I kontakt med Facebook Twitter RSS-flöde

Fästsystem för glidande takbjälkar. Regler för installation av glidstöd för takbjälkar. Hur man fäster elementen i takbjälken

Förbi är de dagar då torn höjdes utan enda spik. Arkitekterna för träarkitektur använde inte fästelement i form av de element som är relevanta i modern konstruktion. Studiet av grunderna och principerna för det antika arkitektoniska arvet ledde emellertid till uppfinningen av tillförlitliga anslutande element för att ordna en trä eller tegelhus, timmerhus Dessa inkluderar i synnerhet glidstöd för takbjälkar.

Effektiva fästelement för trätak

Uppfinningen av ett effektivt stöd för att fästa takbjälkar på ett bärande konstruktionselement, en mauerlat eller en ås, underlättade avsevärt arbetet för takläggare. Takramen består av många element av olika funktionella syften, sammankopplade. Träram under påverkan naturliga förhållanden förändringar, kan bli lägre med 15% på grund av krympning, kan svälla av regn, torka ut i frost. Geometrin på husets väggar förändras också, ojämnt och under alla årstider. Eldningssäsongen, regnperioden och sommartorkan påverkar utan tvekan träets tillstånd, särskilt om huset har fem väggar.

Glidstöd för takbjälkar fästanordning, förhindrar deformation av taket, bevarar dess ursprungliga tillförlitlighet och styrka. Monolitisk styvhet takbjälkar system, som uppstår när fästning med häftklamrar, spik eller självgängande skruvar används, under inverkan av vertikala och horisontella belastningar leder till antingen hängande eller välvning av taket, deformation som inte kan elimineras enkel reparation. Infästning med glidstöd ger spel för att flytta takbjälken i förhållande till balken eller mauerlaten. Det vill säga att takrutschbanor, som de kallas i folkmun, ger kompensation för takförvrängningar orsakade av förändringar i dess geometri under torkning, svällning och andra processer.

Fördelar med att använda en krypande struktur

De skjutbara stöden som används för att fästa takbjälken säkerställer framför allt pålitlig anslutning fundament av strukturen med tak. Ger förmågan att röra på sig träkonstruktioner tak, samtidigt som strukturens styrka och täthet bibehålls. Andra fördelar som är typiska för stöd för takbjälkar av denna typ:

  • enkelheten hos enheten;
  • tillförlitlighet av fästelement;
  • enkel användning och installation;
  • varaktighet;
  • låg kostnad.

Ett timmerhus med en takbjälke monterad med glidstöd, vars yta är behandlad med en korrosionsskyddsförening, i alla områden med alla klimatförhållanden, vindar, frost och höga temperaturer kunna stå i minst hundra år utan att förlora styrka och lämplighet för boende.

Funktioner för att fästa takbjälkar i ett trähus

Styvt eller balkstöd under konstruktionen av en takkonstruktion är särskilt inte önskvärt i en träkonstruktion. Oundvikligheten av förändringar i takbjälkens geometri under påverkan av fukt kräver skapandet av förmågan att flytta takbjälken längs stödet. Glidande takbjälkar i ett trähus ger tillförlitlig fästning och fri rörelse av takbjälken i korsningen med stödet.

Trähus utsätts för krympning i varierande grad. Graden av krympning bestäms av materialet från vilket trähus byggs:

  • stråle;
  • laminerat fanervirke;
  • enkel hackad stock;
  • rundad stock.

Mest hög grad Krympning är typisk för hus gjorda av massivt trä; laminerat fanervirke är minst känsligt för deformation. Förstärkningen eller förlusten av fukt i trä leder till en förändring av takbjälklagets geometri, och denna process kännetecknas av ojämnhet och multiriktning. En speciell fästdesign vid anslutningspunkterna för takbjälken med stödet med hjälp av en anordning som gör att taket kan röra sig med bibehållen geometri säkerställer takets integritet och tillförlitlighet.

Typer av glidstöd

Den enda rörliga, skjutbara infästningen av takbjälken till basen möjligt sätt förhindra deformation av taket. Alla sådana krypstöd har samma designprincip. De består av en fast bas, som fungerar som en styrning, och ett rörligt element i form av en vinkel som kryper längs denna bas under påverkan av längsgående eller tvärgående belastning.

Stöd för takbjälkar är:

  1. Öppen typ;
  2. Stängd typ.

Man tror att stödet öppen typ, en demonterbar fästanordning bestående av en stationär styrning, som är monterad på takbjälken och en krypvinkel, med fästning på kraftplattan, är mycket bekvämare att installera. Dess användning kommer inte att orsaka några svårigheter även för en nybörjare. Den har variationer i antal hål för fästning och slaglängd från 60 mm till 160 mm. Det maximala värdet för denna parameter är mer effektivt, eftersom det ger bättre rörlighet för takbjälkar.

Rafter stöd stängd typ skiljer sig genom att den är icke-separerbar. Den monolitiska strukturen i ett stycke av anordningen är monterad i monterad form på samma sätt som det ovan beskrivna stödet av öppen typ. Hörnet är fäst vid Mauerlat det är utrustat med en ögla genom vilken en guide fäst vid takbjälken är gängad. Uppenbarligen krävs extrem precision vid installation av ett slutet stöd. Å andra sidan ger infästning med ett sluten typ stöd mest effektiv drift taksystem.

Separat är det värt att lyfta fram populariteten av ett sådant namn för ett takfästelement som ett glidstöd för takbjälkar kucis. Beroende på modell har den en slaglängd på:

  • 60 mm;
  • 120 mm;
  • 160 mm.
    Kucis är tillverkad av lågkolstål 08PS i enlighet med GOST 14918-80 för perforerade element. Glidstödet har höga hållfasthetsegenskaper och tål tunga belastningar. Dess standardstorlekar:
  • minst 2 mm tjock;
  • bredd – 40 mm;
  • höjd – 90 mm.

Längdmåtten ger ett takslagsområde på 60 mm - 160 mm.

Flytande eller glidande teknik för takbjälklaget

Utvecklingen av modern arkitektur och skapandet av extraordinära, slående exempel på individuellt bostadsbyggande har lett till födelsen av ny teknik. Konstruktion av ett tak, en skyddande kupol för ett hus från naturens nycker viktigt stadium konstruktion, som bestämmer livets komfort. För att skapa komplexa taksystem som använder flytande takbjälkar, eller glidande takbjälkar som de också kallas, krävs därför exakta beräkningar. Beräkningar bör återspegla lutningsvinkeln, volymen av takmaterial och andra komponenter i en viss typ av tak.

Glidande (lutande) takbjälkar används för följande typer tak:

  • vinden;
  • tält;
  • höft och halvhöft;
  • multi-tångkomplex;
  • spira;
  • välvd.

Det är komplexa typer strukturer som behöver beräknas. Detta är arbete för specialister, amatörer har ingenting att göra i dessa frågor, inte ens här online-kalkylator kommer inte att hjälpa till att bestämma de elementära volymerna av takmaterial.

Spärrarnas glidstöd är anslutet till Mauerlat och upptill vilar på åsbalken. Glidbalkarna är förbundna med varandra med en knut, vars vinkel kan variera beroende på sättningen under belastning, så de glider inte av taket, utan glider en viss sträcka under belastning, och håller hela takkonstruktionen intakt.

Modern konstruktion omfattar byggandet av byggnader av de flesta olika typer, men samtidigt fortsätter tak med flera sluttningar att behålla sitt ledarskap som de mest lovande. När det gäller träbyggnader finns det en stor sannolikhet för krympning, vilket leder till deformation av strukturen. Detta innebär att det krävs ett designelement som gör att den kan anpassa sig till förändringar i konfigurationen. Ett sådant element är ett glidstöd för takbjälkar.

Vad är dem?

Med hjälp av sådana stöd fästs takbjälken på bärande balk, tack vare vilken det är möjligt att få en balanserad design. Denna del används också i andra fall - när det är nödvändigt att ansluta flera glidelement med en fast bas.

Förutom att ge takbjälken ytterligare styrka har glidstöden många fördelar, varav en är enkel installation, som inte kräver specialverktyg eller färdigheter.

Användningen av ett glidstöd minskar kostnaden för manuellt arbete under konstruktionen av taket, eftersom det i detta fall inte finns något behov av att manuellt balansera delarna av takkonstruktionen.

Funktioner och egenskaper hos glidstöd

Syftet med glidstöden är att fästa dem på mauerlat under byggandet av stock och timmerhus. Dessa perforerade element har upprepade gånger bevisat sin effektivitet: glidningsmetod infästning hindrar takkonstruktionen från att hänga och väggarna i en träbyggnad från att expandera.

Absolut alla byggnader skapade av massivt trä (detta inkluderar hackade och rundade stockar och profilerat virke) är föremål för naturlig krympning. Som ett resultat av krympning av takbjälken i en träkonstruktion försvagas strukturen och betydande förvrängningar är möjliga. Flytande takbjälkar gjorda med glidstöd löser detta problem.

Komponenterna i dessa fästelement är metallfäste och ett hörn med en ögla. I grund och botten har de följande parametrar:

  • höjd: 90 mm;
  • bredd: 40 mm;
  • tjocklek: 2 mm;
  • längd: från 90 till 160 mm

Eftersom takbjälklaget måste tåla tunga belastningar måste alla fästelement som används, inklusive glidande takbjälkar, vara gjorda av hållbara och pålitliga material. Lågkolhaltigt stål, som är det material som används för att tillverka skjutbara fästelement, uppfyller dessa krav

Processen att installera en takkonstruktion med dessa fästelement är inte svår: den kräver bara en skruvmejsel.

Omfattning av användning av stöd

Processen med krympning av trähus är särskilt intensiv under de första åren av drift. Förändringar i strukturens form och storlek beror främst på förändringar i temperatur och fuktighetsnivåer. I det här fallet ändras höjden på varje enskild stock eller balk, vilket resulterar i en generell förändring av väggens höjd, som består av ändringar i parametrarna för varje element separat. Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att när väggens höjd ökar, ökar också graden av dess krympning under drift. Maxhöjd Den vägg som ligger under åsen har störst krympning.

Väggarna som fungerar som stöd för takbjälkar längs husets kanter utsätts för mindre krympning. Med tiden leder denna process till en förändring av takets vinkel. Av denna anledning blir det nödvändigt att ta hänsyn till data om geometriska förändringar när du fäster takbjälkar och säkerställer anslutningarnas rörlighet.

Spärrarna som ligger i åsen är skapade för att rotera i förhållande till varandra och säkrar dem på båda sidor med hjälp av metallbaserade plattor på reglar.

De nedre kanterna på takbjälken uppvisar en viss svårighet, eftersom de under krympningen inte bara roterar utan också rör sig i förhållande till väggen. Anordningen med en styv och fast fixering av takbjälken på väggen kommer att leda till dess utbuktning som ett resultat av krympning.

För takbjälkar är det nödvändigt att säkerställa möjligheten för en inte särskilt stor, men ändå märkbar rotation och en viss förskjutning längs väggen utan att minska fästets styrka. I gamla tider För detta ändamål användes glödgad tråd. Med dess hjälp knöts den översta stocken till takbjälken. Denna teknik säkerställde rörligheten och tillförlitligheten hos den skapade fästningen..

Glidstöd för takbjälkar har blivit en effektiv, mest bekväm när det gäller installation och en ersättning för den beskrivna metoden som uppfyller alla krav. När du använder den är takbjälken säkert fastsatt på balken eller stocken på mauerlat. Om laminerat virke används i takbjälken blir denna metod den enda som samtidigt ger den nödvändiga rörligheten och styrkan. Placeringen av fästet är området längs balkens förskjutning. För att göra detta slipas träet på den översta balken ner. Resultatet är en plattform - den fasta nedre delen av stödet är fäst vid den.

Vid installation måste stödet placeras så att dess skiftreserv är maximalt möjligt.

Som regel fästs takbjälken på båda sidor av takbjälken, men med ett lågt tak och en liten lutning av taklutningarna kan du begränsa dig till en infästning.

Även takbjälken, som har mellanstöd mellan mauerlatbalken och nock, ska säkras med ett glidstöd.

Tillverkning av glidstöd

I de flesta fall drivs dessa delar med hög luftfuktighet och kommer ofta i kontakt med vatten och kondensat som tränger in under taklutningen. Vid tillverkning av glidstöd är det nödvändigt att ta hänsyn till den starka inverkan av dessa och andra negativa faktorer yttre miljön. Av denna anledning är de förbelagda med ett lager av smält zink, dessutom legerade med andra ämnen för att minska mottagligheten för korrosion och förbättra hållfasthetsegenskaperna, vilket ökar den totala bärförmåga mönster.

Själva glidstöden är tillverkade genom kallstämpling på basis av ett ganska starkt och duktilt material - lågkolstålkvalitet 08 PS. Procentandelen kol i den är 0,08%, vilket gör det möjligt att stämpla materialet med hög kvalitet. Balansering av hållfasthetsegenskaperna hos elementet utförs med deoxidationsmetoden.

Typer av glidstöd

Alla för närvarande använda glidstöd är indelade i två grupper:

Öppen typ– Sådana strukturer är sammansatta av två separata element. Den första är guiden fäst vid takbjälken. Detta är en böjd stålplåt med hål i ändarna. Det kan finnas två eller tre av dem i varje ände - det specifika antalet beror på tillverkaren. Slaglängden för det rörliga elementet ändras också. Lägsta värde bör vara 60 mm, den största - 160 mm. Hörnet (den fasta delen av elementet) har upp till 5 hål.

Stängd typ– denna typ av stöd kan inte demonteras i dess beståndsdelar och representerar en integrerad struktur. Installationen utförs i monterad form. Med detta alternativ har den fasta delen formen av ett hörn med en speciell hållare på långsidan: en fäststång är gängad i den.

Installation

Glidande takbjälkar installeras när materialet för gavlarna är stockar eller bjälkar, och åsen är fäst i gavelkroppen. Detta krav är nödvändigt för att förhindra att väggarna expanderar när takets lutning ändras under krympningen.

Spärrarna läggs ovanpå nockbalken och säkras med gångjärnsfog. I det här fallet är det fortfarande möjligt att ändra vinkeln med vilken takbjälken är ansluten.

Tillverkningen av en sådan anslutning är gjord på basis av perforerade plattor förbundna med stift. Det andra alternativet är att överlägga övre delarna och anslutning med dubbar med brickor och muttrar.

I det här fallet måste vissa villkor vara uppfyllda:

  1. Anslutningen av mauerlat (i detta fall timmerhusets övre krona) med takbjälken utförs med hjälp av glidstöd. Som regel motsvarar deras storlekar följande parametrar:
  • 90 x 90 x 40;
  • 120 x 90 x 40;
  • 160 x 90 x 40;
  • 270 x 90 x 40 mm

Valet av längd bestäms av den förväntade förskjutningen av takbjälken.

  • Glidstöd är monterade med självgängande skruvar med en skyddande beläggning - annars kan de bli den svagaste länken i hela strukturen.
  • Under installationen måste den glidande stödstyrningen fästas parallellt med takbjälken och vinkeln installeras vinkelrätt mot benet i den övre delen. Denna teknik säkerställer möjligheten att glida med maximal krymplängd.
  • Spärrbenen läggs på mauerlaten uppifrån eller genom att föras in i mauerlatkroppen. Det största tillåtna insticksdjupet bör inte överstiga ¾ av diametern på stocken eller mauerlatbalken.
  • Materialet för att tillverka takbjälkar är brädor med en sektion på 200 x 50 eller 200 x 150 mm. De ska behandlas med speciella bio- och brandskyddsmedel.
  • Andra användningsområden för glidstöd

    Skjutfästen kan användas överallt om det finns ett behov av att säkerställa rörelsen av delar av träkonstruktioner - till exempel när du skapar foder och skiljeväggar av träbyggnader.

    SLUTSATSER:

    • Det glidande stödet för takbjälken är ett mycket viktigt element i takkonstruktionen, vilket gör det möjligt att kompensera för de förvrängningar av takbjälken som uppstår under drift på grund av träkrympning.
    • Med hjälp av sådana stöd fästs takbjälken på stödbalken, vilket resulterar i en balanserad struktur.
    • Glidmetoden för fästning förhindrar att takkonstruktionen hänger och väggarna i en träbyggnad från att expandera.
    • Komponenterna i dessa fästelement är ett metallfäste och en vinkel med en ögla.
    • Tillverkningen av glidstöd sker genom kallstämpling baserad på lågkolstål, kvalitet 08 PS.
    • Glidstöd är av öppna och stängda typer.
    • "Tofflor" monteras i en 90-graders vinkel i förhållande till takbjälklaget med speciella snitt. Denna metod säkerställer obehindrad rörelse av strukturen.
    • Glidstöden säkras med självgängande skruvar med en skyddande beläggning.
    • För att säkerställa möjligheten att glida med största möjliga krymplängd måste glidstödets styrlinje läggas parallellt med takbjälken och vinkeln installeras vinkelrätt mot benet i den övre delen.

    Ta reda på hur stela och glidande anslutningar av takbjälkar är gjorda från videon.

    Trä takkonstruktioner föremål för deformation. Detta beror på förändringar som sker i träets geometri under processen med naturlig krympning. Därför behövs tekniker när man bygger ett tak som gör det möjligt att förhindra att det expanderar eller hänger.

    Ett styvt fäste är helt olämpligt för att lösa sådana problem. När du väljer spikar, konsoler eller andra liknande alternativ för att fästa takbjälkar, till exempel, bör du först tänka på om strukturen är benägen att krympa. Naturligtvis är detta problem inte nytt, och traditionellt har lösningen varit att använda tvinnad, rivsäker tråd. Den kopplade på ett tillförlitligt sätt takbjälken till den övre kronan på ramen, vilket lämnade en viss grad av frihet för elementen i den bärande strukturen.

    För närvarande finns det en mer avancerad metod som utvecklats specifikt för dessa fall - ett glidstöd för takbjälkar. Bland dess fördelar är enkel installation, tillförlitlighet och hållbarhet.

    Glidstöd för takbjälkar: vad är det till för?

    Några trästruktur, oavsett vilket material den är byggd av - timmer eller stockar, en vagn eller en halvvagn, några år efter driftsättningen kommer den säkert att börja förändras i storlek, och ganska märkbart.

    Ändringar i väggdimensioner påverkar takbjälklaget avsevärt. Beteendet hos dess element i åsanslutningen och på de platser där de vilar på väggen är annorlunda. I det första fallet "försöker" takbjälken att rotera runt en axel, i det andra läggs translationsrörelse till rotationsrörelsen.

    Om takbjälken är styvt fixerad på väggarna, kommer de att överföra deformationen av strukturen till taket, och under en tid kommer den, som verkar så tillförlitlig i början, att börja sjunka i den centrala delen, sluttningarna kommer att böjas , etc.

    Det enda sättet att undvika komplikationer av detta slag är att låta takbjälken röra sig vid anslutningspunkterna utan att ändra form. Det är precis vad skjutstödet för takbjälken tjänar. Det fungerar mer effektivt i strukturer gjorda av massiva trästycken, där det finns centrala väggar som löper parallellt med nockbalken.

    Produktion och pris

    Vanligtvis fungerar takbjälkar i icke-standardiserade förhållanden. Mest detta hög luftfuktighet eller kondens och fukt instängd i utrymmet under taket. De är gjorda av stål med låg andel kol, vilket gör det ganska enkelt att bearbeta metallen. För att öka styrkeindikatorerna genomgår produkterna en deoxidationsprocess.

    Glidstöd (bild nedan) är gjorda genom kallstämpling. Materialet skyddas mot korrosion med hjälp av en galvanisk beläggning som erhålls genom att bearbeta den med varmförzinkningsteknik. Detta förhindrar för tidigt fel på metallfästningen.

    Om fabrik skyddsöverdrag saknas Innan monteringen beläggs takbjälkens glidstöd med oljefärg som tar på sig funktionen av rostskydd.

    Dessa system, liksom alla andra, beräknas i förväg. Till exempel, när du köper ett timmerhus, beaktas graden av krympning av stockarna:

    • 195 mm balkar ger en krympning på 11,7 mm första året.
    • om tre till fem år – ytterligare 2–4 procent.

    När du väljer, ta även hänsyn till:

    • ungefärlig vikt av beläggningen;
    • den uppskattade kraften av laster på taket från vind och snö.

    Kostnaden för dessa produkter varierar i genomsnitt från 100–180 rubel.

    Typer och egenskaper

    Detta element har en sammansatt struktur, öppen eller stängd. Det inkluderar:

    • en guide som är fäst vid takbjälken;
    • ett metallfäste, ett hörn, böjt på ett visst sätt med 90⁰, med en stödplattform.

    Hörnet har en ögla längst upp, som sätts på guiden. Med detta tillvägagångssätt får takbjälken en viss grad av frihet. Den kan röra sig i en viss riktning under en period som motsvarar längden på guiden. Glidzonen ger taket en förskjutningsmarginal, såväl som stabilitet under husets krympning.

    Mått på skjutstödet för takbjälkar:

    • längden på stödet varierar i intervallet 10–48 cm;
    • höjd - 9 cm;
    • bredd – ca 4 cm.

    Glidstödet kallas ofta perforerat.

    Vilka skjutbara takstolar bör installeras?

    Skilja på följande typer liknande stöd eller slider:

    • öppna system består av två separata element. Det finns två eller tre hål i båda ändarna av guiden. Hur många av dem det kommer att finnas på en viss produkt beror på dess tillverkare. Till exempel finns det två av dem på skjutstödet på takbjälken pa1 78 120 och tre på Kucis-modellerna. De skiljer sig också åt i den rörliga delens slag - 60 respektive 90. Antalet hål på den stödjande delen av vinkeln är högst fem.
    • stängd installerad redan monterad som en enda struktur. För att fästa plattan på stocken måste du först skära en skåra, vars bredd sammanfaller med bredden på den L-formade delen av glidfästet. Annars kommer elementens rörelse att bli svår, och den resulterande friktionen kan orsaka veck eller skada.

    Du bör också vara uppmärksam på åsanslutningen av takbjälkens element. När väggar deformeras ändras som regel också vinkeln på deras artikulation med åsen. Därför, för att förhindra deformation av takplanet och eller balansera förskjutningen, rekommenderas det att använda ett glidstöd för takbjälklaget på nocken. Detta tillvägagångssätt underlättar bland annat installationen. Således kan tillförlitligt stöd i dessa fall säkerställas utan behov av komplexa snitt på elementen i den bärande strukturen.

    Ansökan

    Träskrympning kan orsakas av olika anledningar säg luftfuktighet, plötsliga temperaturfluktuationer, etc. Men oavsett orsaken blir resultatet detsamma - träets krympning sätter även takbjälken i rörelse - de tenderar att ändra sin position i förhållande till andra element i takbjälken. Av väggarna krymper den som ligger under nockbalken mest, som för ytterväggar, då är deras krympning mindre.

    Funktionellt behövs ett glidstöd för att fästa takbjälken ordentligt i väggen och stödbalken in vertikalplan. Anslutningen, som har flera frihetsgrader, låter dig balansera strukturen. Genom att kompensera för krympning låter de dig behålla styrka och motståndskraft mot belastningar från snö och vind.

    Ofta används en liknande fästmetod också i fall där det är nödvändigt att fixera element i en viss struktur för att tillåta dem att röra sig i förhållande till varandra. Låt oss överväga exemplet på ett badrum i ett trähus, om det är planerat att delvis dekorera sin vägg med kakel. Först och främst är det mantlat med material som gipsfiberskiva eller OSB. Detta görs med hjälp av en prefabricerad ram, som, vilket är extremt viktigt, är "flytande".

    Detta beror på det faktum att väggarna efter en tid kan börja sätta sig. Dessutom upplever de regelbundet säsongsbetonade deformationer. Problemet kan endast lösas om två villkor är uppfyllda:

    • foder inte färdigt till slutet av väggen;
    • fästa ramen med hjälp av glidstöd.

    Installation


    Det finns två alternativ för att installera stöd för takbjälkar. De är antingen installerade i par, det vill säga på ena och andra sidan av takbjälken, eller bara på en. Enkelsidig montering är endast möjlig i regioner som skiljer sig åt låg nivå laster från snö och vind och för konstruktioner med låg massa. I alla andra fall rekommenderas dubbelsidig infästning.

    Installationen av stöd börjar efter att nockanslutningen gjorts och ett snitt i stödbalken gjorts. Slaglängden måste motsvara det beräknade förskjutningsvärdet med vilket takbjälken rör sig när väggarna krymper och deformeras under påverkan av värme- och fuktförändringar.

    Uppmärksamhet!

    Det är viktigt att ta hänsyn till att om insatsen i Mauerlat görs djupare än ¾ av den, kan detta avsevärt försvaga takkonstruktionen.

    Låt oss notera några designfunktioner för installation:

    • En fast komponent av stödet är fäst vid den övre stocken. Fästningen utförs på en plan plattform, tidigare slipad på en balk.
    • Den andra komponentdelen av stödet är fäst vid takbjälken, som i sin tur är fixerad på nocken antingen på glid- eller gångjärnsförband, vilket gör att takbjälkens lutning kan ändras i förhållande till nockbalken.
    • Vid monteringen ska styrlisten placeras parallellt med takbjälken.
    • Hörnslingan, som är placerad på svärdet, bör initialt placeras i dess nedre del, eftersom takbjälken, när väggarna krymper, sätter sig ner.
    • Det glidande stödområdet måste placeras strikt i en vinkel på 90⁰ med avseende på axlarna som går genom mitten av takbjälken.
    • Fästelement är gjorda med självgängande skruvar som har en korrosionsskyddsbeläggning.

    Innehållet i artikeln

    Konstruktionen av takbjälkar är ett mycket ansvarsfullt företag, eftersom säkerheten och hållbarheten hos föremålet som helhet beror på deras geometriska noggrannhet och tillförlitlighet för fästning. Vissa ytterligare svårigheter uppstår vid installation av takbjälkar på byggnader gjorda av naturligt trä ( timmerstugor och så vidare.).

    I denna situation kommer de glidande takbjälken optimal lösning för att säkerställa takets geometri.

    Funktioner för att använda glidande takbjälkar

    Tekniken för att använda glidande takbjälkar är nödvändig för byggnader byggda av stockar, eftersom dessa strukturer, till skillnad från andra material, krymper ganska kraftigt under användning. Krympningen av stockar fortsätter under flera år och uppgår till 5–8 % av virkesvolymen (beroende på fukthalten i de material som används i byggandet). Den största faran är inte krympningen av själva strukturen, utan ojämnheten i denna process.

    Ojämn krympning bärande väggar kan skada fast ansluten fackverkskonstruktioner, bryter mot deras geometri. Efter detta kan takbjälken inte fungera som en pålitlig bas för takmaterial, vilket bryter mot tätheten i hela strukturen, vilket avsevärt ökar risken för drift. Därför är ett skjutbart taksystem den optimala lösningen för konstruktion av timmerhus och andra föremål gjorda av stockar.

    Designfunktioner för glidande takbjälkar

    Glidande takbjälkar är inte styvt fixerade strukturer, eftersom de är monterade med hjälp av rörliga metallelement. Liksom vid traditionell installation installeras takbjälkar på timmerhusets översta bärande stock, men istället för att vara styvt säkrade med konsoler, bultar eller skruvar används så kallade "slider" takbjälkar.

    Dessa element är strukturer gjorda av en metallremsa, vars ena del är fäst vid en stock och den andra till takbjälken . I detta fall kan strukturelementen röra sig i förhållande till varandra, vilket skapar en rörlig anslutning.

    Installation av dessa strukturer utförs med hjälp av speciella självgängande skruvar, eftersom vanliga självgängande skruvar inte alltid kommer att kunna klara av den erforderliga belastningen. Monterade "tofflor" säljs i många järnaffärer och är relativt billiga. De är tillverkade av galvaniserat stål och levereras med färdiga monteringshål. Användningen av dessa element gör det möjligt för takbjälkar att flytta det erforderliga avståndet när bärande väggar krymper, utan att kompromissa med strukturens integritet.

    • Glidande takbjälkar bör installeras på föremål som har rätt geometrisk form . Annars är det mycket svårt att utföra ett korrekt tak, eftersom systemen har rörliga element. Innan du installerar takbjälken är det nödvändigt att noggrant kontrollera föremålets omkrets och se till att det överensstämmer med de rekommenderade toleranserna.
    • Tillverkningen av takbjälkar sker enligt en färdig mall. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt att skapa identiska mönster för alla takelement.
    • Nockanslutningen i takbjälkar av denna typ är också gjord med hjälp av rörliga element. Bultar och reglar, som representerar en förbindningsaxel, eller rörliga gångjärn säkrade med självgängande skruvar kan användas som monteringselement.
    • Med en betydande längd av överlappande spännvidder är det ofta nödvändigt att tillgripa att bygga upp brädorna från vilka takbjälken är gjorda. Om denna operation är nödvändig är brädorna anslutna med långa bultar eller speciella fästen. Skivorna byggs upp överlappande längs förborrade monteringshål. Vid borrning ska monteringshålen placeras på ett visst avstånd (minst 10 cm) från varje kant av brädan. Borrning av hål bör vara slumpmässigt för att förhindra att skivan spricker längs hålen.
    • Varje glidande takbjälkar måste installeras strikt parallellt med det föregående och vinkelrätt mot konstruktionens bärande stock. Avvikelse från denna regel kan leda till att rörliga strukturella element fastnar och deras förstörelse under krympning av uppgiften.
    • Installation av "slider" utförs med speciella snitt i en vinkel på 90 0 mot takbjälken, vilket säkerställer fri rörelse mönster . Under installationen måste dessa element föras till sitt yttersta läge, vilket säkerställer maximal rörelse av fackverkskonstruktionen under krympning av byggnaden.

    Montering av skjutbara takbjälkar

    Glidande takbjälkar kan inte installeras på stödstockar utan användning av några strukturella element, eftersom de innehåller rörliga delar och helt enkelt kommer att falla under sin egen vikt, vilket förstör hela strukturen.

    För att förhindra denna situation utförs glidfästningen av takbjälken med speciella tekniker.

    Ett speciellt halvcirkelformat snitt görs på takbjälken på installationsplatsen, längs vilken installationen utförs. En eller två spikar är installerade mellan den bärande stocken och takbjälken (beroende på takets lutningsvinkel), som avlastar belastningen från takbjälken, överför den till den bärande stocken och skyddar den från förskjutning i längdriktningen.
    Du kan också installera takbjälkar i specialsnitt gjorda i en bärande stock (mauerlat). Denna fästmetod är tillämplig för små taklutningsvinklar och i närvaro av ytterligare mellanstöd. Insättning i Mauerlats kropp utförs inte mer än 3/4 av dess diameter, för att undvika försvagning av strukturen. Denna installationsmetod skapar ytterligare friktion på större område, som säkert håller fast strukturdelarna under installationen.

    Bygg en pålitlig trähus"utan en enda spik," naturligtvis, det är möjligt. Åtminstone våra förfäder, utan att ha något val, lyckades göra detta.

    Men är detta vettigt nu?

    När billiga praktiska fästen är tillgängliga, med vilka du kan bygga en stuga för en mycket kort tid, med minimala arbetskostnader.

    Alla perforerade fästelement kan delas in i två stora grupper:

    • Designad för styv stationär anslutning av element (plattor, vinklar, stödkonsoler...).
    • Designad för implementering av rörliga anslutningar (jack, glidstöd, gångjärnsförsedda nockenheter...).

    I den här artikeln kommer vi att titta på produkter med rörliga element, bestämma deras syfte och grundläggande användningsprinciper.

    Varför göra anslutningen rörlig?

    Trähus, som är byggda av massivt trä, har en sådan viktig funktion- deras väggar krymper med tiden. Krympning uppstår främst på grund av förlust av fukt. väggmaterial(torkning). Även under betydande vikt sker komprimering av träfibrer och gradvis komprimering av mellankronisolering.

    Sammantaget resulterar detta i en ganska anständig storleksförändring. Ju blötare materialet var, och ju grovare det bearbetades, desto större andel krympning, och desto längre kan dess varaktighet vara. Till exempel kan krympningen av ett hus av handkapade stockar nå 7-9 procent eller mer (den varar upp till 2-3 år), men om väggarna är gjorda av limmat profilvirke, blir krympningen ca. 1-2 procent och det inträffar under de första 6-8 månaderna.

    I verkliga siffror kommer detta att vara från 25 till 150 millimeters förlust av timmerhushöjd per våning. Medelvärden bland andra material (i termer av tid och krympningsintensitet) visas med profilerade massivt virke och torra rundade stockar, hyvlat kantvirke.

    Krympningen tvingar husägare att vänta i minst en säsong. efterarbete. Det är just därför som vi måste göra en glidknuta för fönster och dörröppningar så att snickerierna inte kläms och krossas.

    Men hela problemet är att krympningen inte sker jämnt. Högre väggar (med till exempel gavlar eller en bärande "invändig" vägg som går upp till nocken) krymper mer och tar längre tid att göra det. Vid krympning blir de lägre, mer belastade kronorna mer kompakterade, de mindre belastade övre kronorna kan deformeras vid torkning och vända ut ur väggen.

    En del av dessa problem löses genom att använda träpinnar, samt fjäderenheter (“Strength” och liknande).

    Svårigheter uppstår där väggarna i ett timmerhus, utsatta för krympning, är bundna med andra delar och strukturer som själva inte ändrar storlek och inte förlorar sin ursprungliga geometri. Icke-krympande element i trähus, till exempel, inkluderar:

    • vertikalt orienterat virke (olika stolpar och pelare);
    • lutande timmer (sträng trappor; takbjälkar);
    • rampartitioner;
    • väggar gjorda av sten eller block...

    Fast vertikala strukturer skulle kunna förstöras under starkt tryck eller kunna begränsa fälgarnas rörelse, varigenom stora genomgående springor skulle bildas i de upphängda områdena. Och till exempel ett styvt sammansatt tak som vilar på bärande väggkonstruktioner, i färd med ojämn krympning olika väggar kan vara kritiskt deformerad.

    Det är därför krympkompensatorer och rörliga stöd är en integrerad egenskap hos alla moderna timmerhus.

    Vertikal krympkompensator

    Detta element går under många andra namn: "pelarlyft", "konstruktionsdomkraft", "skruvstöd", "justeringsstativ", "ankare för vertikal justering av pelaren", "gängad impost"... Och det finns även flera versioner i naturen.

    Det finns till exempel modeller som monteras i betong medan det gjuts, det finns modeller med U-formade plattor...

    Men kärnan och den grundläggande principen för driften av denna hårdvara förblir densamma. Vi skapar ett gap i förväg (baserat på den förutsagda procentandelen av krympning) mellan timmerhusets väggar och det stationära vertikala elementet. Vi installerar en kompensator i detta gap, vilket säkerställer det nödvändiga konstanta stödmomentet.

    När väggarna krymper gör vi manuellt (flera gånger, med vissa intervall, som beror på intensiteten i krympningsprocessen) justeringar - vi förkortar avståndet, låter kronorna sitta lägre.

    I den traditionella designen består detta fästelement av en gängad stång, i ena änden av vilken en metall "häl"-platta är styvt svetsad. Eller så svetsas en mutter på plattan, i vilken ett stift skruvas tills det tar stopp. På ett eller annat sätt visar det sig vara en T-formad tryckknut.

    Det finns alltid en motplåt med motsvarande hål i mitten, som ofta är förstärkt med en kraftig brickplatta. Vissa prover kan även kompletteras med en styrhylsa.

    På regeln skruvas en mutter på vilken motplattan i sin tur vilar. Genom att vrida muttern på gängan minskar vi avståndet mellan de anslutna elementen.

    Stödplattorna (de kallas även "stegar") är i princip en kvadrat med en sida på 100 eller 120 mm, ibland 150 mm. Deras tjocklek är vanligtvis från 4 till 6 mm, men för superbelastade enheter finns hårdvara med plattor upp till 10 mm tjocka.

    Båda plattornas kroppar är perforerade. Dessa är minst 4 hål för passage av självgängande skruvar med en stångdiameter på 4,5 mm. Här kan även större hål göras för att fästa krympkompensatorn på stenbotten med hjälp av ankare.

    Tappen och den kompletta muttern kan ha en arbetsdiameter på 20-24 mm i genomsnitt, eller 30-36 eller mer millimeter för tunga belastningar. Beroende på den förutsedda belastningen väljs dubbens diameter, stegens yta och dess tjocklek. Beroende på krympningsintensiteten väljs en domkraft med en viss längd av stift (vanligtvis är det cirka 15 centimeter, längre alternativ når 20 centimeter).

    De korrekta produceras skruvstöd tillverkad av högkvalitativt stål, och för att skydda hårdvara från korrosion, är alla dess element varmförzinkade (kan användas utomhus i öppen form utan målning).

    Att installera och använda en gängad krympkompensator med egna händer är inte särskilt svårt:

    • Hissen kan installeras antingen upptill eller längst ner på pelaren. Ett styrelement används per enhet.
    • Ett hål görs i det rörliga elementet i församlingen som kommer att ha en returstege (ibland är det kronan på timmerhuset, ibland är det själva pelaren). Dess parametrar måste vara sådana att stiftet fritt kan komma in i träet, och över hela dess längd, vid justering av kompensatorn. Om motplattan är utrustad med en styrbussning, borra till bussningens diameter.
    • Med hjälp av kraftfulla självgängande skruvar som inte är mindre än 50 mm långa (minst 4 stycken används), fästs huvudstegen med en mutter fastskruvad på regeln och en bifogad motstege. Om stegarna är fästa på en stock eller profilerad balk, måste du skapa ett lokalt landningsområde för det (skär en rundning från en stock eller skär av en tapp/spår från en balk).
    • Efter att ha installerat stödkronan på sin plats, höjs motplattan tills den nuddar träet och stöds av en mutter. Motplattan fästs på plats med fyra självgängande skruvar. Vid behov dras muttern åt så att elementen hamnar i designläget. I det här fallet måste pelaren vara under belastning, och ögonblicket för nedhängning av motsvarande krona måste väljas.
    • Kompensatorer monterade nära golvet eller under taket (tillsammans med luckor) är ibland maskerade med olika typer av avtagbara höljen.
    • När husets väggar krymper måste användaren använda en skiftnyckel för att lossa muttrarna på alla installerade domkrafter. De gör detta tills spänningen från kronorna är borta. Hur ofta och hur många gånger justeringar behöver göras beror på hustyp och material som används. Ibland räcker det med att göra 2-3 inflygningar per år, ibland måste man dra åt hissarna varje månad osv.

    Glidstöd för takbjälkar

    På grund av ojämn krympning olika väggar I timmerhuset rör sig elementen i takbjälken i förhållande till varandra. Avvikelsetalen där är inte lika stora som de som observerats nära väggarna vid vertikal krympning. Men en förändring i vinklar, när geometrin hos ett taksparpar ändras på ena sidan med 2-3 centimeter, är inte alls ovanligt.

    Om taket monteras med styva band, kan fästelement från träet bryta ut, hårdvara kan gå sönder och bärande virke kan spricka.

    För att eliminera sådana problem placerades stockhusens takbjälkar aldrig på mauerlaten (eller övre kronan) genom stegade snitt, de skruvades inte genom hörnen och inga andra alternativ för styv fastsättning gjordes. Vanligtvis försökte de upprätthålla en balans mellan fixeringens tillförlitlighet och anslutningens rörlighet. Detta uppnåddes med hjälp av härdade häftklamrar installerade i vissa vinklar, vilket gav viss rörelse. Men oftare var ingången mjuk tråd, som helt enkelt band takbjälken mot väggen.

    Nu finns det perforerade fästelement som är pålitliga och lätta att använda. Vissa hantverkare började använda hörn med ett längsgående spår för kraftfulla skruvar eller ankare för att fästa takbjälkar. Dessa modeller är naturligtvis inte avsedda för en sådan nod, eftersom de kan fastna när som helst, eftersom takbjälken inte bara rör sig upp/ned längs den initialt angivna linjen, utan även vinkeln med vilken de är placerade i förhållande till väggen ändras något.

    Det finns speciell perforerad hårdvara som är designad speciellt för denna enhet. Glidstödet är ett tvådelat T-format fäste. En del är ett styrfäste som fästs på takbjälken. Den andra delen är ett slags ojämnt hörn, som hålls på ena sidan av en konsol, och den andra är fäst vid väggens övre krona. Båda delarna, som är fästa vid väggen och takbjälken, kan röra sig framåt i förhållande till varandra, men de motverkar perfekt de "avdragande" krafterna (som uppstår under vindbelastningar).

    I allmänhet finns det två typer av glidstöd för takbjälkar (stängda och öppna), men de fungerar ungefär likadant.

    Så här installerar du glidstödet:

    • För takbjälkar på ett platt tak kan du använda ett stöd per takbjälk. Men för branta sluttningar rekommenderas det att placera ett stöd på båda sidor av varje takbjälk.
    • Spärrarna, i enlighet med det valda steget, stöds helt enkelt på ramens övre krona. Du kan också göra ett snitt under takbjälken, vilket inte kommer att kila brädan, men kommer också att förhindra att takbjälken rör sig.
    • På den extrema övre kronan (kanske blir det en Mauerlat) skruvas hörndelen av stödet fast. Det är mycket viktigt här att denna del är strikt vinkelrät mot takbjälken. Mycket ofta, när man bygger av timmer, görs ett misstag när det naturliga virkesplanet används för att fästa, medan det är nödvändigt att göra en plattform i stället för kanten på virket. Om väggarna är gjorda av stockar, är det också lämpligt att skapa en stödplattform på rundningen.
    • Observera att skärningar och urtag i den övre kronan (eller i Mauerlat) inte kan göras särskilt djupa för att inte försvaga dem. Ett snitt på högst 1/4 av tvärsnittsarean anses vara normalt.
    • Nästa steg är att installera fästet. Den måste säkerställa delarnas ömsesidiga rörelse i längdriktningen. Därför placeras vanligtvis konsolen i ett sådant läge att cirka 3/4 av dess längd är tillgänglig för att takbjälken ska glida i den förutsagda rådande riktningen.
    • Förresten, för att fästa alla delar av glidstödet till trä, är det nödvändigt att använda uteslutande pålitliga fästelement, som "svarta" oxiderade skruvar inte tillhör på grund av deras bräcklighet.

    Rörlig skridsko

    Om vinkeln mellan parade takbjälkar kan ändras, är det nödvändigt att ordna deras inbördes anslutning i enlighet med detta. De är anslutna vid åsen, så de vanliga alternativen för att implementera denna enhet (med skärning av takbjälken) olika sätt och att använda perforerade plattor) kommer inte längre att vara lämpliga.

    Som vanligt finns det flera lösningar. En av dem är att montera intilliggande takbjälkar med överlappning i åsområdet, och för ömsesidig fixering kan de vridas med kraftfulla bultar.

    Det andra alternativet fungerar i konstruktioner där takbjälken vilar på en nockbalk eller på en bärande mellanvägg. Den består i att använda ett rörligt fäste, som lindar sina plattor runt takbjälken och låter dem röra sig något i förhållande till varandra. Varje fäste av denna typ kan monteras av fyra perforerade plattor och tre bultar.

    Det bör också noteras att om taksystem Eftersom timmerhuset innehåller olika hjälpelement (tvärbalkar, strävor etc.) måste de också kopplas till takbjälken och till eventuella stationära strukturer med förmåga att glida. För att göra detta måste du använda metoderna som presenteras i artikeln i en eller annan form.

    2024 Om komfort i hemmet. Gasmätare. Värmesystem. Vattentillgång. Ventilationssystem