.

    Если рядом с катодом добавить дополнительный электрод, известный как сетка, мы получим устройство, называемое триодом, которое значительно усиливает даже небольшие изменения напряжения в управляющей сетке относительно катода. В результате это изменяет ток и напряжение на нагрузке, которая последовательно подключена к вакуумной лампе, относительно источника питания.Эта система, называемая усилителем, используется для усиления различных сигналов.

    Использование электронных ламп с большим количеством управляющих сеток, таких как тетроды, пентоды и даже пятиэлектродные преобразователи с семью электродами, было революционным в создании и усилении радиосигналов и позволило создать современные системы радио- и телевещания.

    Современный видеопроектор

    Исторически радио было разработано первым, потому что было относительно легко разработать методы преобразования и передачи относительно низкочастотных сигналов, а также разработать схему для приемных устройств, которые могут усиливать и смешивать радиочастоты для их преобразования. в акустический сигнал посредством процесса демодуляции.

    Когда было изобретено телевидение, электронные лампы, называемые иконоскопами, использовались для испускания электронов за счет фотоэлектрического эффекта падающего на них света. Дальнейшее усиление сигнала производилось ламповым усилителем. Для просмотра захваченного и переданного изображения использовались электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), которые также были вакуумными трубками. В ЭЛТ изображение создавалось на экране путем обратного преобразования сигнала. Это было сделано путем ускорения электронов до высокой скорости с помощью одной (или трех для цветного телевидения) электронных пушек в сильном электрическом поле.Поле создавалось приложением большого напряжения между катодом электронной пушки и анодом ЭЛТ. Пучки высокоскоростных электронов направлялись на экран, покрытый флуоресцентным материалом, и с него излучался видимый свет. Изображение было создано двумя взаимно синхронизированными системами: одна считывала сигнал с иконоскопа, а другая выполняла растровое сканирование. Первые электронно-лучевые трубки были монохромными.

    Сканирующий электронный микроскоп SU3500. Департамент материаловедения и инженерии.Университет Торонто

    Вскоре после этого было разработано цветное телевидение. Иконоскопы в цветном телевидении были гибридными системами, которые реагировали только на свет определенного цвета, будь то красный, синий или зеленый. Цветные люминофорные точки электронно-лучевых трубок телевизора излучали свет за счет электрического тока, создаваемого электронной пушкой. Они реагировали на ударяющие по ним ускоренные электроны и излучали свет определенного цвета и яркости. Были использованы специальные теневые маски, чтобы лучи каждой цветной электронной пушки попадали на точки люминофора правильного цвета.

    Современные технологии теле- и радиовещания используют более современные материалы на основе полупроводников, которые потребляют меньше энергии.

    Одним из широко используемых методов получения изображения внутренних органов является рентгеноскопия. Катод испускает электроны, которые разгоняются до такой скорости, что при попадании на анод они генерируют рентгеновское излучение, которое может проникать в мягкие ткани человеческого тела. Рентгенограммы дают врачам уникальную информацию о состоянии костей, зубов и некоторых внутренних органов и даже могут помочь определить такие заболевания, как рак легких.

    Лампа бегущей волны С-диапазона. Канадский музей науки и техники, Оттава

    В общем, электрические токи, образованные движением электронов в вакууме, находят широкое применение. Вакуумные лампы, ускорители частиц, масс-спектрометры, электронные микроскопы, генераторы вакуума высокой частоты, такие как лампы бегущей волны, клистроны и резонаторные магнетроны, — это лишь некоторые из примеров того, как мы используем этот тип электрического тока. Следует отметить, что именно магнетроны нагревают и готовят пищу в микроволновых печах.

    Недавней очень ценной технологией, использующей электрический ток в вакууме, является осаждение тонких пленок в вакууме. Эти пленки выполняют декоративную или защитную функцию. Материалы, используемые в этой технике, — это металлы, их сплавы и их соединения с кислородом, азотом и углеродом. Эти пленки либо изменяют, либо сочетают в себе электрические, оптические, механические, магнитные, каталитические и связанные с коррозией свойства поверхности, которую они покрывают.

    Для получения комплексного соединения пленки используется технология ионно-лучевого осаждения.Некоторыми примерами этой технологии являются катодно-дуговое напыление и его коммерческий вариант мощного импульсного магнетронного распыления. В конце концов, именно электрический ток создает пленочное покрытие на поверхности благодаря ионам.

    Ионно-лучевое распыление создает пленки из нитридов, карбидов и оксидов металлов, которые обладают необычайным набором механических, теплофизических и оптических свойств, включая твердость, долговечность, электро- и теплопроводность и оптическую плотность.Другим способом добиться этих результатов невозможно.

    Электрический ток в биологии и медицине

    Макет операционной в Институте знаний Ли Ка Шинг, Торонто, Канада. Пациенты-роботы-манекены, которые могут моргать, дышать, плакать, истекать кровью и моделировать болезни, используются для обучения

    Понимание поведения электрического тока внутри биологических систем дает биологам и врачам мощный инструмент для исследований, диагностики и лечения.

    С точки зрения электрохимии все биологические объекты содержат электролиты, независимо от их структуры.

    При рассмотрении того, как электрический ток проходит через биологический объект, мы должны учитывать состояние клеток этого объекта. В этом отношении клеточная мембрана является важной структурой, которую необходимо учитывать. Это внешний слой каждой клетки, который защищает клетку от негативного воздействия окружающей среды за счет избирательной проницаемости для различных веществ. Другими словами, он пропускает одни вещества, а другие останавливает. С точки зрения физики, мы можем рассматривать эту мембрану как эквивалентную схему, которая состоит из параллельного соединения конденсатора с несколькими цепями, которые имеют последовательное соединение между источником электрического тока и резистором.Благодаря такой структуре электропроводность этого биологического объекта зависит от частоты приложенного напряжения и типов напряжения.

    Трехмерное изображение волоконных путей, соединяющих различные области мозга. Это изображение было получено с использованием метода неинвазивной диффузионной тензорной визуализации (DTI)

    Биологическая ткань состоит из клеток, внеклеточной жидкости, кровеносных сосудов и нервных клеток. При подаче электрического тока нервные клетки возбуждаются и посылают сигналы о сокращении или расслаблении мышц и кровеносных сосудов животного.Следует отметить, что течение электрического тока в биологических тканях нелинейно.

    Классическим примером воздействия электрического тока на биологический объект является серия экспериментов итальянского врача, физика и биолога Луиджи Гальвани, который считается одним из отцов-основателей электрохимии. В этих экспериментах он пропустил электрический ток по нервам лягушачьей лапы, и это вызвало сокращение мышц и движение ноги. В 1791 году его открытия были описаны в отчете об электрических силах в движении мышц.Долгое время в учебниках явление, открытое Гальвани, именовалось гальванизмом. Даже сейчас этот термин иногда используется для обозначения определенных процессов и устройств.

    Дальнейшее развитие электрофизиологии тесно связано с нейрофизиологией. В 1875 году британский хирург и врач Ричард Кейтон и русский врач Василий Данилевский независимо друг от друга показали, что мозг может вырабатывать электричество. Другими словами, они обнаружили ионный ток, протекающий в мозгу.

    Биологические объекты могут генерировать не только микротоки, но также значительные напряжения и токи в рамках своего повседневного функционирования.Задолго до работ Гальвани британский биолог Джон Уолш доказал электрическую природу системы защиты от электрического луча. Шотландский хирург и физиолог Джон Хантер подробно описал механизм, с помощью которого электрические лучи генерируют электричество. Результаты их исследования были опубликованы в 1773 году.

    Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) — это неинвазивный метод, который позволяет врачам измерять активность мозга, обнаруживая изменения в кровотоке.

    Современная медицина и биология используют различные методы для исследования. живые организмы, которые включают как инвазивные, так и неинвазивные методы.

    Классическим примером инвазивного метода является исследование крыс, которые бегают по лабиринту или выполняют другие задания с имплантированными в их мозг электродами.

    С другой стороны, неинвазивные методы — это такие широко известные методы диагностики, как электроэнцефалография и электрокардиография. В этих процедурах электроды, контролирующие электрические токи в головном мозге или сердце, используются для измерения на коже человека или животного под наблюдением. Чтобы улучшить контакт с электродами, на кожу наносят физиологический раствор, поскольку он является хорошим электролитом и может хорошо проводить электрический ток.

    Помимо использования электрического тока для исследований и наблюдения за состоянием различных химических процессов и реакций, одним из наиболее эффективных способов использования электричества является дефибрилляция, которая в фильмах иногда изображается как «перезапуск» сердца, которое уже остановилось. за работой.

    Тренировочный автоматический внешний дефибриллятор (AED)

    Действительно, запуск кратковременного импульса значительной величины может иногда (но очень редко) перезапустить сердце. Однако чаще используются дефибрилляторы, чтобы скорректировать аритмическое биение сердца и вернуть его к норме.Хаотические аритмические сокращения известны как фибрилляция желудочков, и поэтому устройство, которое возвращает сердце в норму, называется дефибриллятором. Современные автоматизированные внешние дефибрилляторы могут регистрировать электрическую активность сердца, определять фибрилляцию желудочков сердца, а затем рассчитывать силу тока, необходимую пациенту, на основе этих факторов. Во многих общественных местах теперь есть дефибрилляторы, и медицинское сообщество надеется, что эта мера предотвратит множество смертей, вызванных дисфункцией сердца пациента.

    Медработники обучены определять физиологическое состояние сердечной мышцы по электрокардиограмме и быстро принимать решения о лечении, намного быстрее, чем это могут сделать автоматические внешние дефибрилляторы, доступные для населения.

    Отдельно стоит упомянуть об искусственных кардиостимуляторах, контролирующих сердечные сокращения. Эти устройства имплантируются под кожу или под грудную мышцу пациента и передают импульсы электрического тока напряжением около 3 В через электрод в сердечную мышцу.Это стимулирует нормальный сердечный ритм. Современные кардиостимуляторы могут проработать 6–14 лет, прежде чем потребуется их замена.

    Характеристики электрического тока, его генерация и использование

    Электрический ток характеризуется его величиной и типом. В зависимости от его поведения типы электрического тока делятся на постоянный или постоянный ток (он не изменяется со временем), гармонический ток (он изменяется случайным образом со временем) и переменный ток или переменный ток (он изменяется со временем в соответствии с определенным шаблоном, обычно это регулируется периодическим законом).Для некоторых задач требуется как постоянный, так и переменный ток. В данном случае мы говорим об переменном токе с постоянной составляющей.

    Термоядерный реактор Токамак де Варенн. Варенн, Квебек, 1981. Канадский музей науки и техники, Оттава

    Исторически первый трибоэлектрический генератор электрического тока, машина Вимшерста, создавала его, натирая шерстью кусок янтаря. Более совершенные генераторы того же типа теперь называются генераторами Ван де Граафа — они названы в честь изобретателя самой ранней из этих машин.

    Как мы уже говорили ранее, электрохимический генератор был изобретен итальянским физиком Алессандро Вольта. Этот генератор получил дальнейшее развитие в современных сухих аккумуляторных батареях, аккумуляторных батареях и топливных элементах. Мы до сих пор используем их, потому что это очень удобные источники энергии для всех видов устройств, от часов и смартфонов до автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов электромобилей Tesla.

    В дополнение к генераторам постоянного тока, описанным выше, существуют также генераторы, использующие ядерное деление изотопов, известные как атомные батареи, а также магнитогидродинамические генераторы, которые сегодня имеют очень ограниченное применение из-за их низкой мощности и технических ограничений. их конструкции и по ряду других причин.Тем не менее генераторы радионуклидов используются в энергонезависимых системах, например, в космосе, в автономных подводных аппаратах и ​​гидроакустических станциях, в маяках, внутри маяковых буев, а также в Арктике и Антарктике.

    Коммутатор в мотор-генераторной установке, 1904 г. Канадский музей науки и техники, Оттава

    В электротехнике генераторы делятся на генераторы постоянного и переменного тока.

    Все эти генераторы работают благодаря электромагнитной индукции, открытой Майклом Фарадеем в 1831 году.Фарадей построил первый униполярный генератор малой мощности, который генерировал постоянный ток. Что касается первого генератора переменного тока, то история гласит, что он был описан Фарадею в 1832 году в анонимном письме, подписанном как «П. М. » После публикации этого письма Фарадей через год получил еще одно, в котором он благодарил и предлагал усовершенствовать конструкцию, добавив стальное кольцо для переноса магнитного потока магнитных полюсов катушек. Однако неясно, соответствует ли эта история действительности.

    В то время применение переменного тока еще не было найдено, поскольку все практические применения электричества в то время требовали постоянного тока, включая ток, используемый в минной войне, электрохимии, недавно разработанном электротелеграфии и первых электродвигателях.Вот почему многие изобретатели сосредоточились пока на улучшении генераторов постоянного тока, изобретая для этого различные коммутационные устройства.

    Одним из первых генераторов, получивших практическое применение, был магнитоэлектрический генератор, созданный немецким и российским исследователем Морицем фон Якоби, работавшим в России с 1835 по 1874 год. Он использовался минными отрядами ВМФ Российской армии для воспламенения взрывателей. морских мин. Улучшенные генераторы этого типа используются и по сей день для активации мин, и их часто можно увидеть в фильмах о Второй мировой войне, где партизаны или диверсанты используют их для взрыва мостов, схода с рельсов поездов и других подобных приложений.

    Линза лазера с приводом компакт-дисков

    С тех пор ведущие инженеры соревновались друг с другом в улучшении генераторов переменного и постоянного тока, создав окончательное противостояние между двумя титанами современной области производства электроэнергии, с Томасом Эдисоном из General Electric на одном с другой стороны, Никола Тесла из Westinghouse. Победил больший капитал, и технологии Tesla для генерации, транспортировки и преобразования переменного тока стали наследием американского общества. Это дало значительный толчок развитию экономики США и вывело страну на лидирующие позиции в мире.

    Помимо способности производить электричество для различных нужд, которая зависела от преобразования механического движения в электричество благодаря обратимости электрических машин, стала реальностью еще одна возможность обратного преобразования электрического тока в механическое движение. Это было сделано с помощью электрических двигателей, работающих на постоянном и переменном токе. Можно сказать, что эти типы машин являются одними из наиболее широко используемых технологий, и они включают стартеры автомобилей и мотоциклов, приводы коммерческих машин и станков, а также бытовые устройства и электронику.Благодаря этим устройствам мы научились выполнять различные задачи, такие как резка, сверление и формование. Благодаря этим технологиям мы также используем оптические диски, такие как компакт-диски и жесткие диски, в наших компьютерах — без них мы не смогли бы создать миниатюрные прецизионные электродвигатели постоянного тока.

    Помимо привычных нам электромеханических двигателей, ионные двигатели также работают за счет электрического тока. Эти двигатели используют принцип движения за счет испускания ускоренных ионов данного вещества.В настоящее время они используются в космосе в основном для вывода на орбиту небольших спутников. Весьма вероятно, что будущие технологии 22-го века, такие как фотонные лазерные двигатели, которые все еще разрабатываются и которые будут вести наши межзвездные корабли на скоростях, приближающихся к скорости света, также будут зависеть от электрического тока.

    Аналоговый мультиметр со снятой верхней крышкой

    Генераторы постоянного тока можно также использовать для выращивания кристаллов для электронных компонентов.Этот процесс требует дополнительных стабильных генераторов постоянного тока. Такие прецизионные твердотельные генераторы электрического тока называются стабилизаторами тока.

    Измерение электрического тока

    Следует отметить, что устройства для измерения электрического тока, такие как микроамперметры, миллиамперметры и амперметры, сильно отличаются друг от друга в зависимости от их конструкции и принципов измерения, которые они используют. К ним относятся амперметры постоянного тока, амперметры переменного тока низкой частоты и амперметры переменного тока высокой частоты.

    Измерительные механизмы этих устройств можно разделить на подвижную катушку, подвижное железо, подвижный магнит, электродинамические, индукционные, термоанемометрические и цифровые амперметры. Большинство аналоговых амперметров включает подвижную или неподвижную раму с намотанной катушкой и неподвижными или подвижными магнитами. Благодаря такой конструкции типичный амперметр имеет эквивалентную схему, которая представляет собой последовательное соединение катушки индуктивности и резистора с конденсатором, подключенным параллельно им. Из-за этого аналоговые амперметры недостаточно чувствительны для измерения высокочастотного тока.

    Подвижная катушка с иглой и спиральными пружинами измерителя, использованная в аналоговом мультиметре выше. Некоторые люди по-прежнему предпочитают аналоговые мультиметры, которые практически не изменились с 1890-х годов.

    Основное измерительное устройство амперметра состоит из миниатюрного гальванометра. Его диапазоны измерения создаются за счет использования дополнительных шунтирующих резисторов с малым сопротивлением, и это сопротивление ниже, чем у обычного гальванометра. Таким образом, используя одно устройство в качестве основы, можно создавать различные измерительные устройства для измерения токов с разными диапазонами, включая микроамперметры, миллиамперметры, амперметры и даже килоамперметры.

    Обычно при электрических измерениях важно поведение тока. Он может быть измерен как функция времени и иметь разные типы, например постоянный, гармонический, гармонический, импульсный и т. Д. Его величина характеризует способ работы электронных схем и устройств. Идентифицированы следующие значения тока:

    • мгновенный,
    • размах амплитуды,
    • среднее,
    • среднеквадратичная амплитуда.

    Мгновенный ток I i — значение тока в любой момент времени.Его можно просмотреть на экране осциллографа и измерить каждый момент времени, глядя на осциллограф.

    Размах амплитуды тока I м — наибольшее мгновенное значение тока за данный период времени.

    Среднеквадратичное значение амплитуды тока I находится как квадратный корень из среднего арифметического квадратов мгновенных токов для периода формы сигнала.

    Все аналоговые амперметры обычно измеряют среднеквадратичное значение амплитуды тока.

    Среднее значение тока — это среднее значение всех значений мгновенного тока за время измерения.

    Разница между максимальным и минимальным значением электрического тока называется размахом сигнала.

    В наши дни для измерения электрического тока широко используются мультиметры и осциллографы. Оба этих устройства предоставляют информацию не только о форме , тока или напряжения, но и о других важных характеристиках сигнала.К ним относятся частота периодических сигналов, и поэтому важно знать предел частоты измерительного устройства при измерении электрического тока.

    Измерение электрического тока с помощью осциллографа

    Проиллюстрируем сказанное выше серией экспериментов по измерению активных и пиковых значений тока синусоидального и треугольного сигналов. Мы будем использовать генератор сигнала, осциллограф и мультиметр.

    Схема эксперимента 1 показана ниже:

    Генератор сигналов FG подключен к нагрузке, которая состоит из мультиметра (MM), соединенного последовательно с шунтом Rs и нагрузочным резистором R.Сопротивление шунтирующего резистора R s составляет 100 Ом, а сопротивление нагрузочного резистора R — 1 кОм. Осциллограф ОС подключен параллельно шунтирующему резистору R s . Номинал шунтирующего резистора выбирается из условия R s << R. Проводя этот эксперимент, помним, что рабочая частота осциллографа намного выше рабочей частоты мультиметра.

    Тест 1

    Подаем на нагрузочный резистор синусоидальный сигнал частотой 60 Гц и амплитудой 9 В.Современные осциллографы имеют очень удобную кнопку Auto Set, которая позволяет отображать любой измеренный сигнал, не касаясь других органов управления осциллографа. Давайте нажмем кнопку Auto Set и посмотрим сигнал на экране, как на иллюстрации 1. Здесь диапазон сигнала составляет около пяти больших делений, а значение каждого деления составляет 200 мВ. Мультиметр показывает значение электрического тока как 3,1 мА. Осциллограф определяет среднеквадратичную амплитуду на резисторе как U = 312 мВ. Среднеквадратичное значение тока на резисторе R s можно определить по закону Ома:

    I RMS = U RMS / R = 0.31 В / 100 Ом = 3,1 мА,

    , что соответствует значению 3,1 мА на мультиметре. Обратите внимание, что диапазон тока в нашей цепи, состоящей из двух последовательно включенных резисторов и мультиметра, равен

    I PP = U PP / R = 0,89 В / 100 Ом = 8,9 мА

    Мы знаем, что пиковый и фактические значения электрического тока и напряжения отличаются в √2 раза. Если мы умножим I RMS = 3,1 мА на √2, мы получим 4,38. Удвоим это значение — получим 8.8 мА, что очень близко к измеренному осциллографом току (8,9 мА).

    Test 2

    Теперь уменьшим генерируемый сигнал вдвое. Диапазон сигнала на осциллографе также уменьшится примерно вдвое (463 мВ), а мультиметр покажет значение, которое также примерно уменьшено вдвое и составляет 1,55 мА. Определим значение активного тока на осциллографе:

    I RMS = U RMS / R = 0,152 В / 100 Ом = 1,52 мА,

    что примерно такое же значение, которое показывает мультиметр (1 .55 мА).

    Test 3

    Теперь увеличим частоту генератора до 10 кГц. Изображение на осциллографе изменится, но диапазон сигнала останется прежним. Значение на мультиметре уменьшится — это связано с диапазоном частот мультиметра.

    Тест 4

    Давайте снова воспользуемся начальной частотой 60 Гц и напряжением 9 В, но изменим форму сигнала на генераторе с синусоидальной на треугольную. Диапазон сигнала на осциллографе остается прежним, но значение на мультиметре уменьшается по сравнению со значением тока, которое он показал в тесте 1.Это связано с изменением среднеквадратичного значения тока. Осциллограф показывает приведенное значение среднеквадратичного напряжения, измеренного на резисторе R s = 100 Ом.

    Меры предосторожности при измерении электрического тока и напряжения

    Пьедестал для самостоятельной камеры с телесуфлером и тремя мониторами для домашней видеостудии

    • При измерении тока и напряжения мы должны помнить, что в зависимости от того, насколько безопасно здание, например, относительно малое напряжение 12–36 В может быть опасным и даже опасным для жизни.Поэтому крайне важно соблюдать следующие меры безопасности.
    • Не измеряйте токи, если для измерения требуются специальные навыки (например, измерение токов в цепях с напряжением выше 1000 В).
    • Не измеряйте токи в труднодоступных местах и ​​на высоте.
    • При измерении токов в жилой распределительной сети используйте специальные средства защиты, такие как резиновые перчатки, коврики или ботинки.
    • Не используйте сломанные или поврежденные измерительные приборы.
    • При использовании мультиметров убедитесь, что установлены параметры измерения и правильный диапазон измерения.
    • Не используйте измерительный прибор со сломанными зондами.
    • Тщательно следуйте инструкциям производителя по использованию измерительного прибора.

    Эту статью написал Сергей Акишкин

    У вас возникли трудности с переводом единицы измерения на другой язык? Помощь доступна! Задайте свой вопрос в TCTerms , и вы получите ответ от опытных технических переводчиков в считанные минуты.

    Преобразовать амперы в миллиамперы (от А до мА)

    1. Home
    2. Преобразования
    3. Преобразования электрического тока
    4. Амперы в Миллиамперы

    Введите количество Ампер (А) для преобразования в Миллиампер (мА)

    От единицы
    — SelectAmpereMilliampere

    К единице
    — SelectAmpereMilliampere

    Перерабатывать

    Сколько Миллиампер в 1 Ампере?

    1 Ампер = 0.001 Миллиампер

    Формула преобразования

    мА = А × 0,001

    Расчет

    Чтобы преобразовать миллиампер (мА) в ампер (А) из предоставленных вами данных, просто выполните следующие шаги.

    Шаг 1: Доставка формуляра мА = А × 0,001
    Шаг 2: Замена мА = 1 × 0.001
    Шаг 3: Расчет мА = 0,001

    Таким образом, 1 Ампер равен 0,001 Миллиампер

    .

    Преобразование ампер в миллиампер

    Преобразование миллиампер в амперы

    9040 500,000 ампер

    Миллиампер Ампер
    1 Миллиампер 1,0004 9044 1 Миллиампер 1,0004 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 9044 5000 ампер
    10 миллиампер 10000 ампер
    20 миллиампер 20 000 ампер
    50 миллиампер
    50 миллиампер 50 000 ампер4 1004 50 000 ампер4 1004
    1000 миллиампер 1,000,000 ампер
    5000 миллиампер 5,000,000 ампер
    10000 миллиампер 10,000,000 ампер 9044 рез 50,000,000 Ампер

    Таблица

    Амперы в Миллиамперы

    Вы можете настроить приведенную ниже диаграмму из амперов в миллиамперы, чтобы создать свою собственную диаграмму.

    Преобразование ампер в другие единицы электрического тока

    1 Ампер = 0,001 Миллиампер Эта страница

    Узнайте больше о конверсиях

    Как преобразовать амперы в миллиамперы

    Ток I в миллиамперах (мА) равен току I в амперах (A), умноженному на 1000 миллиампер на ампер:


    В настоящее время у нас есть около 943 калькуляторов, таблиц преобразования и полезных онлайн-инструментов и программных функций для студентов, преподавателей и учителей, дизайнеров и просто для всех.

    На этой странице вы можете найти финансовые калькуляторы, ипотечные калькуляторы, калькуляторы для кредитов, калькуляторы для автокредитов и калькуляторы лизинга, калькуляторы процентов, калькуляторы платежей, пенсионные калькуляторы, калькуляторы амортизации, инвестиционные калькуляторы, калькуляторы инфляции, финансовые калькуляторы, калькуляторы налога на прибыль , калькуляторы сложных процентов, калькулятор заработной платы, калькулятор процентной ставки, калькулятор налога с продаж, калькуляторы фитнеса и здоровья, калькулятор BMI, калькуляторы калорий, калькулятор телесного жира, калькулятор BMR, калькулятор идеального веса, калькулятор темпа, калькулятор беременности, калькулятор зачатия беременности, срок родов калькулятор, математические калькуляторы, научный калькулятор, калькулятор дробей, процентные калькуляторы, генератор случайных чисел, треугольный калькулятор, калькулятор стандартного отклонения, другие калькуляторы, калькулятор возраста, калькулятор даты, калькулятор времени, калькулятор часов, калькулятор GPA, калькулятор оценок, конкретный калькулятор, подсеть калькулятор, генерация паролей калькулятор преобразования и многие другие инструменты, а также для редактирования и форматирования текста, загрузки видео с Facebok (мы создали один из самых известных онлайн-инструментов для загрузки видео с Facebook).Мы также предоставляем вам онлайн-загрузчики для YouTube, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok и других социальных сетей (обратите внимание, что мы не размещаем видео на своих серверах. Все загружаемые вами видео загружаются с Facebook, YouTube, Linkedin, CDN в Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Мы также специализируемся на сочетаниях клавиш, кодах ALT для Mac, Windows и Linux и других полезных советах и ​​инструментах (как писать смайлы в Интернете и т. Д.)

    В Интернете есть много очень полезных бесплатных инструментов, и мы будем рады, если вы поделитесь нашей страницей с другими или отправите нам какие-либо предложения по другим инструментам, которые придут вам в голову.Также, если вы обнаружите, что какой-либо из наших инструментов не работает должным образом или вам нужен лучший перевод — сообщите нам об этом.

    Наши инструменты сделают вашу жизнь проще или просто помогут вам выполнять свою работу или обязанности быстрее и эффективнее.

    Это наиболее часто используемые пользователями по всему миру.

    И мы все еще развиваемся. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

    Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги полностью бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметите даже малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас. Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

    Преобразование 15 мА в

    Итак, вы хотите преобразовать 15 миллиампер в амперы? Если вы спешите и вам просто нужен ответ, калькулятор ниже — это все, что вам нужно. Ответ 0,015 ампер .

    Как перевести миллиамперы в амперы

    Все мы каждый день используем разные единицы измерения. Независимо от того, находитесь ли вы в другой стране и вам нужно преобразовать местные имперские единицы в метрические единицы, или вы печете торт и вам нужно преобразовать в единицы, с которыми вы более знакомы.

    К счастью, преобразовать большинство единиц очень и очень просто. В этом случае все, что вам нужно знать, это то, что 1 мА равна 0,001 А.

    Как только вы узнаете, что такое 1 ма в амперах, вы можете просто умножить 0,001 на общее количество миллиампер, которое вы хотите вычислить.

    Итак, в нашем примере у нас 15 миллиампер. Итак, все, что мы делаем, это умножаем 15 на 0,001:

    .

    15 х 0,001 = 0,015

    Какой лучший преобразователь на 15 мА?

    В качестве дополнительного небольшого бонуса для вас мы также можем рассчитать лучшую единицу измерения для 15 мА.

    Какая единица измерения «лучшая»? Для простоты предположим, что лучшая единица измерения — это наименьшая возможная единица измерения, не опускающаяся ниже 1. Причина этого в том, что наименьшее число обычно облегчает понимание измерения.

    Для 15 ма лучшая единица измерения — миллиампер, а величина — 15 ма.

    Цитируйте, ссылайтесь или ссылайтесь на эту страницу

    Если вы нашли этот контент полезным в своем исследовании, пожалуйста, сделайте нам большое одолжение и используйте приведенный ниже инструмент, чтобы убедиться, что вы правильно ссылаетесь на нас, где бы вы его ни использовали.Мы очень ценим вашу поддержку!

    • Преобразовать 15 мА в

    • «Преобразовать 15 мА в a». VisualFractions.com . По состоянию на 17 июля 2021 г. https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/.

    • «Преобразовать 15 мА в А». VisualFractions.com , https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/. Доступ 17 июля 2021 г.

    • Преобразовать 15 мА в. VisualFractions.com. Получено с https://visualfractions.com/unit-converter/convert-15-ma-to-a/.

    Больше единиц преобразования

    Надеюсь, это помогло вам узнать, как преобразовать 15 мА в. Если вы хотите рассчитать больше преобразований единиц, вернитесь к нашему основному конвертеру единиц и поэкспериментируйте с различными преобразованиями.

    Калькулятор

    Милли — микроампер

    Allegro ACS713 обеспечивает экономичные и точные решения для измерения постоянного тока в промышленных, коммерческих и коммуникационных системах.Комплектация устройства позволяет легко реализовать его заказчику.

    Здесь вы можете увидеть полезность соглашения SI в том, что вы можете просто сдвинуть десятичный разряд на 3 позиции влево, но из-за таких калькуляторов, как наш, это редко является значительным преимуществом. Пример преобразования ГБ в МБ. Пример задачи: преобразовать 2048 килобайт в мегабайты (двоичные, также KiB в MiB).

    Милли — определение — одна тысячная часть. Как использовать milli- в предложении.

    При 10 кОм с контактным сопротивлением 0.1 миллиОм, потеря мощности составит 10 кВт. Если контактное сопротивление для того же соединения было 1 мОм, потеря мощности составит 100 кВт. Особенности, которые следует учитывать при выборе измерителей микроомов

    онлайн-калькулятора

    Это действительно отличный пост. Спасибо, что поделились им. virendra yadav https: // www …

    Определяет размер провода для соответствия определенным пределам падения напряжения или вычисляет падение напряжения для определенного участка проводника.При выборе размеров проводов расчет ограничивает размер провода падением напряжения и допустимой токовой нагрузкой NEC. Калькулятор падения напряжения Southwire разработан для приложений, использующих только размеры AWG и KCMIL.

    Math Calculator от Mathway будет оценивать различные математические задачи, от простой арифметики до сложных тригонометрических выражений. Математический калькулятор оценит вашу проблему до окончательного решения. Вы также можете складывать, вычитать, умножать, делить и выполнять любую необходимую арифметику.

    Огромная стопка Маршалла у вас за спиной служит предупреждением для зрителей: лица вот-вот растают.Ламповый усилитель меньшего размера с ручной разводкой от Vox или Fender — знак ценителя звука, ценившего мастерство. А если у вас есть мощный модельный усилитель Line 6 или Peavey, вы можете быть пионером в области звука.

    Преобразователь

    Ач в ампер

    Пиковый ток 2800 ампер для быстрого запуска даже больших двигателей V8 в любую погоду Автономный инвертор мощностью 1000 Вт обеспечивает питание телевизоров и небольших приборов в любом месте в течение нескольких часов подряд Две розетки на 120 В и две высокопроизводительные зарядные устройства через USB порты для зарядки нескольких электронных устройств и аккумуляторов электроинструмента

    Рис.14.5 ампер-часов от нашей солнечной энергии (мое упрощенное практическое правило — 1 ампер на каждые 15 ватт) — и, возможно, мы получаем 4 часа, когда мы генерируем максимальные амперы — так что 14 ампер на 4 часа = 56 ампер, плюс меньше на оставшиеся 5 часов или еще 25 ампер — всего солнечная энергия в хороший день составляет 81 ампер. Значительно меньше наших 200 ампер в день.

    Калькулятор преобразования

    кВт в Ампер используется для расчета ампер из известных киловатт мощности в цепях постоянного, одно-, двух- или трехфазного переменного тока. Введите известные кВт и системные напряжения, чтобы найти ток в цепи.

    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиампер в ампер. Введите свои числа в форму для преобразования единиц! ›› Таблица быстрого преобразования мА в амперы. 1 мА в амперах = 0,001 ампера. 10 мА в амперах = 0,01 ампера. 50 мА в амперах = 0,05 ампера. 100 мА в амперах = 0,1 ампер. 200 мА в амперах = 0,2 ампера. От 500 мА до …

    1 августа 2012 г. · Эрик Хикс Ватт-часы — это способ измерить энергоемкость аккумуляторной батареи, чтобы вы знали, чего ожидать от вашего нового электровелосипеда с точки зрения дальности полета.Чтобы рассчитать ватт-часы (Вт-ч) аккумуляторной батареи, просто умножьте напряжение на ампер-часы (Ач) аккумуляторной батареи. 36-вольтовая аккумуляторная батарея емкостью 10 Ач имеет 360 ватт-часов (36 X 10 = 360).

    American / Centurion CS 6000 Converter … 50 AMP 30 ‘ШНУР SMARTPLUG С ДВОЙНОЙ КОНФИГУРАЦИЕЙ С ВХОДОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ … DC140-12 Fullriver 12 В, 140 Ач AGM аккумулятор …

    килоджоулей. Один килоджоуль — это 1000 ньютон-метров, то есть выполненная работа или энергия, передаваемая объекту, когда на него действует сила в 1000 ньютонов на расстоянии более одного метра.

    У нас есть все ведущие бренды, включая MK Battery. Мы обещаем, что с советом экспертов и гарантией низкой цены вы получите лучшие аккумуляторы для скутеров по лучшей цене. Две из наших рекомендуемых аккумуляторов для скутеров включают в себя герметичную гелевую пару MK Battery 12 В / 12 AMP и герметичную гелевую пару MK Battery U-1.

    Преобразователь ватт в вольт-ампер

    Преобразователь ватт в вольт-ампер

    3 способа преобразования ватт в амперы wikihow. Калькулятор преобразования ватт в амперы (а). Перевести мАч в ватт-часы.Как преобразовать ватты в амперы | наука. Конвертер / калькулятор ватт в амперы для windows phone youtube. Калькулятор мощности, преобразование квт в квт, квт в квт, ватт и вольт. Калькулятор преобразования мощности ватт в ампер дюймовый калькулятор.

    Расчет мощности постоянного тока в амперах I (A) = P (W) / V (V), где ток в амперах вычисляется путем деления мощности в ваттах на напряжение в вольтах.

    Преобразование напряжения термопары в температуру Джеральд Ректенвальди 27 февраля 2020 г. Резюме Эта статья представляет собой практическое введение в преобразование напряжения термопары в температуру.Начиная с описания эффекта Зеебека, представлены основные уравнения, связывающие ЭДС и температуру.

    Калькулятор вольт / ватт / ампер — это тип калькулятора, который используется для преобразования вольт, ампер в ватт, ватт, ампер в вольт и вольт, ватт в амперы. Вольт — это измерение напряжения, вольт — это разность электрических потенциалов или давление.

    20 сентября, 2016 · Я не уверен, отвечу ли я на ваш вопрос или нет, но преобразовать ватты переменного тока в вольт-амперы постоянного тока довольно просто.Постоянный ток не имеет частотной составляющей, следовательно, фазовой составляющей, и поэтому ватты и вольт-амперы — одно и то же, поэтому вам просто нужно преобразовать переменный ток в постоянный. Это просто нахождение среднеквадратичного значения (значения постоянного тока) мощности переменного тока.

    Преобразование в ватт и ампер при напряжении питания 120 В (переменного тока); 50 Вт: 0,417 А: 120 В: 100 Вт: 0,833 А: 120 В: 150 Вт: 1,25 А: 120 в в ваттах, милливаттах или киловаттах и ​​среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей, имеющих линейное напряжение (соединение треугольником), линейное напряжение (соединение звездой) и коэффициент мощности (P .F).

    Например, для двигателя на 3,5 А и для работы требуется 120 В, мощность можно рассчитать следующим образом: умножьте ток в амперах на напряжение в вольтах, чтобы получить потребляемую мощность: 3,5 А x 120 В = 420 Вт / час.

    Fidelity magellan vs sandp 500

    Амперы в Миллиампер-часы (от А до мАч) Миллиампер-часы в Ампер (мАч до А) Амперы в Ватты (А-Вт) Ватты в Амперы (Вт-А) Вольт в Ам (В в A) Вольт в Ватты (В в Вт) Ватты в Вольты (W в V) Амперы в Вольты (от A до V) Киловатт-часы в лошадиные силы (кВт · ч в л.с.) Волновое число в длину волны (k в λ) Преобразование зарплаты в час в годовой зарплата или почасовая или ежемесячная 27 июня 2014 г. · Вольт (120) x Ампер = Ватты Чтобы определить, могут ли одновременно работать несколько устройств, просто сложите их номинальные мощности, чтобы увидеть, соответствует ли общая сумма характеристикам инвертора мощности. .

    Стоимость Riskiq

    30 апреля 2009 г. · PIE или PI = E (мощность в ваттах, умноженная на ток в амперах, равна напряжению), поэтому, чтобы определить, какое это напряжение, вам нужно выяснить, сколько ампер он рисует. Однако типичное домашнее напряжение в …

    Вольт и ватт — это единицы измерения, которые вы можете использовать, чтобы определить, сколько электроэнергии потребляет прибор. Бытовые приборы в США обычно используют напряжение от 110 до 120 вольт, но их мощность варьируется в более широких пределах. Преобразуя вольты в ватты, вы можете понять взаимосвязь между двумя измерениями и то, как они влияют на вашу повседневную жизнь.

    Рассмотрим синусоидальную волну с пиковым напряжением 100 вольт. Среднеквадратичное значение напряжения составляет 70,7 · 107 вольт или 100 пиковых вольт. Если мы поместим это напряжение на сопротивление 50 Ом, мы получим 70,7 · 107/50 = 1,414214 ампер. Это также будет средняя мощность 100 Вт за один полный цикл или любое количество последующих циклов равной амплитуды. Поскольку ватты равны вольтам, умноженным на амперы, трудно сказать, хватит ли генератора на 2000 ватт. Если вам известна сила тока кондиционера, используйте формулу Ампер = Ватт / Вольт.2000/110 = 18 ампер.

    Сила удара на скорости 20 миль в час во сколько раз больше, чем на скорости 10 миль в час.

    Если вы владелец iPhone и iPad, теперь вы можете загрузить калькулятор ватт-ампер-вольт за $ 0,99 в Apple Store. Приложение поддерживает английский язык. Он весит всего 1,4 МБ для загрузки. Новая версия приложения «Калькулятор Ватт Ампер Вольт» была обновлена ​​2014-11-02.

    6 июня 2012 г. · Ватты = вольт x ампер. Подсчитав немного, это означает, что амперы = ватт / вольт. То же самое с 12-вольтовой системой постоянного тока (на некоторых лодках используется 24 или 32 вольта, но гораздо чаще используется 12). , 400 Вт будет чуть меньше 35 ампер.. . 400/12 = 33,3 А — я говорю +/- 35 А из-за колебаний напряжения, а также из-за того, сколько напряжения теряется из-за неэффективности.

    Калькуляторы закона Ома. Рассчитайте напряжение, ток, сопротивление и мощность. Преобразуйте ватты, вольты и амперы. 10/3 200ft SJTW Black Heavy Duty 15 A, 300 В, 1875 Вт удлинительный шнур с подсветкой (200 футов) Это высококачественная деталь от LifeSupplyUSA, предназначенная исключительно для продажи LifeSupplyUSA.

    Пружина залога Daiwa f80 0701

    Watts Amps Volts Calculator — это электрическое приложение для iPhone, iPod и iPad, основанное на законе Ом.Вычислите одно из следующих значений: + …

    Формула для преобразования ампер в ватты при фиксированном напряжении: ватты = амперы x вольт. Ватт — единица измерения электрической мощности, подаваемой в цепь. Ватты также известны как вольт-амперы и представляют собой электрическую единицу измерения, обычно используемую в цепях переменного тока.

    В расширенном калькуляторе из ватт в амперы мы можем рассчитать электрический ток в амперах, миллиамперах или килоамперах на основе электроэнергии в ваттах, милливаттах или киловаттах и ​​среднеквадратичное значение напряжения в вольтах для цепей постоянного тока, переменного тока, однофазных и трехфазных цепей. с линейным напряжением (соединение треугольником), межфазным напряжением (соединение звездой) и коэффициентом мощности (P.F). Преобразователь мощности на 45 ампер PD9245C предназначен для подачи надежного отфильтрованного постоянного тока для всех 12-вольтных осветительных приборов и электрических цепей транспортных средств для отдыха. Преобразователь PD9245C также обеспечивает безопасную и быструю подзарядку аккумуляторных батарей для жилых автофургонов.

    Racing sim tools ps4

    Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A): мощность P в ваттах (Вт) равна квадрат напряжения V в вольтах (В), деленный на сопротивление R в омах (Ом): мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом): Калькулятор закона Ома

    Счетчик энергии используется для измерения и записи потребляемой мощности, и их можно использовать как в жилых, так и в коммерческих целях.Эти устройства контролируют и записывают различные электрические параметры, которые могут включать в себя вольты, амперы, ватты, вольт-амперы (ВА), реактивные вольт-амперные характеристики (VAR), киловатты (кВт), киловатт-часы (кВт-ч), коэффициент мощности и гармоники.

    Рассчитайте ватты, вольты, амперы и омы, заполните любые 2 поля, а остальные будут преобразованы. Ампер или ампер — это измерение электрического тока, амперы представляют собой скорость, с которой течет электричество. Ом — это единица измерения электрического сопротивления. Чем больше Ом, тем труднее протекать ток.16 сентября 2008 г. · 1 фарад — это 1 ампер-секунда на вольт. 1 F = 1 As / V. 1 Ач = 3600 Ас, 3600 Ас / 12В = 300 Ас / В = 300F Но вам нужно больше, потому что напряжение будет падать по мере разряда конденсатора. Половина заряда означает половину напряжения. Со свинцово-кислотной батареей дело обстоит иначе. Наполовину разряженная батарея имеет почти такое же напряжение, как и при …

    Летом

    Мощность, Вт = 0,02 А x 0,02 А * 500 Ом 0,2 = 0,02 x 0,02 x 500 Формула говорит нам, что мы используем 0.Мощность 2 Вт, а резистор должен быть больше, чем сопротивление нагреву. Типичные размеры малых резисторов — 1/8 Вт, 1/4 Вт, 1/2 Вт, 1 Вт и т. Д.

    16 сентября 2008 г. · 1 фарад — это 1 ампер-секунда на вольт. 1 F = 1 As / V. 1 Ач = 3600 Ас, 3600 Ас / 12В = 300 Ас / В = 300F Но вам нужно больше, потому что напряжение будет падать по мере разряда конденсатора. Половина заряда означает половину напряжения. Со свинцово-кислотной батареей дело обстоит иначе. Наполовину разряженная батарея все еще имеет почти такое же напряжение, как и было…

    UK Plug Power Meter AC 230V ~ 250V 13A Max UK Switch Energy Plug Energy Monitor с ЖК-дисплеем для измерения энергопотребления Счетчик затрат Ватт Напряжение Амперметр Калькулятор Анализатор 4,3 из 5 звезд 269 15,99 £ сила тока) = Вт (мощность) 110 В x 0,5 А = 55 Вт. Примечание: преобразователи напряжения или трансформаторы не изменяют циклы (50 Гц или 60 Гц). Все преобразователи напряжения преобразуют только напряжение, а не цикл, однако большинство приборов и электроники будут правильно работать с ними.

    Графический рабочий лист с параболами алгебра 1

    Калькулятор среднеквадратичного напряжения вычисляет значение среднеквадратичного напряжения на основе пикового напряжения, размаха напряжения или среднего напряжения. Он рассчитывает среднеквадратичное значение напряжения на основе приведенных выше формул для каждого из них соответственно. Чтобы вычислить среднеквадратичное значение напряжения из пикового напряжения, пиковое напряжение умножается на 0,7071.

    Макат викторина по вопросам психологии

    Можете ли вы забеременеть за 3 дня до овуляции

    Убийства в Коннектикуте 1970-е годы

    Как очистить воспламенитель на пеллетной печи Harman

    Big sur dynamic wallpaper heic

    Сходства между пищевой цепочкой и пищевой сетью

    Anime Rolling Tray

    Как отключить sip alg на маршрутизаторе Linksys

    Как поменять местами радио GM

    Масляная горелка Beckett не горит

    Land rover defender 110 на продажу

    Efm продажи в ливерпуль

    проблемы с усилителем Subaru

    лучший клиент fps minecraft

    Citadel boss 25 обзор дробовика

    Studiologic numa

    Почему лед плавает в жидкой воде? t

    Фермерские дома на продажу в Огайо

    Gm street racer cam specs

    Sig sauer p238 rosewood grips for sale

    Перетащите метки в соответствующие места на этой концептуальной карте

    Назовите три основных зоны океана_

    .

    Баня на винтовых сваях: Баня на винтовых сваях — цены на свайный фундамент для бани в Москве

    Баня на винтовых сваях утепление пола

    Для строительства бани на винтовых сваях необходимо подготовить надежное основание, которое сможет обеспечить строению надлежащую прочность и предохранит от воздействий погодных явлений. Фундамент на сваях должен предохранить нижнюю область бани от отсыревания, поскольку вблизи строения обязательно возникнут каналы прохождения дождевых вод.

    Расчет фундамента на сваях

    Чтобы возвести свайный фундамент, для начала следует выполнить расчеты, которые позволят оптимизировать траты расходных стройматериалов. Желательно производить расчеты с мастером, который поможет замерить и определить количество и виды материалов, требующихся для строительства.

    При подсчетах учитываются следующие данные:

    • Глубина замерзания почвы;
    • Уровни талых вод по сезонам;
    • Особенности грунта на месте строительства;
    • Возможные уровни снежных покровов;
    • Приблизительный вес бани с отделкой;
    • Ветровые нагрузки.

    Вернуться к содержанию

    Конструктивные особенности винтовых свай

    Винтовые сваи представляют собой конструкционные элементы, которые выполняют несущую и связующую задачи в сооружаемом строении. Свайный винтовой фундамент обычно применяется для установки под сруб и считается одним из самых простых видов фундамента. По сравнению с ленточным или монолитным фундаментами, которые также стоят в ряде самых востребованных при строительстве из бруса, свайный отличается легкостью и простотой монтажа. Например, баня на винтовых сваях утепление пола которой выполняется с применением теплоизоляционных материалов, за счет преимуществ такого фундамента будет отличаться и надежной гидроизоляцией.

    Сваи, применяемые в строительстве такого рода, по своим качествам прочности не уступают материалам, используемым в других типах фундамента. Как правило, это продукция металлопроката, представленная в виде высоких труб. Нижняя часть последних оснащена специальными лопастями, которые позволяют прорезать пласты грунта. А в верхней части предусмотрено отверстие с металлическим прутом, проходящим сквозь него.

    Применение данной технологии уместно на участках с почвами, в составе которых преобладает песок и которые в зависимости от сезона могут подвергаться изменениям в структуре и положении. Одно из достоинств данного типа фундамента заключается в надежной защите постройки от проникновения в помещение дождевой воды.

    Нежелательно применять технологию винтовых свай лишь в том случае, если грунт слишком твердый. Это может доставить немало проблем в процессе вкручивания свай, если это вообще будет возможно. На таких почвах уместно применять фундамент столбчатого типа.

    Вернуться к содержанию

    Монтаж свайного фундамента

    Под будущими углами и стенами возводимой бани определяются места для свай – их следует отмечать кольями или делать веревочную разметку. Каждая свая вкручивается группой рабочих с применением трубы, установленной в положении, перпендикулярном земле. Далее крепится магнитный уровень и после каждых четырех витков следует проверка вертикальности положения. Все винтовые сваи должны закручиваться с расчетом под один магнитный уровень, при этом должен оставаться запас на 20 см, который в дальнейшем можно обрезать болгаркой. При обнаружении уклонов нельзя вывинчивать сваи, пытаясь их выровнять — это может привести к будущей усадке бани из-за разрыхленного грунта. Лучше всего выравнивать сваи ротационным лазерным нивелиром.

    В образованную сваями полость заливается бетонный раствор. Будет не лишним провести его армирование, установив арматурные прутья. Это повысит прочность винтовой конструкции. Бетонная основа защитит от коррозии трубы и продлит эксплуатационный срок. Предварительно измерив положение свай, необходимо сварочным устройством приварить оголовки. Затем нанести состав, который защитит швы сварки от коррозии.

    Как правило, в качестве перемычек используют или брус или металл. Крепятся они либо сваркой, либо просто закручиваются болтами. Перемычки необходимо обработать специальными составами-антисептиками. Это может быть и защитная краска, нанесенная в 2-3 слоя.

    Вернуться к содержанию

    Облицовка свайного фундамента

    Завершенному фундаменту на сваях следует придать благородный внешний облик. Если баня выполняется из натурального дерева, то облицовочный материал должен наделить дерево дополнительными свойствами, которые положительно отразятся на процессе эксплуатации сооружения. Для начала следует разобраться, с какими внешними угрозами предстоит бороться наружной отделке.

    Баня из дерева на сваях должна быть защищена прежде всего от снежного покрова, который зимой будет непременно собираться вблизи стен, провоцируя образование сырости. Соответственно, выбирая облицовочный материал, нужно уделить внимание гидроизоляции.

    Для обеспечения и совмещения таких качеств как прочность и гидроизоляция, можно предпочесть камень природного или искусственного происхождения. Данный выбор обусловлен целым комплексом свойств самого камня.

    В отношении параметров выкладки данного материала есть несколько мнений. Например, одни специалисты рекомендуют выкладывать натуральный камень прямо на часть винтового фундамента, которая возвышается над поверхностью земли. С другой стороны, есть рекомендация проводить отделку и нижней части уже самой бани до уровня окна.

    Фиксируется камень на специальный раствор, предназначенный для укладки плиточных покрытий. Обычно в их состав входит цемент, подкрепленный связующими добавками. Наносить смесь нужно на материал отделки, чтобы обеспечить качественную фиксацию его к поверхности. Также следует заделать швы, которые образуются в местах стыков. Это мероприятие необходимо проводить через сутки с момента выкладки камня.

    Вернуться к содержанию

    Утепления фундамента на винтовых сваях

    Чтобы получить баню с теплым покрытием, нужно теплоизолировать фундамент. Когда работы по сооружению фундамента завершены, можно приступать к укладке деревянного покрытия. Эта прослойка сама по себе выступит элементом, сохраняющим тепло в бане, но этого будет недостаточно.

    Вначале изготавливают основу из патрубка, которая будет в бане связующим элементом всех винтовых свай, установленных по отдельности. Таким образом, баня на винтовых сваях утепление пола формируется или досками, или с помощью заливки монолитного фундамента на подготовленный участок.

    Термоизоляция выполняется по технологии, предусматривающей монтаж гидроизолирующего материала. Его следует располагать на верхней части основы. На данном этапе устанавливается своего рода защитный пласт, препятствующий прохождению влаги к последующему слою термоизоляции. В качестве материала для утеплителя подходят пенополистирольная плитка, или же традиционная минеральная вата. Многие используют и пенопласт, однако его качества не соответствуют требованиям для бани.

    Внешняя теплоизоляция выполняется посредством фиксации материала, которую производят по внешним контурам основы. При этом используются необходимые крепежные элементы, которые также будут удерживающую функцию на всей конструкции. По завершению работ по фиксации теплоизолирующего слоя можно приступать к отделке фасада бани путем облицовки.

    Похожие статьи:

    Баня на винтовых сваях, свайный фундамент под ключ Бауфундамент


    Важно подобрать винтовые сваи для фундамента бани, которые обеспечат надёжную опору для строения и при этом будут иметь доступную стоимость. Подобного сочетания характеристик позволяет добиться использование фундамента на сваях для бани от компании «БАУ».


    Наиболее подходящие для строительства бани на сваях — изделия серии SVKS BAU F, которые выпускаются в различных модификациях: длина варьируется от 1,5 до 4,0 метров, а диаметр трубы — 76, 89 или 114 мм.

    Баня на свайном фундаменте: преимущества и отличия


    Винтовая свая – это полая труба с размещенной на одном конце лопастью в виде винта, благодаря которой свая с легкостью погружается в грунт. Длину конструкции подбирают так, чтобы свая опиралась на твердые грунты ниже точки промерзания, что обеспечивает необходимый уровень несущей способности. Главные преимущества винтового фундамента под баню:


    • простота технологии;

    • низкий уровень расходов;

    • высокая скорость выполнения работ.


    Сравнение с альтернативными вариантами устройства фундамента для бани на винтовых сваях приведено в таблице.












    Параметр/тип фундамента


    Винтовые сваи для бани БАУФУНДАМЕНТ


    Столбчатый фундамент


    Ленточный фундамент


    Вид грунтов


    Практически любые, включая слабонесущие


    Устойчивые грунты, на слабонесущих не используется


    Устойчивые грунты, на слабонесущих не используется


    Рельеф участка


    Любой


    Ровная поверхность


    Ровная поверхность


    Земляные работы


    Не требуются


    Необходимо рытье ям по углам постройки и в местах пересечения стен


    Необходимо рытье траншеи по периметру здания


    Подготовительные работы


    Не требуются


    Устройство песчано-щебеночного основания


    Устройство песчано-щебеночного основания


    Расход материалов


    Приобретение винтовых свай «БАУ»


    При сборном варианте – кирпич или блоки плюс раствор, при монолитном — бетон, арматура, опалубка


    Бетон, арматура, опалубка, сыпучие материалы для основания


    Машины и механизмы


    Не требуются


    Бетономешалка или миксер при монолитном варианте


    Бетономешалка или миксер


    Условия выполнения работ


    Практически любые


    Положительная температура либо организация прогрева


    Положительная температура либо организация прогрева, отсутствие осадков


    Срок выполнения работ


    1-2 дня, включая подготовку


    Не менее 3-5 дней


    Не менее 4-7 дней


    Продолжение стройки


    Сразу после завершения свайных работ


    При сборном варианте — сразу после завершения работ, при монолитном — через 4 недели


    Через 4 недели после заливки бетона


    Свайно-винтовой фундамент для бани «БАУ»: особенности


    Строительство бани на сваях «БАУ» имеет ряд преимуществ:


    • вся продукция изготовлена в заводских условиях, сертифицирована и полностью соответствует действующим в России стандартам и нормативам;

    • квалифицированные специалисты компании рассчитают количество и характеристики свай;

    • при желании заказчика доставим приобретенные сваи на строительную площадку;;

    • нет необходимости использовать технику, что сохраняет поверхность участка и снижает стоимость работ;

    • монтаж свайно-винтового фундамента под баню выполняется за один день либо профессиональными монтажниками, либо владельцем постройки самостоятельно;

    • допускается устройство свайного фундамента в непосредственной близости от других построек.


    Компания «БАУ» изготавливает несколько типов винтовых свай, а также насадок и вставок к ним, которые упрощают технологию монтажа..

    Основные правила установки


    Для выполнения работ по устройству свайно-винтового фундамента требуется требуется бригада из 2-3 человек и стандартный набор ручного инструмента. В него входят:


    • монтажные рычаги;

    • лопата;

    • лом;

    • рулетка, уровень и другие измерительные устройства или приборы.


    Для работ не нужны специальные машины или механизмы, а также громоздкое оборудование. При возведении бани из бруса или бревна в качестве обвязки фундамента выступает нижний венец сруба. Поэтому специалисты компании подбирают подходящий оголовок к винтовым сваям, исходя из параметров деревянной постройки.

    Этапы монтажа свайно-винтового фундамента под баню


    Работы выполняется в такой последовательности:

    1. Исследование грунта на строительной площадке.
    2. Расчет необходимого количества, параметров и расположения свай.

    3. Подготовка проекта свайно-винтового фундамента.
    4. Выполнение разметки на строительной площадке с указанием мест расположения винтовых свай.

    5. Погружение свай в грунт ниже уровня его промерзания.
    6. Монтаж оголовков свай, подобранных с учетом конструкции и параметров сруба.

    7. Устройство ростверка или обвязки свай (при необходимости).


    Специалисты компании «БАУ» готовы произвести все указанные работы качественно в сжатые сроки и по доступной цене. При этом заказчик может быть уверен в том, что цена установки свайно-винтового фундамента для бани, полученная в результате предварительного расчета, является окончательной и не изменится в процессе строительства. На всю продукцию и работы предоставляется гарантия.


    Для оформления заказа необходимо указать контактные данные и оставить сообщение на сайте, либо связаться с нашим специалистом по телефону: 8-800-550-75-20.

    Баня на винтовых сваях: лучшие проекты на фото

    Свайный фундамент может быть единственным решением на сложной местности, а также при возведении здания на зыбком грунте. Фото бани на винтовых сваях показывают, что они могут быть построены даже на сложном рельефе.

    Для постройки бани на крутом склоне свайный фундамент иногда может быть единственным решением.

    Возводить баню на сваях удобно и быстро, такой фундамент подходит для многих видов грунта и рельефа.

    Свайный фундамент используется и на ровной поверхности. Монтаж его производится буквально за один день, и он сразу готов к возведению сруба.

    Небольшой подъём над землёй для защиты от промерзания — ещё одно из преимуществ такого фундамента.

    Ещё один вариант для сложного рельефа и пример того, как можно расположить постройку.

    В местах с суровым зимним климатом фундамент можно поднять повыше.

    Стандартная постройка из оцилиндрованного бруса прекрасно возводится на таком типе фундамента.

    На сваях можно закрепить и широкую крышу.

    Каркасная быстровозводимая конструкция в паре со свайным фундаментом — отличный вариант для постройки бани в самые короткие сроки.

    Компактная баня из СИП-панелей — это лёгкая постройка, которая возводится за считанные дни.

    Металлические винтовые сваи хорошо выдерживают и нагрузку двух этажей.

    Для маленькой бани будет достаточно шести свай.

    Сруб на свайно-винтовом фундаменте — это достаточно экономичный вариант. Такой тип фундамента часто обходится значительно дешевле, чем заливка бетонного основания.

    Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент для постройки бани. Это малозатратно, быстро и удобно.

    Сейчас всё больше людей выбирают свайно-винтовой фундамент. Это позволяет существенно сократить затраты на строительство, а также ускорить возведение бани.

    Баня на винтовых сваях, винтовые сваи под баню. Стоимость, цена готовых проектов


    Статья расскажет об основных плюсах строительства бани на винтовых сваях, а также о том, какие моменты необходимо учесть при установке винтовых свай под баню.


    Влияние грунтовых условий на фундамент бани на винтовых сваях


    Вне зависимости от типа сооружения (будь то промышленное здание или обычная баня) проектирование и строительство фундамента должно осуществляться с учетом физико-механических и химических свойств грунтов.


    Физико-механические свойства характеризуют физическое состояние грунтов и их способность деформироваться и не разрушаться под действием внешних нагрузок.


    Так как нагрузку от надземной части сооружения воспринимают грунты в основании фундаментной конструкции (а не сам фундамент, как принято думать), именно их физико-механические свойства (несущая способность) будут иметь решающее значение при определении способности фундамента к восприятию проектных нагрузок.


    Таким образом, говорить о несущей способности фундамента или его элементов (параметры которых также назначаются, в том числе на основании данных геологических исследований) бессмысленно, если нет понимания, в каких грунтовых условиях он будет эксплуатироваться (подробнее «Несущая способность винтовой сваи»).


    Химические свойства грунтов обусловлены происходящими в них химическими изменениями и характеризуют их способность участвовать в химических взаимодействиях с различными веществами, определяя срок службы фундаментной конструкции.


    К примеру, использование винтовых свай с толщиной стенки 3,5-4 мм в глине (в большинстве случаев сильноагрессивной по отношению к стали) позволит обеспечить эксплуатацию сооружения на протяжении максимум 20 лет. Использование защитного покрытия добавит еще 10-15 лет (максимальный срок службы покрытия), но только в том случае, если в процессе погружения оно не получит повреждений из-за абразивного воздействия грунтов, что просто невозможно гарантировать.


    Геотехнические исследования и измерения коррозионной агрессивности грунтов


    Но какие исследования позволят получить достаточный объем данных о физико-механических и химических свойствах основания? Можно ли ограничиться информацией о том, что участок представлен, к примеру, глинами?


    К сожалению, нет. Несущая способность глины может составлять от 1-2 до 7-8 килограммов на один квадратный сантиметр, а в зависимости от степени ее коррозионной агрессивности срок службы 1 мм стали может сократиться с 20 до 5 лет.


    Объем данных, достаточный для разработки проекта фундамента можно получить в ходе геотехнических и геолого-литологических исследований и измерений коррозионной агрессивности. Эти процедуры были специально разработаны специалистами компании «ГлавФундамент» для нужд индивидуального жилищного строительства, поэтому их стоимость в разы ниже чем у инженерно-геологических изысканий.


    В рамках геотехнических исследований проводится динамическое зондирование грунтов (методика разработана на основании ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием»), которое позволяет определить физико-механические характеристики основания, используемые непосредственно в расчетах оснований конкретных зданий/сооружений, спрогнозировать поведение грунтов под фундаментом при различных воздействиях и т. д.


    Также в рамках геотехнических исследований для идентификации литологических типов грунтов (глина, песок, гравийные отложения и др.), выяснения характера их напластования (установления литологического разреза), уровня подземных вод, выявления грунтов со специфическими свойствами (просадочные, пучинистые, слабые) выполняется оценка геолого-литологического строения площадки строительства.


    Измерения коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) площадки строительства позволяют получить сведения, необходимые для назначения марки стали, толщины стенки ствола и лопасти(-ей), которые обеспечивают соответствие нормативного срока службы постройки требованиям ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения» или требованиям заказчика.  Для уточнения правильности подбора рекомендуется после выполнения расчета срока службы проверить остаточную толщину стенки на соответствие проектным нагрузкам.


    Подробнее обо всех перечисленных методиках рассказывается в статье «Экспресс-геология (геолого-литологические и геотехнические исследования площадки строительства) и измерение коррозионной агрессивности грунтов».


    Контроль качества производимых работ в случае со свайным винтовым фундаментом может быть осуществлен с использованием методики производственного контроля несущей способности винтовых свай по величине крутящего момента (ВКМ). Прибор для измерения ВКМ, как и сама методика, разработан специалистами компании «ГлавФундамент» путем обобщения большого объема данных (Патент №151668).


    Винтовые сваи под баню


    Так как бани, как правило, имеют сравнительно небольшой вес, их возводят на мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы таким образом сократить расходы на строительство.


    Такой подход совершенно не учитывает два момента.


    Даже самый устойчивый грунт после промерзания и последующего оттаивания не возвращается в свое первоначальное (осеннее) состояние. Чем легче строение, тем меньше оно «давит» на фундамент. В результате «выпучивающие» силы (касательные силы морозного пучения) превосходят удерживающие (собственный вес, полезная нагрузка, силы сопротивления), и основание начинает смещаться или деформироваться.


    Подобные явления могут быть незаметны на первый взгляд. Но в ста процентах случаев Вы сможете узнать о произошедших изменениях по окнам и дверям, которые весной неизбежно будут открываться/закрываться хуже, чем осенью. Более того, со временем эта проблема будет только расти, поэтому так важно располагать фундаменты легких построек за глубиной промерзания.


    Еще одна проблема бань – сырое подполье. Поэтому большое значение для таких строений имеет правильное устройство вентиляции, которая необходима для предотвращения намокания древесины с последующим гниением.


    Для бетонного фундамента систему вентиляции организовать сложнее. Это также часто становится одной из причин того, что конструкции из бетона долго остаются холодными, не давая прогреться подпольному пространству и полу, что приводит к образованию конденсата.


    Решением может стать установка под баню винтовых свай.


    Даже при условии расположения их за глубиной промерзания в плотных слоях грунта, цена на фундамент окажется ниже, чем в случае с бетонным основанием, выполненным в соответствии со всеми строительными нормами (подробнее «7 мифов о бетонном фундаменте»).


    Конструкция свайного фундамента также обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства.


    Компания «ГлавФундамент» не только занимается строительством фундаментов из винтовых свай под бани, но и выполняет работы по реконструкции оснований. Также нам поступают интересные заявки на разработку проектов и проведение испытаний винтовых свай для больших банных комплексов, расположенных на территориях баз отдыха.


    Статические испытания грунтов винтовыми сваями на объекте «Банный комплекс», Московская область


    Компания «ГлавФундамент» приняла участие в строительстве банного комплекса на берегу Истринского водохранилища (Истринский район Московской области), проведя полевые испытания грунтов винтовыми сваями на действие статической вдавливающей нагрузки.


    На участке были выполнены геотехнические исследования, в ходе которых было установлено, что участок представлен водонасыщенными грунтами, характеризующимися низкой несущей способностью. Данный факт обусловил необходимость применения свайно-винтового фундамента.


    Испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой проводились винтовыми сваями, погруженными методом завинчивания. Методика испытаний регламентировалась требованиями ГОСТ 5686-2012.


    Цель испытаний – определить зависимости перемещения свай в грунте от нагрузок во времени. Определить величины осадки винтовых свай при достижении наибольшей нагрузки.


    Ступени нагрузок сообщались системой гидравлических домкратом при помощи системы анкерных балок. Регистрация величины нагрузки осуществлялась с помощью манометра.


    Наблюдения за перемещениями велись по прогибомерам до условной стабилизации, не превышающей 0,1 мм осадки за последний час наблюдений.


    Несущая способность свай по результатам испытаний составила 7 тс.


    Проект реконструкции фундамента бани, Кировская область


    Реконструкция строительных объектов – это изменение характеристик сооружения (высота, этажность, габариты и т.п.) и отдельных его частей, то есть перестройка, надстройка, объекта, а также восстановление или замена несущих строительных конструкций.


    Реконструкция малоэтажных загородных домов и бань более распространена, чем реконструкция объектов, имеющих высокий класс ответственности, так как:

    • строительство часто ведется без точных данных о грунтах;
    • в процессе строительства используются недорогие строительные материалы и т.п.


    В проектный отдел компании поступила заявка на разработку проекта реконструкции фундамента бани, расположенной в Кировской области.


    Характеристики объекта


    Полутораэтажная постройка из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм имеет габариты 5х7 м и состоит из бани (4х5 м) и веранды (3х5 м). Пол – дощатый настил, установленный по деревянным балкам. Конструкция крыши – деревянная стропильная система.


    Разработка проекта реконструкции


    Хотя объект простой, для разработки проекта реконструкции требовалось определить нагрузки от здания и грунтовые условия участка.


    В ходе геотехнических исследований было установлено, что существующий фундамент бани опирается на мягкопластичный суглинок, что и послужило причиной деформаций. Для обеспечения достаточной несущей способности следовало расположить фундаментную конструкцию на глубине не менее 3 000 мм в грунтах тугопластичной консистенции.


    Специалисты проектного отдела предложили выполнить ремонт с использованием 15 винтовых свай для сезоннопромерзающих грунтов с двумя лопастями для грунтов тугопластичной консистенции диаметром 350 мм и с диаметром ствола 108 мм.


    Расположение винтовых свай в три ряда: средний ряд – по центру бани (2 500 мм от стен), крайние ряды – с выносом в 620 мм от старого фундамента. Обвязка двутавром.


    Выбор толщины металлопроката обусловлен КАГ площадки строительства (данные получены в ходе измерений). Для уточнения правильности подбора данного параметра после выполнения расчета срока службы свай выполняется проверка соответствия остаточной толщины стенки ствола проектным нагрузкам и требованиям ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения».


    Подбор конфигурации лопасти, соответствующей грунтовым условиям площадки строительства, позволяет минимизировать нарушения структуры грунта в процессе установки, обеспечивая соответствие несущей способности требованиям проектной документации (подробнее «Ключевые принципы подбора параметров лопастей»).

    плюсы и минусы, пошаговая инструкция

    На чтение 6 мин Просмотров 162 Опубликовано Обновлено

    Здание бани не обладает большим весом из-за размеров и малой этажности, но требует фундамента для распределения нагрузки на грунт. Баня на сваях является оптимальным решением, т.к. технология монтажа стоек не сложная и работу можно сделать своими руками. Обычно используют винтовые сваи, чтобы самостоятельно установить их без применения техники.

    Выбор типа фундамента для бани

    Свайный фундамент требует меньше трудовых и временных затрат, чем ленточный или монолитный

    Для отдельно стоящих строений опорную часть возводят по общим правилам. Давление на фундамент состоит из веса материалов здания, полезной нагрузки (людей, печи, другого оборудования), действия снега и вера. Результат сложения умножают на коэффициент запаса прочности.

    Тип фундамента определяют с учетом факторов влияния:

    • отметки промерзания земли;
    • уровня поднятия грунтовой жидкости;
    • почвенного напластования и толщины слоев;
    • несущей способности породы.

    Чаще выбирают фундамент для бани на сваях, чтобы не перерасходовать материал и ускорить время строительства. Вертикальные стержни связывают ростверком по периметру, по нему делают деревянные каркасные или каменные стены.

    Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

    Разновидности винтовых свай

    Плюсы свайной опоры в отсутствии необходимости выемки большого объема грунта, по сравнению с ленточным типом или монолитной плитой. На нулевой цикл тратится 3 – 5 дней вместе с планировкой поверхности, разметкой осей, вкручиванием стоек и монтажом ростверка.

    Положительные стороны винтового фундамента для бани:

    • строят на разных почвах, кроме каменистых скальных пород;
    • не ждут 28 суток для набора 100% прочности бетона;
    • лопасти препятствуют выдавливанию наверх, поэтому фундамент не сдвигается при заморозках;
    • стоимость возведения меньше, чем других опор;
    • экологически безопасный материал для окружающей среды.

    К минусам установки и применения относят требование тщательного контроля вертикальности. Металлические элементы могут разрушаться от действия дополнительных токов от близлежащих подземных кабелей электричества.

    Расчет количества винтовых свай для бани, сколько нужно

    Стандартная баня на винтовых сваях весит не больше 3 – 3,5 тонны, поэтому опорная часть состоит из четырех винтовых элементов под углами, при этом дополнительно ставят 1 стойку по центральной оси перегородки внутри и по 1 штуке под противоположными стенами. Обычно используют винтовые стержни диаметром 108 мм, длину берут 2,5 – 3,0 метра. При установке выдерживают промежуток между опорами 1,5 – 3,0 метра, который требуют правила ГОСТ.

    Рекомендуемое число стержней:

    • на баню размером 4 х 6 метров используют 9 свай;
    • для габаритов 3 х 4 метра берут 6 штук.

    Не всегда есть возможность завинтить сваи на такую глубину — они могут наткнуться на плотный грунт или камень. В этом случае ставят дополнительные стойки, располагают их на расстоянии 0,4 – 0,5 м от основных элементов.

    Как построить баню на винтовых сваях своими руками

    Разметка участка

    Для установки сваи требуется специальное приспособление, которое изготавливают самостоятельно. Элементы большого диаметра требуют значительных усилий для завинчивания и ставятся автоматизированным способом.

    Строительство бани из бревна на сваях осуществляется поэтапным методом:

    • разметка, планировка почвы;
    • вкручивание свай, устройство обвязки;
    • возведение стен;
    • покрытие кровли.

    Если грунт неоднородный, проект предусматривает установку элементов на различную глубину, чтобы учесть опирание острия на стабильный слой породы.

    Разметка территории

    Первоначально выравнивают неровности на поверхности земли, при этом срезают 10 – 15 см плодородного слоя. Вручную с помощью лопат делают планировку строительной площадки, чтобы было удобнее размечать оси строения. На местности задают направление осевых линий бани на сваях своими руками, и по ним откладывают расстояния между винтовыми опорами.

    Точки установки свай отмечают кольями длиной 60 см, которые изготавливают из отходов арматуры или выстругивают из древесины. Между ними натягивают прочный шнур в соответствии с осевыми линиями. Обязательно проверяют, чтобы углы были размечены под 90°, иначе стены не будут параллельными, и возникнут сложности с перекрытием.

    Возведение свайного фундамента

    Завинчивание сваи вручную

    Металлический лист разрезают по углам, не доходя до середины на 50 мм, затем отгибают края внутрь и сваривают в форме стакана. Сверху внешней части приваривают монтажные проушины. Это приспособление надевают на верх сваи. В петли вставляют лом, на его концы надевают два отрезка труб длиной 2 -3 метра (рычаги).

    Стойку выставляют точно по отметке, проверяют вертикальность. На ствол крепят магнитный уровень, чтобы координировать отклонение от оси во время кручения. Два человека с помощью рычагов завинчивают сваю в землю. После монтажа все стержни подрезают на одинаковый уровень и надевают наконечники для связи с ростверком.

    Обвязку делают из деревянных балок, которые фиксируют с помощью болтов. Регулярно проверяют горизонтальность установки уровнем. Каркас основания кладут из брусков 15 х 15 см или досок толщиной 5 см, которые ставят на ребро, пропитывают от влаги и делают утепление.

    Постройка стен и крыши

    Сруб бани из бруса на винтовых сваях делают бревен или квадратных в сечении пиломатериалов. Основные стойки ставят по углам, между ними располагают добавочные вертикальные элементы. Стойки скрепляют горизонтальными прогонами. Дополнительно используют диагональные укосы, чтобы увеличить устойчивость каркаса.

    По верху делают обвязку брусом 15 х 15 см, который выполняет роль мауэрлата в конструкции кровли. На него опирают стропила. По стропилам делают обрешетку рейкой 5 х 5 см для нашивки шифера, профнастила. Баня не должна терять тепло, поэтому стены утепляют снаружи, а кровлю по потолку и балкам перекрытия. Обязательно применяют изоляцию от пара, чтобы влажный воздух не разрушал части стен и крыши.

    Как сделать пол в бане на винтовых сваях

    Часть тепла из сауны уходит в землю, поэтому основание пола изолируют от наружного холода. Черновой пол собирают из несортового дощатого материала, применяют необрезные элементы. Доски ставят на балки лаг и крепят гвоздями или скобами. В качестве утеплителя берут пенополистирол, пенопласт, пеноплекс и техноплекс. Эти материалы имеют малую степень увлажнения и плохо проводят тепло.

    Обязательно ставят мембрану от влаги и пароизоляцию. В полу выполняют систему слива воды из сауны, ставят соответствующие патрубки, которые изолируют пленкой. Бетонируют пол в пространстве между ростверковыми балками, перед этим выравнивают поверхность, делают подсыпку керамзитом, шлаком. По бетонному основанию укладывают лаги и ставят чистовую отделку из строганых досок.

    Строительство бань на винтовых сваях в Томске, под ключ, недорого

    Принятие решения о постройке бани влечет за собой обустройство фундамента. Типов основания множество и при выборе нужного варианта обычно возникают многочисленные вопросы.

     

    Современные тенденции в строительной сфере предполагают выбор винтового фундамента для бани. Стоит отметить, что данное решение является одним из самых доступных по стоимости, к тому же оно является предпочтительным выбором для неустойчивых почвенных оснований.

    Однако выбор конкретного варианта должен основываться на определенных размерах строения. Например, баня на винтовых сваях является явным и наиболее популярным способом обустройства.

    Винтовой фундамент бани – обустройство

    Свая для фундамента – это полая труба. Она имеет заостренный конусный наконечник. Обычно к основанию привариваются лопасти, которые упрощают ввинчивание на необходимую глубину. Если верхней части изделия при ввинчивании осталось слишком много, то лишнее срезается.

    Поскольку труба полая, то для лучшей устойчивости она заливается бетонной смесью. После этого монтируется оголовок. Еще для устойчивости винтовые сваи для фундамента бани обвязывают ростверками из бетона, швеллерами или применяют монолитные плиты.

    Винтовой фундамент монтируется на протяжении одного или нескольких дней: на длительность обустройства будет влиять сложность монтажа. Его удобно использовать на участках земли с неровным рельефом, также его установка возможна в труднодоступных горных районах. Для установки на обычной поверхности плюсом является то, что процесс не потребует применения тяжелой техники.

    Свайный фундамент предполагает эксплуатацию бани многими десятилетиями.

    Фундамент под баню из свай – этапы строительства

    Строительство фундамента для бани винтового типа требует соблюдения последовательности работ.

    Важнейшим этапом является проектирование. Этот процесс обуславливает главные технические особенности. Именно от проекта будет зависеть конечная стоимость. При его составлении следует учитывать следующие условия:

    • плотность почвы, глубина промерзания и прочие многочисленные факторы грунта на участке
    • расстояние между сваями. Этот фактор будет зависеть от первого параметра. Как правило, оно не должно превышать трех метров.
    • габариты сваи. Здесь учитываются длина и диаметр трубы, а также конструктивные особенности наконечника. 

    Выбор последнего должен быть взаимосвязанным с характеристиками грунта.

     
     

    Подготовка участка. Фундамент винтового типа может монтироваться в любых погодных условиях. Однако для установки свай требуются подготовительные работы: например, очистка участка от мусора. Важно, чтобы поблизости от фундамента не проходили трубопроводные и кабельные сети. Если монтаж происходит в снежное время года, то потребуется уборка снега.

    Расстановка свай должна осуществляться строго по конкретным точкам, указанным в проектной документации. Осуществлять монтаж необходимо согласно глубинных расчетов. Большая глубина ввинчивания может послужить причиной деформации стали.

    Краткую инструкцию последовательности установки можно описать следующими пунктами:

    • приготовление. Для каждой сваи на этом этапе подготавливается небольшое углубление.
    • вкручивание. Они могут быть закручены вручную или при помощи специальных рычагов.
    • соответствие вертикальности. Выравнивается свая по ходу работ. Поскольку исправление ошибок в дальнейшем – сложный процесс.
    • бетонирование. Оно предполагает вытеснение кислорода, а также долговечность фундамента.
    • монтаж обвязки. Этот этап выполняется сразу после заливки смеси бетона. Этап может быть различным, в зависимости от применяемых материалов. К примеру, баня из бруса на винтовых сваях предполагает притягивание балок к головкам с использованием шурупов-глухарей. Все существующие швы обязательно обрабатываются эпоксидными составами.

     

    После обвязки наступает этап собственно строительства.

    Стоит учесть, что надежной и теплой баня будет, если ее строительством займутся профессионалы. Для правильной установки и возведения бани на винтовых сваях наша компания располагает качественными материалами и хорошими специалистами.  Мы поможем составить проект, произвести его расчет, подберем строительные материалы и воплотим этот проект в жизнь. Мы имеем большой опыт в строительстве как небольших бань, так и целых бань-усадеб и банных комплексов, а также прекрасных домов на винтовых сваях. На нашем счету десятки успешно сданных объектов.

     

     

     

    Строим баню на винтовых сваях плюсы и минусы (Видео)

    Современные технологии в строительстве в настоящее время позволяют возводить постройки там, где ещё совсем недавно не могли об этом и мечтать. Их всех прежних вариантов постройки зданий жилого или хозяйственного назначения был только один, строим на твёрдой почве. Но развитие строительных технологий привело к тому, что устойчивые здания можно строить даже на воде. В связи с этим баня на винтовых сваях является неожиданно приятным сюрпризом, строительство которой не вызывает значительных затруднений и к тому же экономит семейный бюджет.

    Причины постройки бани на винтовых сваях

    На фото — постройка бани на винтовых сваях

    1. Затраты на строительство винтового фундамента значительно меньше, чем при классических способах.
    2. Закручивание в грунт прочных и очень острых винтов происходит без приложения больших усилий, при помощи специализированных автоматических устройств, которые быстро достигают заданной глубины.
    3. Отсутствует необходимость предварительной подготовки места под строительства с применением тяжёлой техники.
    4. Производство работ возможно круглый год.
    5. Несомненным плюсом является универсальность в применении и мобильность доставки.
    6. При производстве работ не наносится вред окружающей среде. Такой вид фундамента находит широкое применение у людей, которым дорога природа.

    Несомненная надёжность винтовых опор даёт возможность строить на таких типах почвы, устойчивость которых всегда вызывала сомнения. Данный вид фундамента был изобретён в Великобритании. Его эксплуатационные качества первыми оценили армейские инженеры и промышленники. Скорость строительства, простота технологического процесса и относительная дешевизна привлекает как строителей, так и заказчиков.

    Прочностные характеристики фундаментов на винтовых опорах отличаются надёжностью и способны выдержать значительные нагрузки. Такой фундамент при необходимости можно разобрать и перенести на другое место. Этими сваями можно пройти все неподходящие для строительства слои грунта, и достигнув твёрдых пород выстроить надёжное сооружение в любом месте и климате.

    Строительство фундамента на винтовых опорах можно поручить профессионалам, а можно и взяться за это самому. Необходимо только купить необходимые материалы и вооружиться нужными знаниями. На территории нашей страны такой вид фундаментов повсеместно вытесняет свои ленточные и столбчатые аналоги.

    Особенности строительства винтового фундамента

    На фото — винтовой фундамент для бани

    Современный тип винтовых опор под баню состоит из металлической трубы с наконечником, оснащённым лопастями. Подобная конструкция позволяет закручивать сваи в грунт без разрыхления слоёв земли. Это обеспечивает устойчивость опоры и не создает беспорядка.

    Лопасти также обеспечивают устойчивость и не допускают усадки даже самых массивных конструкций. Одна винтовая опора может выдержать до 25 тонн нагрузки. Диаметр и длина выбираются по желанию заказчика и с учётом проекта строящегося здания.

    Широкий выбор винтовых свай позволяет выбрать их оптимальные размеры под любой вид строительства. Их можно применять для не тяжёлых деревянных конструкций и массивных бетонных. Очень часто с помощью винтового фундамента пристраивают лёгкие временные объекты к стационарным зданиям.

    Различия устройства бань на винтовых опорах

    На основании выше написанного становится понятно, что строительство бани на винтовых сваях это непросто дань моде, а хорошо продуманный и всесторонне взвешенный шаг. Строительство фундамента начинается с выбора качественных опор и изоляционных материалов. Нужно учитывать основное качество винтовых фундаментов, заключающееся в максимальной защите настила от всех видов влаги. Внутренний конденсат удаляется с помощью специального приспособления, так называемого «трапика». При его помощи конденсат стекает в канализацию или канаву.

    Перед каждым строителем встаёт вопрос о выборе утепляющего материала для пола в бане на винтовых опорах. Для этого используется весь спектр современных утеплителей: пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и многие другие материалы. Любой из перечисленных утеплителей имеет свои недостатки. Поэтому выбор материалов следует обсудить со специалистами. Они смогут проанализировать все факторы и подсказать наиболее приемлемый вариант, в зависимости от климатических, ландшафтных и технологических условий.

    Строительство бань на винтовых фундаментах получило массовое развитие в последние несколько лет. Этот метод максимально учитывает потребность будущих владельцев бань в быстром и одновременно качественном строительстве. Данный способ постройки значительно экономит время, деньги и при этом полученный результат отличается высокой надёжностью и долговечностью.

    Винтовые сваи VS Бетонные сваи — Deck Builder Winnipeg

    Винтовые сваи VS Бетонные сваи

    ВИНТОВЫЕ СВАИ VS БЕТОННЫЕ СВАИ

    Существует промышленный миф о том, что винтовые сваи всегда дешевле бетонных. Правда в том, что винтовые сваи могут использоваться для самых разных проектов и в зависимости от области применения могут быть не дешевле.

    Однако есть смелое заявление — винтовые сваи дешевле для легконагруженных конструкций.

    Это смелое заявление, и я ломал голову над тем, было ли это правдой.Я определил, что когда вы уменьшаете масштаб и смотрите на картину в целом, это верно для жителей Манитоби каждый раз. Вот почему:

    Винтовые сваи для легконагруженных конструкций чаще всего дешевле, чем бетонные сонотрубные (CIP) или суженные (big foot) сваи.

    Винтовые сваи не всегда дешевле, потому что некоторые бетонные компании готовы вывести себя из бизнеса (вы также найдете такие в индустрии винтовых свай). Кроме того, не все бетонные сваи созданы одинаковыми; бетонная свая глубиной 6 или 8 футов будет поддерживать вашу палубу, но не будет сопротивляться морозному пучению.

    Бетонные сваи часто вздымаются при небольшой нагрузке, особенно вне отапливаемых помещений.

    Бетонные сваи под вашим домом имеют очень высокие шансы на то, что они будут работать так, как задумано. Тем не менее, быстро пройдитесь по любой из новых разработок Виннипега, и вы не сможете не заметить треск на крыльце от подъема.

    Вы также найдете сваи, обработанные морозом, под неотапливаемыми конструкциями, такими как палубы и солярии. Причина проста: бетон пористый и сильный мороз.Замерзшие сваи, как правило, очень дорого лечить, и большинство людей просто пострадают из-за террасы или крыльца, которые им не нравятся.

    Винтовая свая для слабо нагруженной конструкции (палуба, солярий, солнечная ферма и т. Д.), Напротив, достаточно мала, чтобы считаться сваей без смещения, что на английском языке переводится как свая с достаточно малым валом, чтобы выдерживать воздействие морозных сил. незначительно по сравнению с сопротивлением, создаваемым винтовой лопастью.

    Установка винтовой сваи не испортит ландшафтный дизайн и не оставит ужасного беспорядка.

    Свая с нулевым перемещением (например, винтовая свая) также означает, что воздействие на двор очень ограничено. Оборудование, необходимое для установки винтовых свай для легких конструкций, также относительно легкое по сравнению с буровой установкой, автобетононасосом и бортовым поворотом.

    Сопутствующий ущерб от традиционных бетонных свай имеет свою цену. Для некоторых людей самая высокая цена — это то, что их двор закрыт для ремонта и недоступен для удовольствия. Другие вложили деньги, опыт и собственное время, ухаживая за своим двором.В таких случаях ущерб может составлять от нескольких долларов до тысяч долларов.

    Когда вы рассматриваете общую картину, винтовая свая малонагруженной конструкции — это не проблема. Просто помните, точно так же, как не все бетонные сваи или компании равны, не все винтовые сваи или компании по производству винтовых свай равны; сделайте свое исследование, и вы обеспечите беспроблемный фундамент на винтовых сваях по отличной цене.

    Винтовые опоры — Винтовые сваи / фундаменты опор

    « Techno Metal Post произвел для меня революцию в сборке колод.Возможность устанавливать стальные сваи и строить в один день значительно увеличивает производство. Добавьте к этому тот факт, что я экономлю огромные деньги на рабочей силе, поскольку мне не нужно удалять смещенную землю, возить бетон и убирать беспорядок, что делает Techno Metal Post единственным способом начать проект палубы.

    Поль Лафранс (Disaster Decks and Decked Out на HGTV)

    ВИНТОВЫЕ СВАИ И СПИРАЛЬНЫЕ ЯКОРЯ ЯВЛЯЮТСЯ УНИКАЛЬНЫМИ СРЕДИ БОЛЬШИНСТВА ДРУГИХ ТИПОВ ФУНДАМЕНТОВ ИЛИ АНКЕРНЫХ СИСТЕМ, КАК ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИМЕРЫ SONOTUBES.ОНИ МОЖНО ЗАГРУЗИТЬ НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. НЕТ НЕОБХОДИМО ЖДАТЬ ЗАВЕРШЕНИЯ БЕТОНА ИЛИ ШЛАНГА.

    ИСТОРИЯ СПИРАЛЬНЫХ ПИРОВ

    Винтовые опоры, также известные как винтовые сваи, винтовые цилиндрические анкеры и винтовые фундаменты, начали использоваться в 1836 году. Эта революционная инженерная технология была открыта и разработана Александром Митчеллом и стала успешным фундаментом для маяков, мостов и опор.

    После более чем 170 лет разработки и использования эти спиральные фундаменты успешно используются во всем мире для поддержки чего угодно, от небольших жилых помещений до поддержки различных крупномасштабных строительных конструкций.Опоры настилов, основания столбов забора, опоры опор, фундаменты металлических столбов для веранды или солярия, анкерные винты заземления для поддержки пристройки к дому — вот некоторые из наиболее распространенных применений в жилых помещениях. Спиральные опоры являются технологией фундамента и могут быть рассмотрены для использования в любом приложении, требующем фундаментной опоры.

    По данным Общества изучения истории инженерии и технологий Ньюкомена, винтовые и винтовые сваи считаются, пожалуй, самым важным событием в строительстве фундаментов геотехнической инженерии в середине-конце девятнадцатого века. Они сделали возможным строительство маяков в местах, где в противном случае, несомненно, были бы большие человеческие жертвы и материальные потери; они сделали возможным строительство мостов в тех местах, где они могли бы не строиться еще 40 лет; они превратили строительство прогулочных пирсов на берегу океана в отрасль, которая необратимо изменила бы досуг целой нации.

    СЕГОДНЯ TECHNO METAL POST С БОЛЕЕ 150 ДИЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ ПО УСТАНОВКЕ СПИРАЛЬНЫХ ПИРС.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ СТОЛБОВ TECHNO METAL

    Признавая применение и использование этих стальных металлических столбов, винтовая опора Techno Metal Post ввинчивается в землю с помощью запатентованного оборудования до тех пор, пока не будет достигнута несущая способность, необходимая для вашей конструкции. Преимущества использования винтовых опор Techno Metal Post следующие:

    • Быстрая установка
    • Готовность к немедленному строительству
    • Без раскопок
    • Бетон не требуется
    • Съемный
    • Минимальное воздействие на окружающую среду
    • Малая занимаемая площадь на стройплощадке
    • Непосредственная несущая способность
    • Установка в удаленных местах или на объектах с ограниченным доступом
    • Мониторинг установки и проверка несущей способности при установке
    • Установка в условиях высоких грунтовых вод
    • Широкий спектр применения в почве и нагрузках
    • Модульная конструкция, винтовые сваи и винтовые анкеры изготавливаются секциями, что дает модульный тип конструкции, что означает, что можно легко увеличить или уменьшить длину установки по мере необходимости в соответствии с условиями площадки и требованиями проекта.
    • Установка не зависит от погодных условий, большинство установок может продолжаться даже в предельных условиях
    • При сжатых графиках строительства, когда остальная часть проекта зависит от установки фундамента или анкеров, таких как аварийное реагирование
    • Система катодной защиты может быть добавлена ​​для увеличения срока службы винтовых опор
    • Низкий уровень шума, связанный с установкой
    • Установка обеспечивает минимальную вибрацию и нарушение грунта
    • Приложение ABC Deck
    • Ограниченный доступ
    • Собственное оборудование, позволяющее устанавливать винтовые опоры внутри помещений за счет наличия у нашего оборудования опции электродвигателя.
    • Наша специально разработанная сверхпрочная полиэтиленовая втулка закрывает стойку и предотвращает ее воздействие при движении грунта.

    Обеспокоены МОРОЗОМ? МЫ РЕШЛИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ РУКАВОМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ, СПЕЦИАЛЬНО ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАШИХ ПОЛОЖЕНИЙ НАШИХ ПОЛОТОВ.

    Одной из основных проблем, с которой должен столкнуться фундамент винтовой опоры, является сопротивление движению грунта. Когда земля движется, она имеет тенденцию тянуть или толкать стержень сваи. Techno Metal Post спроектировал и разработал этот патентованный рукав зеленого цвета, который снижает сцепление с грунтом на пирсе.Размер гильзы адаптирован к размеру сваи и устанавливается вокруг опоры, когда она ввинчивается в грунт. На месте рукав скользит вверх и вниз по ворсу с естественными движениями грунта. Это позволяет свае оставаться совершенно устойчивой в периоды замерзания, оттаивания или засухи.

    НАШИ СПИРАЛЬНЫЕ СВАИ ОТЛИЧАЮТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ.

    В эпоху, когда многие компании предпочитают получать сырье из Азии, команда Techno Metal Post стремится покупать североамериканскую сталь для производства своих свай.Наши сваи производятся из конструкционной стали в соответствии со стандартами ASTM A500, класс C, CAN / CSA-G40.21-98 и CSA W47. 1. Их конструкция позволяет максимально использовать вместимость почвы. Они были испытаны под нагрузкой в ​​соответствии со стандартами ASTM-D1143 и ASTM-D3689 в нескольких типах почв по всему миру.

    ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ

    Несколько размеров опор и спиралей были разработаны для обеспечения максимальной поддержки каждого проекта. Наш инженерный отдел к вашим услугам, чтобы помочь вам выбрать винтовой опор, наиболее подходящий для вашего проекта.Опоры могут быть оцинкованы для обеспечения защиты от коррозии в соответствии со стандартом ASTM A123 / 123M-13 (минимум 610 г / м²) или могут быть установлены с системой катодной защиты для предотвращения коррозии стали в земле.

    СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

    , ПОДХОДЯЩИЕ И ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ КОНСТРУКЦИИ.

    Для патио и настилов доступны регулируемые по высоте стандартные соединители между сваями и конструкциями. Techno Metal Post также разработала опорные системы с арматурными стержнями при использовании свай с бетонным фундаментом для работы по опорному основанию. Для любого конкретного проекта наша производственная группа может быстро создать индивидуальную систему поддержки.

    МОНИТОРИНГ УСТАНОВКИ И ПРОВЕРКА МОЩНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ — ЭТО ДЕЛАЕТ TECHNO METAL POST УНИКАЛЬНЫМ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ КОМПАНИЙ HELICAL PIER.

    С Techno Metal Post не нужно мобилизовать специальное оборудование, такое как кран с сваебойным молотком или большой буровой станок для бурения стволов. Это обеспечивает быструю и недорогую мобилизацию; Подрядчики могут быстро отреагировать и прибыть на место.Обычно требуется только оператор и один рабочий. Большая грузоподъемность может быть получена при использовании относительно небольшого монтажного оборудования. Поскольку наше монтажное оборудование производится нами, в него постоянно вносятся инновации, улучшения и модификации. Для наших клиентов это означает большую производительность и экономическую эффективность.

    С НАШИМИ ТЕХНОМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СТОЛБАМИ ВАШИ ПРОЕКТЫ И / ИЛИ КОНСТРУКЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО В УСТАНОВКЕ.

    « Солярий нуждается в фундаменте […], имеющем бетонную плиту на уклоне и столбах, продетых через плиту, чтобы зафиксировать ее на месте, чтобы она не сдвигалась или сдвигалась со временем.Но все зависит от того, какие должности использует ваш подрядчик. Мы использовали спиральную опору Techno Metal Post — три в задней части солярия (та часть, которая находится вдали от дома). Они похожи на гигантские металлические винты, поэтому мороз не может их схватить и вытащить. Только сертифицированный специалист может установить эти стойки, потому что необходимо использовать специализированное гидравлическое оборудование, которое измеряет состояние почвы.

    Майк Холмс (HGTV)

    Винтовые сваи или винтовые сваи (форум крошечных домов в Перми)

    John C Daley писал: Они показаны управляемыми отбойным молотком, который может работать в очень тяжелых условиях.
    Спрашиваю, а есть ли земля, которая не вздымается на морозе?

    У нас нет этой проблемы в Австралии, поэтому я нахожу всю проблему захватывающей.

    Hard в порядке, я думаю, проблема может быть в ударе о булыжник или большой кусок гравия.

    Да, есть грунт, который не поднимается — ни мелкая мелочь, ни вода.

    Итак, хитрость с морозным пучением заключается в том, что он основан на воде.

    Вам необходимо:

    -Уложите фундамент ниже глубины промерзания (обычно 2-3.5 м здесь, в Канаде), так что он основан на том, что не поднимается

    -Или нашел его на нечувствительной к заморозке почве (до глубины промерзания) — меньше, чем, если я помню, 6% ила и глины. Интересно, что ил на самом деле хуже для пачки, чем глина, потому что он линзирует.

    — или утеплить, чтобы уменьшить глубину промерзания (часто делается для плиты на уровне или на участках с глубиной промерзания 3 + м)

    — или держите его полностью сухим и осушенным до глубины мороза (без воды = без вспучивания)

    Морозная пучина хороша, потому что она постепенно ослабевает и оседает год за годом, а также потому, что максимальная вертикальная пучина приходится на раннюю весну, как раз перед тем, как вы снова подниметесь выше нуля (я всегда нахожу это увлекательным). Также чертовски сложно оценить максимальное вертикальное колебание из-за этого и из-за линз, которые могут произойти, если они являются источником воды — так что все, как правило, рассчитано на нулевую вертикальную волну, даже если некоторая вертикальная волна будет в порядке.

    Например, у моего отца есть флигель лет 30, который рухнул несколько лет назад в марте. 15 лет назад — почти мертвый уровень. 5 лет назад — заметно наклонился. 2 года назад — он достаточно тяжело вздыбился, и дерево достаточно сгнило, он полностью сломался, крыша и все такое.Там, где он живет, обычно есть дополнительные опоры в центре деревянных навесов, навесов и т. Д. Летом они распущены и кажутся глупыми, ничего не поддерживающими. Зимой они совершенно не болтаются и поддерживают крышу во время вспучивания. Вы можете избежать вертикальной качки для некритичной конструкции, такой как дровяной сарай, но не для дома и т. Д. Дороги — это еще одно место, где возникают проблемы — выбоины повсюду весной во влажных местах.

    Вся эта разложившаяся скальная порода, которую вы, ребята, имеете в Австралии, — это то, что я нахожу увлекательным — все это было соскребено здесь 10 000 лет назад, поэтому остаточные почвы для меня — загадка.

    (Извините за касательную!)

    баня из бара своими руками на сайте

    Мытье в ванной или под душем — неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека. Но практически каждый человек, у которого есть собственный дом, уже имеет или хочет построить баню. Строительство бани своими руками вполне возможно. Для этого необходимо иметь определенные навыки столярного дела. Стройте бани из бревен, и вы можете использовать их для постройки бруса для сауны. Запах натурального дерева — основа бодрости и крепкого здоровья.Баню из бруса можно построить своими руками, но требуется знание устройства конструкции и особых приемов постройки бани.

    Почва участка, переданного под строительство собственного дома, не всегда может быть подходящей для этой цели. Но даже в таком месте баню можно построить из бруса своими руками. Когда почва влажная и рыхлая, можно устраивать винтовой фундамент. Тем более, что для его устройства не требуется особого опыта. Количество винтовых свай определяется весом конструкции.Расстояние между сваями, которые будут поддерживать каркас из бруса, должно составлять 2 м. Исходя из размеров периметра подвала, несложно рассчитать количество свай. Чтобы вкрутить винтовую сваю в землю, потребуется два-три человека. Винтовые сваи фиксируются общей головкой, которая выполнена в виде цельной плиты или сварной конструкции из металлических швеллеров или уголков. Монтировать такой фундамент можно в любое время года. Обойдется дешевле, чем ленточная или столбчатая конструкция.Чтобы баня из бруса своими руками была построена качественно, первый венец делается из пропитанных антисептическим раствором утолщенных бревен, нижнюю сторону которых необходимо покрыть слоем мастики для гидроизоляции. Углы венца необходимо провести соединением «в чашу», чтобы лучше защитить ванну от ветра и влаги.

    Стены возводятся из бруса сечением 15х15 или 15х18 см путем стыковки в торцевой шпунт. Для утепления стен из бруса лучше использовать джутовую веревку, она имеет более эстетичный вид.Пол в мойке бетонный. Под печь устраивается отдельный фундамент. В центре умывальника для сливного отверстия.

    Выкапывается поглощающая яма. Если грунт песчаный, то яму выкапывают прямо в центре помещения, если глина, то яму выносят за пределы постройки. Бетонный пол должен иметь уклон со всех сторон к сливному отверстию. Пол выложен слоем утеплителя, места соединения пола и стен также залиты битумом.Затем устраивают деревянный пол. Места соединения деревянного пола со стенами также гидроизолируют битумом.

    Крыша может быть односкатной, но предпочтительнее четырехскатная или четырехскатная с мансардой, хорошо удерживающей тепло. Установленные стропила соединяются металлической или деревянной затяжкой. Тогда либо делается обрешетка, если крыша из шифера или черепицы, либо укладывается сплошная доска, если крыша рулонная. Вся крыша покрывается выбранным рубероидом. Затем устраивают потолок. Вокруг печи укладывают огнестойкую начинку. На потолок укладывается слой пароизоляции и утеплителя. Стены внутри обшиваются доской, устанавливаются полки, устанавливается или раскладывается печь, устраивается зал ожидания. Баня бара, построенная своими руками, — довольно выгодный вариант, так как вам не придется платить за чужой труд, и все будет сделано по вашей воле и пониманию. p>

    BarlisWedlick строит сауну, увенчанную башней, для хижины Hudson Valley

    Американская архитектурная студия BarlisWedlick построила эту уличную сауну, увенчанную смотровыми площадками в стиле домика на дереве, для хижины в долине Гудзона в Нью-Йорке.

    Трехэтажная Sauna Tower, расположенная на участке земли площадью 75 акров с хижиной и сараем, представляет собой бетонную сауну, которая служит основанием для штабелированных платформ из желтого кедра Аляски.

    Бетонная баня увенчана кедровой башней.

    К сауне на дровах ведет травянистый склон со ступенями из каменных плит, врезанными в склон холма. Небольшая веранда укрывает груду бревен рядом с внешними дверцами топки.

    Уличный светильник освещает дверной проем, а дымоход сауны выходит за каменную крышу и поднимается вверх по стене башни.Внутри баня облицована кедром и топится дровяной печью Nippa.

    Средний этаж — застекленное крыльцо. Фото Рето Гунтли

    Деревянная башня, частично опирающаяся на сауну, имеет простой каркас с Y-образными балками, поддерживающими два уровня платформ.

    Сетчатые перегородки на крыльце образуют проницаемый барьер вокруг среднего этажа, позволяя воздуху проникать внутрь и защищая от насекомых.

    Это открытое жилое пространство обставлено столами и стульями из коллекции Meccano Home, созданной на основе популярной детской механической игрушки.

    На верхнем этаже башни находится смотровая площадка с открытыми сторонами, прикрытыми наклонной крышей. Тонкие металлические перила образуют заниженные барьеры безопасности на обоих уровнях.

    Самый верхний уровень — это смотровая площадка с видом на деревья. Фото Рето Гунтли

    Плавающая лестница из стальных балок с деревянными ступенями соединяется с металлическим мостом, который ведет от первого этажа башни к выступу рядом с хижиной. По внутренней лестнице можно подняться на самую верхнюю смотровую площадку.

    BarlisWedlick построил Sauna Tower, чтобы сопровождать экологичный домик и сарай, которые практика уже построила на том же месте.

    Yoki Treehouse by Will Beilharz охватывает кипарисовые ветви в центральном Техасе

    «Материальность Sauna Tower имитирует фундаментальную материальность кабины», — сказал соучредитель BarlisWedlick Алан Барлис.

    «Это прочный фундамент с хрупкой деревянной каркасной структурой наверху, но в противовес тщательно контролируемой оболочке кабины пассивного дома.«

    Стальная лестница соединяет башню с хижиной и землей. Фото Рето Гунтли

    Sauna Tower был последним из завершенных проектов на этом объекте.

    «Сначала мы взялись за программу сараев, утилизировав и переместив столетний сарай из соседнего города», — сказал Барлис Dezeen. «Затем мы разработали кабину, сертифицированную Passivhaus».

    «И в дополнение к расположению хижины, расположенной в лесу на вершине хребта, мы добавили башню, которая достигает кроны деревьев и предлагает дополнительные виды с самой высокой точки участка.«

    Битумная черепица покрывает коттеджи в долине Гудзон от Thomas Phifer and Partners

    Компания BarlisWedlick, основанная Аланом Барлисом и Деннисом Уэдликом, имеет офисы в Нью-Йорке и на реке Гудзон.

    Более изобретательный дизайн сауны включает сауну, облицованную черным деревом, которая плавает на озере, и сауну, скрытую внутри сияющего золотого геометрического яйца.

    Фотография принадлежит Брайану Ферри, если не указано иное.


    Кредиты проекта:

    Архитектура: BarlisWedlick
    Команда: Алан Барлис, Джесси Голдварг
    Дизайн интерьера: BarlisWedlick — Tina Schnabel
    Подрядчик: Билл Стрэттон
    0005 Проектирование саун: Энтони Арчер Уиллс
    Инженер-строитель башен и мостов: Продавцы Treybal

    Проект сауны в бочке на заднем дворе: пригородный оазис

    Вл./t02,557,51012,51517,52022,525
    20-20-18-16-1412-9,8-7,7-5,6-3,6-1,5-0,5
    30-15-13-11-8,9-6,7-4,5-2,4-0,21,94,16,2
    40-12-9,7-7,4-5,2-2,9-0,71,53,86,08,210,5
    50-9,1-6,8-4,5-2,20,12,44,77,09,311,613,9
    60-6,8-4,4-2,10,32,65,07,39,712,014,416,7
    70-4,8-2,40,02,44,87,29,612,014,416,819,1
    80-3,0-0,61,94,36,79,211,614,016,418,921,3
    90-1,41,03,56,08,410,913,415,818,320,823,2
    1000,02,55,07,510,012,515,017,520,022,525,0
    Слева — процент влажности в комнате. Сверху — температура в комнате.

    Номер и наименование деталиРазмер, мм.Количество, шт.
    №1 Боковина782×573×183
    №2, №3 Дно, полка400×543×182
    №4 Задняя стенка907×490×181
    №5 Клавиатурная выкатная полка900×386×181
    №6 Столешница1400×604×181

    Материал Описание
    ДСПОдин из самых дешёвых материалов, этим можно оправдать его востребованность. Из минусов необходимо отметить недолговечность, а также выделение формальдегидов, которые вредны для здоровья.
     ЛДСППри выборе необходимо уточнить сертификат гигиенической безопасности, а также важно проверить качество кромки, поскольку необработанные срезы выделяют формальдегиды.
     МДФПрекрасное соотношение цены и качества, но гораздо дешевле древесины. Дерево Отличное качество, экологичность, к недостаткам относят высокую стоимость.
    ПластикЕсли стоимость является основным критерием, можно выбирать пластик. Пластик недолговечен, поэтому лучше подойдёт для школьников младших классов.
    СтеклоРедко используемый материал, требующий постоянного и бережного ухода. Не рекомендуется для детей младшего школьного возраста, поскольку они могут разбить его и травмироваться. Кроме того, следует учесть, что стекло довольно холодное, и детям такой контакт будет некомфортен.
    МеталлЕго выбирают только в том случае, когда он вписывается в интерьер. Как правило, это комбинированные столы, рабочая поверхность которых выполнена из дерева. Выполняется по индивидуальному заказу. Важно обращать внимание при выборе на качество покраски металла.






      Шатун створки Андерсена

      Pella Снятие створки

      Ползунки, легко чистящиеся

      Балансир с двойной подвеской: ProSalesMag

    Аналоговый счетчик Интеллектуальный счетчик
    Требует, чтобы сотрудник коммунальной компании выходил каждый месяц для снятия показаний счетчика Передает показания коммунальной компании ежедневно, ежечасно или даже поминутно.
    Для обеспечения точности требуется ежегодное обслуживание.Если счетчик не обслуживается, это может замедлить работу и снизить ваши счета. Хотя это заманчивая перспектива, как только коммунальные предприятия поймут, что происходит, они обслужат счетчик, посмотрят, сколько денег они потеряли, исходя из вашего среднего использования, и отправят вам счет, чтобы компенсировать пропущенный счет. на. Требует замены батареи каждые 10–20+ лет.
    Для обнаружения взлома или кражи электроэнергии сотрудник компании должен анализировать данные за длительный период времени и определять, есть ли какие-либо отклонения от нормы. Может автоматически регистрировать и предупреждать коммунальную компанию в случае взлома или кражи электроэнергии.
    Не имеет возможности напрямую сообщить коммунальному предприятию о какой-либо неисправности или аварийной ситуации. Передает уведомление о «последнем вздохе» в электрическую компанию при отключении электроэнергии, немедленно уведомляя их о том, что услуга потеряна.










    Время, суткиМарочная прочность, %
    1–3не более 30
    7–1460–80
    28100

    Температура, °CСреднее время схватывания, часы
    от 6 до 24
    +20от 2 до 4
    +30от 1 до 3

    Параметры наполнителейАА1
    Высокое качество: высокопрочный щебень горных пород, песок оптимальной фракции, промытый наполнитель или смесь наполнителей.0,650,43
    Стандарт: все компоненты со средними характеристиками крупности, качества, марки.0,60,3
    Низкое качество: крупные наполнители и цемент низкого качества, мелкий песок.0,550,37

    Время, суткиМарочная прочность, %
    1-3не более 30
    7-1460-80
    28100

    Марка цементаПоказатель прочности
    М10098,23 кгс/см²
    М150от 130,97 до 163,71 кгс/см²
    М200196,45 кгс/см²
    М250261,93 кгс/см²
    М300от 327,42 до 360,18 кгс/см²
    М400392,9 кгс/см²
    М450458,39 кгс/см²
    М500523,87 кгс/см²

    Температура, °CСрок схватывания, дни
    от 0 до +514
    от +5 до +1010
    от +10 до +157
    от +15 до +205
    от +20 до +254
    от +25 до +30 и вышеот 2 до 3