Расчет металлической фермы калькулятор: 3D Расчёт треугольной фермы — онлайн калькулятор

Содержание

Расчет прямоугольной фермы — Доктор Лом

Рисунок 293.1. Общая предварительная схема арочной галереи.

В целом, если изготовление ферм планируется из одного-двух типоразмеров профиля, то расчет такой прямоугольной фермы много времени не займет.

Сосредоточенными нагрузками для данных прямоугольных ферм будут опорные реакции для рассчитывавшихся ранее арочных ферм. Эти нагрузки Q будут приложены в узлах фермы, как показано на рисунке 554.1.б). Общая геометрия фермы показана на рисунке 554.1.а):

Рисунок 554.1. Общая геометрия и расчетные схемы для прямоугольной фермы.

Для упрощения расчетов длины всех пролетов между узлами в верхнем поясе приняты одинаковыми.

Определение усилий в стержнях фермы

Расчет ферм будет производиться методом сечений, основные положения которого изложены отдельно.

Когда мы рассчитывали арочные фермы, то выяснили, что опорные реакции у этих ферм могут быть разными в зависимости от рассматриваемого варианта снеговой нагрузки.

Для дальнейших расчетов примем максимально возможное значение опорных реакций, тогда нагрузки на ферму от арочных ферм будут Q = 796.1 кг.

Кроме того на ферму будет действовать равномерно распределенная нагрузка от собственного веса фермы, к тому же изначально нам не известная, а это означает, что ферму следует дополнительно рассчитать на эту нагрузку. Однако с учетом того, что собственный вес фермы будет относительно небольшой, то для упрощения расчетов эту распределенную нагрузку от собственного веса можно условно привести к сосредоточенным в узлах фермы. Например, если ферма будет весить около 28 кг, то дополнительные сосредоточенные нагрузки составят 28/7 = 4 кг, тогда расчетные нагрузки составят:

Q = 796.1 + 4 ≈ 800 кг

Так как у нас симметричная ферма, к которой одинаковые нагрузки также приложены симметрично, то опорные реакции будут равны между собой и составят:

VA = VB = 7Q/2 = 7·800/2 = 2800  кгс

Значение горизонтальной составляющей опорной реакции на опоре А будет равно нулю, так как горизонтальных нагрузок в нашей расчетной схеме нет, поэтому горизонтальная составляющая реакции на опоре А показана на рисунке 554. 1.в) бледно фиолетовым цветом. 

Также на рисунке 554.1.в) показаны сечения, по которым можно рассчитать усилия во всех стержнях фермы с учетом симметричности фермы и нагрузок. Далее будет рассматриваться расчет только по 4 сечениям.

Маркировка, показанная на рисунке 554.1.г) означает, что у фермы есть:

Стержни нижнего пояса: 1-а, 1-в, 1-д, 1-ж;

Стержни верхнего пояса: 3-б, 3-г, 3-е;

Стойка: 2-а;

Раскосы: а-б, б-в, в-г, г-д, д-е, е-ж.

При необходимости для маркировки стержней, симметричных указанным, можно использовать апостроф .

Если стоит задача рассчитать все стержни фермы, то лучше составить таблицу, в которую вносятся все стержни фермы. Затем в эту таблицу будут внесены результаты расчетов, в частности значения сжимающих или растягивающих напряжений.

Во всех сечениях, показанных на рисунке 554.1, силы N направлены так, что вызывают растяжения в рассматриваемых стержнях. Если по результатам расчетов усилие в рассматриваемом стержне будет отрицательным, то это означает, что в этом стержне будут действовать сжимающие нормальные напряжения.

Приступим к рассмотрению сечений.

сечение II-II (рис. 554.1.е)

Составим уравнение моментов относительно узла 3, это позволит определить усилие в стержне 3-б:

М3 = V

Al — Ql + N3-бh = 0;

N3-бh =Ql — VAl;

где l — плечо действия силы Q и опорной реакции VA, равное расстоянию от узла 1 до узла 3 по горизонтали, согласно принятой нами расчетной схемы l = 0.525 м; — плечо действия силы N3-a, равное высоте фермы, в данном случае h = 0.4м. Это означает, что в действительности общая высота фермы с учетом сечений верхнего и нижнего пояса будет немного больше, так как в данном случае высота — это расстояние между нейтральными осями верхнего и нижнего поясов.

Тогда:

N3-б =(Ql — VAl

)/h = ((800 — 2800)0.525)/0.4 = — 2625 кг

Чтобы определить напряжения в стержне а-б составим уравнение моментов относительно узла 1:

М1 = Nа-бh’ + N3-бh = 0;

Na-б = 2625·0.4/0.318 = 3300.4 кг

В данном случае h’ — плечо приложения силы Nа-б — это высота прямоугольного треугольника. Плечо было определено следующим образом, сначала вычисляется значение угла а между стержнями 1-а и а-б.

tga = 0.4/0.525 = 0.762

где 0.4 и 0.525 — длины стержней — катетов прямоугольного треугольника.

a = 37.3°

тогда

h’ = 0.525sina = 0.525·0.606 = 0.318 м

Усилия в стержне 1-а будут равны нулю, в чем легко убедиться,составив уравнение моментов относительно узла 2:

М2 =- N1-а·0. 4 = 0;

Проверим правильность вычислений, составив уравнения проекций сил на основные оси:

ΣQy = — Q1 +VA — Na-бsin37.3о = -800 +2800 — 3300.4·0.606 = 0.004 кг

ΣQx = N3-б + Na-бсos37.3o = -2625 + 3300.4·0.795 = 0.38 кг

Небольшая погрешность в вычислениях набежала из-за того, что вычисления ведутся с точностью до одного знака после запятой, а в значениях тригонометрических функций указываются только 3-4 знака после запятой. Но в данном случае большая точность и не нужна. В целом при таких нагрузках, на погрешность до 1 кг можно не обращать внимания.

сечение VII-VII (рис. 554.1.д)

Для определения усилий в стержне 1-ж составим уравнение моментов относительно узла 8:

М8 = -Q(1.05 + 2. 1 + 3.15) + 3.15VA — 0.4N1-ж = 0;

N1-ж = (-6.3·800 + 3.15·2800)/0.4 = 9450 кг

Для определения усилий в стержне 3-е составим уравнение моментов относительно узла 7:

М7 = -Q(0.525 + 1.575 + 2.625) + 2.625VA + 0.4N3-е = 0;

N3-е = (800·4.725 — 2800·2.625)/0.4 = — 8925 кг (работает на сжатие)

Для определения усилий в стержне е-ж составим уравнение моментов относительно узла 9:

М9 = -Q(1.575 + 2.625 + 3.675) + 3.675VA + 0.4N3-е

 + 0.636Nе-ж = 0;

Nе-ж = (800·7.875 — 2800·3.675 + 0.4·8925)/0.6363 = — 660 кг 

Проверим правильность расчетов

ΣQх = N3-е + N1-ж + Nе-жcos37. =- 8925 + 9450 — 660·0.7955 = 0.012 кг

Для лучшего представления общей картины проверим еще пару сечений

сечение VI-VI (рис. 554.1.ж)

Для определения усилий в стержне 1-д составим уравнение моментов относительно узла 6:

М6 = -Q(1.05 + 2.1)+ 2.1VA — 0.4N1-д = 0;

N1-д = (- 3.15·800 + 2.1·2800)/0.4 = 8400 кг

Для определения усилий в стержне д-е составим уравнение моментов относительно узла 5:

М5 = 1.575(-Q + VA)+ 0.4N3-е + 0.6363Nд-е = 0;

Nд-е = (1.575(800 — 2800) + 0.4·8925)/0.6363 = 660 кг

Проверим правильность расчетов, определив проекции сил на ось х:

ΣQx = N3-е + N1-ж + Nд-еcos37. 3° = -8925 + 8400 + 660·0.7955  = 0.06 кг;

сечение III-III 

Усилия в стержне 3-б нам уже известны, поэтому для определения усилий в стержне б-в составим уравнение моментов относительно узла 5:

М5 = -1.575Q + 1.575VA — 0.4N3-б + 0.6363Nб-в = 0;

Nб-в = (1.575(800 — 2800) + 0.4·2625)/0.6363 = -3300.4 кг

Усилие в стержне 1-в будет явно значительно меньше, чем в стержне 1-ж и потому в данном случае оно нас не интересует, так как мы планируем делать нижний пояс из трубы одного сечения. А чтобы определить правильность расчетов в данном случае определим проекции сил на ось у:

ΣQy = — Q1 +VA + Nб-вsin37.3о = -800 +2800 — 3300.4·0.606 = 0. 04 кг

Теперь у нас есть все основные данные для дальнейшего расчета

Подбор сечения

На первый взгляд самым загруженным является стержень нижнего пояса 1-ж, на который действует продольная растягивающая сила N1-ж = 9450 кг. Однако напряжения в сжатом стержне 3-е в результате продольного изгиба могут быть даже больше, поэтому в первую очередь проверим прочность именно этого стержня по следующей формуле:

σ = N/φF ≤ R

где φ — коэффициент продольного изгиба, F — площадь сечения профиля, см, R — расчетное сопротивление материала профиля. Если расчетное сопротивление стали зараннее не известно, то для надежности рекомендуется принимать одно из минимальных R = 2300 кг/см2.

Расчет сжатых стержней ничем не отличается от расчета колонн, поэтому далее приводятся только основные этапы расчета без подробных пояснений.

по таблице 1 (см. ссылку выше) определяем значение μ = 1, это значение будет наиболее оптимальным с учетом рекомендаций нормативных документов, в частности СНиП II-23-81*(1990) «Стальные конструкции», а также того, что основные нагрузки к ферме приложены именно в узлах.

Предварительно определим площадь сечения профиля. Для растянутого стержня 1-ж эта площадь составит:

F = N/R = 9450/2300 = 4.11 см2

По сортаменту для прямоугольных профильных труб этому требованию удовлетворяет труба сечением 50х30х3 мм, площадь сечения такой трубы составит F = 4.21 см2, минимальный радиус инерции i = 1.16 см. Проверим, подходит ли эта труба для сжатого верхнего пояса фермы, так как делать пояса из труб разного сечения — дополнительное усложнение технологии, мало оправданное при таких малых объемах работ, всего-то нужно сделать 2 фермы.

При радиусе инерции i = 1.14 см, значение коэффициента гибкости составит

λ = μl/i = 1·105/1. 16 = 90.5 ≈ 90

тогда по таблице 2 коэффициент изгиба φ = 0.629 (определяется интерполяцией значений 2050 и 2450)

8925/(0.629·4.21) = 3368 кгс/см2 >> R = 2300 кгс/см2;

Как видим, такое значение напряжений значительно больше допустимого. Если для изготовления поясов использовать трубу 50х40х3 мм, имеющую площадь сечения 4.81 см и минимальный радиус инерции i = 1.54 см, то результат расчетов будет следующим:

λ = 1·105/1.54 = 68.2 ≈ 68

φ = 0.77

8925/(0.77·4.81) = 2409 кгс/см2 > R = 2300 кгс/см2;

Как видим и такой трубы для обеспечения прочности не достаточно. Ну а дальше возможны разные варианты, можно для изготовления поясов использовать трубу 50х40х3.5 мм с площадью сечения 5.49 см2, которая явно обеспечит требуемый запас прочности, можно рассматривать и другие варианты, но мы остановимся на этом.

Теперь нужно проверить максимально допустимую гибкость для растянутого пояса из плоскости фермы. Согласно СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» эта гибкость для растянутых элементов ферм не должна превышать 400. Соответственно трубы при изготовлении нужно располагать так, чтобы 50 — это была ширина трубы, а не высота, тогда при радиусе i = 1.81 см гибкость нижнего пояса составит:

λ = 1·630/1.81 = 348

Это требование нами соблюдено, можно переходить к расчету раскосов и стоек. Наиболее нагруженным раскосом будет сжатый стержень б-в. Его расчетная длина составит:

l = 0.525/cos37.3° = 0,525/0.7954 = 0.66 м или 66 см

Для соседнего растянутого раскоса, при заданном расчетном сопротивлении для обеспечения прочности потребуется труба сечением не менее

F = N/R = 3300.4/2300 = 1.43 см2

Для сжатого раскоса с учетом возможного продольного изгиба сечение должно быть больше, насколько именно — неизвестно, но мы теперь ученые и потому сразу примем трубу с хорошим запасом по площади сечения.

Для начала проверим квадратную трубу 25х25х2.5 мм, имеющую сечение 2.14 см2, радиус инерции i = (1.77/2.14)1/2 = 0.91 см. Тогда:

λ = 1·66/0.91 = 72.6

φ = 0.74

3300.4/(0.74·2.14) = 2084 кгс/см2 < R = 2300 кгс/см2;

Данная труба удовлетворяет требованиям и даже с некоторым запасом. Осталось выяснить какова будет примерно общая масса фермы:

m = 1.41(0.66·12 + 0.4·2) + 4.31·6.3·2 = 66.6 кг

Это в 2 раза больше, чем мы предположили вначале, но в целом общее увеличение нагрузки с учетом собственного веса фермы будет очень незначительным, около 0.6%.

Тем не менее поиск оптимального варианта можно продолжать, в данной статье остановимся на том, что есть.

Все необходимые условия по прочности и устойчивости нами соблюдены, но при этом никто не запрещает использовать для изготовления ферм профили большего сечения.

Осталось рассчитать длины и катеты сварных швов, но это уже отдельная тема.

Расчёт фермы для навеса: формулы, которые понадобится использовать

Навес является простой архитектурной конструкцией, которая применяется в самых различных целях. В большинстве случаев его изготавливают при отсутствии гаража с накрытием на даче или для того, чтобы защитить площадку для отдыха от сильных лучей солнца. Для обеспечения надежности и прочности подобной постройки небольших размеров понадобится произвести расчет навеса. В конечном итоге можно будет получить данные, которые смогут показать, какие фермы будут использоваться и как их нужно будет варить.

Схему закрепления профильных труб можно увидеть на рис. 1.

На рисунке 1 изображена схема закрепления труб

Как рассчитать фермы для навеса своими руками?

Для того чтобы произвести расчет подобной конструкции для навеса, понадобится подготовить:

  • Калькулятор и специальное программное обеспечение;
  • СНиП 2. 01.07-85 и СНиП П-23-81.

При проведении расчетов надо будет выполнить следующие действия:

  1. Прежде всего понадобится выбрать схему фермы. Для этого определяются будущие контуры. Очертания нужно выбирать исходя из основных функций навеса, материала и других параметров;
  2. После этого надо будет определить габариты изготавливаемой конструкции. Высота будет зависеть от типа кровли и используемого материала, веса и других параметров;
  3. Если размеры пролета превышают 36 м, понадобится произвести расчет для строительного подъема. В данном случае имеется ввиду обратный погашаемый изгиб от нагрузок на ферму;
  4. Необходимо определить размеры панелей сооружения, которые должны соответствовать расстояниям между отдельными элементами, которые обеспечивают передачу нагрузок;
  5. На следующем этапе определяется расстояние между узлами, которое чаще всего равняется ширине панели.

При произведении расчетов следуйте таким советам:

  1. Понадобится все значения высчитать в точности. Следует знать, что даже малейший недочет приведет к ошибкам в процессе произведения всех работ по изготовлению конструкции. Если нет уверенности в собственных силах, то рекомендуется сразу же обратиться к профессионалам, которые имеют опыт в проведении подобных расчетов;
  2. Для облегчения работы можно использовать готовые проекты, в которые останется лишь подставить имеющиеся значения.
На этом фото изображено металлическое укрытие

В процессе выполнения расчета фермы следует помнить, что в случае ее увеличивающейся высоты будет увеличиваться и несущая способность. В зимнее время года снег на подобном навесе практически не будет накапливаться. Для того чтобы увеличить прочность конструкции, следует установить несколько прочных ребер жесткости.

Для сооружения фермы лучше всего использовать трубу из железа, которая имеет небольшой вес, высокую прочность и жесткость. В процессе определения размеров для подобного элемента понадобится учитывать следующие данные:

  1. Для конструкций небольших размеров, ширина которых составляет до 4,5 м, понадобится использовать трубу из металла 40х20х2 мм;
  2. Для конструкций, ширина которых составляет менее 5,5 м, нужно использовать трубу с размерами 40х40х2 мм;
  3. Если ширина фермы составит более 5,5 м, лучше всего применить трубу 60х30х2 мм или 40х40х3 мм.

В процессе планирования шага ферм следует учитывать, что максимально возможное расстояние между трубами навеса составляет 1,7 м. Только в таком случае можно будет сберечь надежность и прочность конструкции.

Пример расчета ферм для навеса

  1. В качестве примера будет рассмотрен навес шириной 9 м уклоном в 8°. Пролет сооружения составляет 4,7 м. Нагрузки снега для региона находятся на уровне 84 кг/м²;
  2. Вес фермы составляет приблизительно 150 кг (следует взять маленький запас на прочность). Вертикальная нагрузка составляет 1,1 т на стойку с высотой 2,2 м;
  3. Одним концом ферма будет опираться на стенку постройки из кирпича, а вторым — на колонну для опоры навеса с помощью анкерных болтов. Для изготовления фермы используется квадратная труба 45х4 мм. Следует заметить, что с подобным приспособлением достаточно удобно работать;
  4. Лучше всего изготавливать фермы с параллельными поясами. Высота каждого из элементов составляет 40 см. Для раскосов используется труба сечением 25х3 мм. Для нижнего и верхнего пояса применяется труба 35х4 мм. Козырьки и другие элементы нужно будет сварить друг с другом, потому толщина стенки будет 4 мм.

В конечном итоге можно будет получить следующие данные:

  • Расчетное сопротивление для стали: Ry = 2,45 T/см²;
  • Коэффициент надежности — 1;
  • Пролет для фермы — 4,7 м;
  • Высота фермы — 0,4 м;
  • Число панелей для верхнего пояса конструкции — 7;
  • Углы нужно будет варить через один.

Все нужные данные для расчетов можно будет найти в специальных справочниках. Однако профессионалы рекомендуют производить расчеты подобного типа с помощью использования программного обеспечения. Если будет допущена ошибка, то изготавливаемые фермы сложатся под воздействием нагрузок снега и ветра.

Как рассчитать ферму для навеса из поликарбоната?

Навес является сложной конструкцией, поэтому перед приобретением определенного количества материала понадобится смета. Каркас для опоры должен иметь возможность выдерживать любые нагрузки.

Для того чтобы произвести профессиональный расчет конструкции из поликарбоната, рекомендуется обратиться за помощью к инженеру с опытом подобной работы. Если навес являет собой отдельную конструкцию, а не пристройку к частному дому, то расчеты усложнятся.

Уличная кровля состоит из столбиков, лаг, ферм и покрытия. Именно эти элементы и нужно будет рассчитывать.

Если планируется изготовить навес из поликарбоната арочного типа, то не получится обойтись без использования ферм. Фермы являются приспособлениями, которые связывают лаги и опорные столбики. От подобных элементов будут зависеть размеры навеса.

Навесы из поликарбоната, в качестве основы которых применяются металлические фермы, изготавливать достаточно сложно. Правильный каркас сможет распределять нагрузку по опорным столбикам и лагам, при этом конструкция навеса не будет разрушаться.

Для монтажа поликарбоната лучше всего использовать профильные трубы. Основной расчет фермы — учет материала и уклона. К примеру, для односкатной навесной конструкции с маленьким уклоном применяется неправильная форма фермы. Если конструкция имеет маленький угол, то можно использовать металлические фермы в форме трапеции. Чем больше радиус структуры арки, тем меньше существует возможностей задержки снега на кровле. В данном случае несущая способность фермы будет большой (рис. 2).

На рисунке 2 изображен будущий навес покрытый поликарбонатом

Если используется простая ферма домиком размерами 6х8 м, то расчеты будут такими:

  • Шаг между столбиками для опоры — 3 м;
  • Количество металлических столбиков — 8 шт;
  • Высота ферм под стропами — 0,6 м;
  • Для устройства обрешетки крыши понадобится 12 профильных труб с размерами 40х20х0,2 см.

В некоторых случаях можно сэкономить путем уменьшения количества материала. К примеру, вместо 8-ми стоек можно установить 6. Можно также сократить обрешетку каркаса. Однако не рекомендуется допускать потерю жесткости, так как это может привести к разрушению сооружения.

Подробный расчет фермы и дуги для навеса

В данном случае будет производиться расчет навеса, фермы которого устанавливаются с шагом 1 м. Нагрузка на подобные элементы от обрешетки передается исключительно в узлах фермы. В качестве материала для кровли используется профнастил. Высота фермы и дуги может быть любой. Если это навес, который примыкает к основной постройке, то главным ограничителем является форма кровли. В большинстве случаев сделать высоты фермы больше 1 м не получится. С учетом того, что понадобится делать ригеля между колоннами, максимальная высота составит 0,8 м.

Схему навеса по фермам можно увидеть на рис. 3. Голубым цветом обозначаются балки обрешетки, синим цветом — ферма, которую нужно будет рассчитывать. Фиолетовым цветом обозначаются балки или фермы, на которые будут опираться колонны.

В данном случае будет использоваться 6 ферм треугольной формы. На крайние элементы нагрузка будет в несколько раз меньше, чем на остальные. В данном случае металлические фермы будут консольными, то есть их опоры располагаются не на концах ферм, а в узлах, которые изображены на рис. 3. Такая схема позволяет равномерно распределять нагрузки.

На рисунке 3 изображена схема укрытия по фермам

Расчетная нагрузка составляет Q = 190 кг, при этом снеговая нагрузка равна 180 кг/м². Благодаря сечениям возможно произвести расчет усилий во всех стержнях конструкции, при этом нужно учитывать тот факт, что ферма и нагрузка на данный элемент является симметричной. Следовательно, понадобится рассчитывать не все фермы и дуги, а лишь некоторые из них. Для того чтобы свободно ориентироваться в большом количестве стержней в процессе расчета, стержни и узлы промаркированы.

Формулы, которые понадобится использовать при расчете

Понадобится определить усилия в нескольких стержнях фермы. Для этого следует использовать уравнение статического равновесия. В узлах элементов шарниры, потому значение моментов изгиба в узлах фермы равно 0. Сумма всех сил по отношению к оси x и y тоже равна 0.

Понадобится составить уравнение моментов по отношению к точке 3 (д):

М3 = -Ql/2 + N2-a*h = 0, где l — расстояние от точки 3 до точки приложения силы Q/2, которое составляет 1,5 м, а h — плечо действия силы N2-a.

Ферма имеет расчетную высоту 0,8 м и длину 10 м. В таком случае тангенс угла a составит tga = 0,8/5 = 0,16. Значение угла a = arctga = 9,09°. В конечном итоге h = lsina. Из этого следует уравнение:

N2-a = Ql/(2lsina) = 190/(2*0,158) = 601,32 кг.

Таким же образом можно определить значение N1-a. Для этого понадобится составить уравнение моментов по отношению к точке 2:

М2 = -Ql/2 + N1-a*h = 0;

N1-a*h = Ql/2;

N1-a = Q/(2tga) = 190/(2*0,16) = 593,77 кг.

Проверить правильность вычислений можно путем составления уравнения сил:

EQy = Q/2 — N2-asina = 0; Q/2 = 95 = 601,32 * 0,158 = 95 кг;

EQx = N2-acosa — N1-a = 0; N1-a = 593,77 = 601,32 * 0,987 = 593,77 кг.

Условия статистического равновесия выполнены. Любое из уравнений сил, которые использовались в процессе проверки, можно использовать для того, чтобы определить усилия в стержнях. Дальнейший расчет ферм производится таким же образом, уравнения не изменятся.

Стоит знать, что расчетную схему можно составить, так чтобы все продольные силы направлялись от поперечных сечений. В таком случае знак «-» перед показателем силы, который получен при расчетах, покажет, что подобный стержень будет работать на сжатие.

Для того чтобы определить усилие в стержне з-и, понадобится первым делом определить значение угла у: h = 3siny = 2,544 м.

Подробную информацию о том как рассчитать навес с помощью программы вы сможете узнать просмотрев это видео:

Ферма для навеса своими руками рассчитывается несложно. Понадобится лишь знать основные формулы и уметь их использовать.

Навес односкатный из профильной трубы и поликарбоната

Калькулятор расчета односкатного навеса

Загрузка калькулятора …

Классификация односкатных навесов

Односкатные навесы довольно распространенный вид строительной конструкции, который встречается как в частном секторе (жилые строения, приусадебные участки, навесы для машины), так и в городской и промышленной инфраструктуре (козырьки к зданиями, крытые площадки, автостоянки, остановочные комплексы и т. д.). Вариантов исполнения односкатных навесов огромное количество и ограничивается лишь фантазией заказчика.

Однако, для простоты понимания данного типа конструкции, можно разделить односкатные навесы на несколько основных категорий.

По типу использованного материала:

  1. Деревянные
  2. Металлические
  3. Комбинированные

По типу монтажа основной конструкции:

  1. Отдельно стоящие
  2. Пристенные

По типу крепления элементов конструкции:

  1. Сварные
  2. На болтовых соединениях

По типу крепления вертикальных стоек:

  1. Классические навесы
  2. Консольные навесы

Следует также разделить навесы по функциональному назначению:

  1. Декоративные
  2. Защитные

А также по типу используемого кровельного материала:

  1. Навесы из поликарбоната
  2. Навесы из металлочерепицы
  3. Навесы из профнастила

Конструкция односкатного навеса

Далее мы будем рассматривать конструкцию классического металлического навеса с покрытием из сотового или монолитного поликарбоната, так как данный вид конструкции является самым распространенным и часто используемым видом односкатных навесов.

Конструкция классического односкатного навеса достаточно простая и состоит из:

  • металлических ферм
  • вертикальных стоек
  • горизонтальных стоек, удерживающих фермы
  • верхней обрешетки в виде продольных стяжек (лагов)
  • непосредственно материала крыши — поликарбоната, профнастила или металлочерепицы

Основой данной конструкции является металлический каркас. Он удерживает основные нагрузки в виде веса самого навеса, снега и ветровых нагрузок.

Металлический каркас односкатного навеса

Используемые материалы

Металлический каркас односкатного навеса, как правило, собирается из профильной трубы квадратной и прямоугольной формы (в разрезе). Для вертикальных и горизонтальных стоек используется труба размерами не ниже 80 мм x 80 мм. Для производства ферм используется труба размерами не меньше 40мм x 20мм.

Использование трубного профиля при производстве металлического каркаса навеса обусловлено техническими характеристиками этого материала:

  • трубный профиль выдерживает существенно большие нагрузки, чем, например, профиль в виде уголка
  • трубный профиль пустотелый внутри и поэтому конструкция более легкая и менее дорогостоящая
  • трубный профиль в вертикальном положении существенно усиливает устойчивость всей конструкции
  • монтаж конструкции из трубного профиля намного быстрее и легче

В зависимости от типа используемой стали может использоваться

  • оцинкованная сталь
  • обычная сталь

Эксплуатация конструкций из оцинкованной стали более долговечная, однако оцинковка может привести к существенному удорожанию металлического каркаса навеса в 2 и более раза. Поэтому для удешевления конструкции обычно используют обычный прокат и обрабатывают сталь перед монтажом покрытием с антикорозийными свойствами.

Усиление конструкции металлических ферм

Усиление конструкции металлических ферм представляет собой решетчатую конструкцию правильной геометрической формы, привариваемую внутри основного каркаса фермы.

Различают следующие типы решеток ферм:

  1. Простая вертикальная
  2. Треугольная
  3. Треугольная с вертикальным усилением
  4. Перекрестная
  5. Раскосная
  6. Ромбическая
  7. Полураскосная
  8. Крестовая
  9. Шпреньгельная

В практике производства металлических навесов, как правило, используются первые три типа решеток: простая вертикальная, треугольная и треугольная с вертикальным усилением.

В первую очередь нужно разобраться для чего нужно усиление и, исходя из этого, далее определиться с необходимым типом решетки фермы. Как мы уже ранее говорили, навесы выполняют две основные функции — защитную и декоративную. Как правило, заказчики всегда пытаются найти баланс между надежностью и эстетическим видом. Перегруженная решетка смотрится не эстетично, визуально превращает частный дом в объект промышленного назначения. Но с другой стороны наш навес из поликарбоната должен выдерживать базовые нагрузки — собственный вес, снег и ветер. Также нужно принимать во внимание тот факт, что чем больше элементов усиления металлической фермы, тем больше металла расходуется, и тем дороже становится каркас навеса.

Простая вертикальная форма решетки дешевая в исполнении, так как расходуется существенно меньшее количество металла. Однако выглядит она простенько и создает впечатление дешевого изделия. Надежность такой конструкции также уступает другим формам решетки для металлических ферм.

Треугольная форма решетки является самой распространенной и оптимальной в контексте надежности. Расход металла выше чем у простой вертикальной формы, и при правильном монтаже продольных стяжек (лагов) на вершину треугольника, такая конструкция обеспечивает надежную и устойчивую опору для всех типов нагрузок.

Треугольная форма решетки с вертикальным усилением является самой надежной и прочной из трех вышеперечисленных видов и в основном используется в конструкциях с повышенными требованиями к нагрузке, однако несет в себе элемент «визуального перегруза» и с эстетической точки зрения уступает треугольной форме.

Все остальные формы решеток ферм используются в основном на объектах промышленного назначения, где требования к эстетике внешнего вида конструкции не являются критичными.

Особенности производства односкатных навесов

При производстве односкатных навесов необходимо ориентироваться на следующие строительные нормы, регламентирующие производство металлических конструкций:

  1. СНиП П-23-81 — Стальные конструкции
  2. СНиП 2.01.07-85 — Нагрузки и воздействие
  3. ГОСТ 23118-99 — Конструкции из стали
  4. ГОСТ 27579-88 Фермы стальные стропильные из гнутосварных профилей прямоугольного сечения. Технические условия
  5. ГОСТ 23119-78 Металлические фермы со сваркой профильных труб

 

Выбор металлического профиля

Выбор металлического профиля навеса является очень важным фактором устойчивости конструкции. Чем толще стенка металлического профиля, тем больше несущие способности металлического каркаса навеса. Также необходимо принимать во внимание антикоррозийные свойства материала. Оцинкованный профиль или профиль из нержавеющей стали будет более надежным и долговечным вариантом, но при этом приведет к существенному удорожанию конструкции навеса.

Для простоты восприятия мы предлагаем следующую классификацию усиления каркаса навеса в зависимости от толщины металлического профиля:

Усиление каркаса навеса в зависимости от толщины металлического профиля

Тип профиляИспользуемый профильАнтикоррозийностьНесущая способностьСтоимость
1. Стандартные профили
1.1. Облегченный80 x 80 x 2 мм,
40 x 20 x 1,5 мм

Средняя
при правильной обработке поверхности

СредняяСредняя
1. 2. Усиленный100 x 100 x 3 мм,
40 x 20 x 2 мм

Выше средней
при правильной обработке поверхности

ВысокаяВыше средней
2. Оцинкованные профили
2.1. Оцинкованный облегченный80 x 80 x 2 мм,
40 x 20 x 1,5 мм
ВысокаяСредняяВысокая
2.2. Оцинкованный усиленный100 x 100 x 3 мм,
40 x 20 x 2 мм
Очень высокаяВысокаяОчень высокая

Выбор типа усиления ферм

Следующим шагом конфигурации односкатного навеса является выбор решетки или типа усиления ферм. Как мы уже говорили ранее — оптимальным вариантом является треугольная решетка. Однако можно пойти по пути упрощения — выбрать простое вертикальное усиления и по пути усиления конструкции фермы — треугольная с вертикальным усилением. Чем сложнее рисунок решетки — тем дороже конструкция металлического каркаса навеса.

Шаг ферм и продольных стяжек (лагов)

Основным риском при эксплуатации навеса из поликарбоната является разрушение кровельного покрытия под воздействием внешних нагрузок. Хотя поликарбонат является достаточно прочным и гибким материалом, существенные нагрузки на прогиб могут привести к его разрушению или деформации. Чем длиннее пролет между металлическими опорами, на которых держится лист поликарбоната, тем сильнее нагрузки на прогиб как на металлическую обрешетку каркаса, так и на поликарбонат непосредственно.

Вторым существенным ограничением является типовой размер поставляемого листа поликарбоната — 12м x 2,1м и 6м x 2,1 м. То есть кровельный лист не может быть шире 2,1 метра, а значит металлические опоры под ним должны также идти с шагом не больше 2,1м. С учетом того, что для стыка двух листов используется полимерная прокладка, которая также занимает место, оптимальным шагом для металлической основы (т.е. наших ферм) для листа поликарбоната является диапазон 1,5 — 1,9 метра.

Те же соображения действуют и по отношению к продольным стяжкам. Учитывая то, что профильная труба для продольных стяжек прогибается существенно больше чем усиленная конструкция фермы с решеткой, так как фермы выдерживают значительно большие нагрузки, шаг между лагами должен варьироваться в диапазоне 0,4-0,6м и как правило синхронизируется с решеткой фермы, для того чтобы лаги попадали в самое усиленное место фермы — вершину треугольника решетки.

Выбор поликарбоната

Выбор поликарбоната — один из ключевых факторов, влияющих как на срок службы навеса, так и на его внешний вид. Существует огромное множество модификаций поликарбоната, варьирующихся по типу, цвету, плотности, толщине, защите от ультрафиолетового излучения и т.п.

Остановимся на основных вариантах выбора:

По типу поликарбоната:

  1. Монолитный поликарбонатпредставляет собой сплошной прозрачный пластиковый лист без ячеек. Является прочным и одновременно гибким материалом. Поставляется листами разной толщины и цвета. Существенно дороже сотового поликарбоната.
  2. Сотовый поликарбонат — представляет собой прозрачный пластиковый лист с ячейками (сотами). Уступает по прочности и гибкости монолитному поликарбонату, однако значительно дешевле. Совокупность свойств данного материала в сочетании с ценой делает его наиболее распространенным материалом для производства навесов и козырьков.
  3. Волнистый поликарбонат — или профилированный монолитный поликарбонат, является разновидностью монолитного поликарбоната, которому придали форму профиля — как правило трапецию. Используется для кровельных работ и является прозрачной пластиковой заменой таким материалам как черепица, металлочерепица. Данный материал, как и монолитный поликарбонат существенно дороже сотового поликарбоната.

По толщине листа:

  1. Тонкие — листы от 4мм до 6мм. Данный материал в основном используется для монтажа рекламных конструкций и непригоден в качестве кровельного покрытия.
  2. Средние — листы от 8мм до 10 мм. Основной рабочий материал, который используется для монтажа парников, теплиц и навесов.
  3. Прочные — листы от 16мм до 25 мм. Крыши домов, имеющие прозрачные свойства.
  4. Сверхпрочные — листы от 32 мм. Используются как кровельное покрытие с высокими требованиями к нагрузке.

По плотности материала:

  • стандарт — плотность пластика 1,0 кг/кв.м. для поликарбоната 10мм
  • премиум — плотность пластика 1,5 кг/кв.м. для поликарбоната 10мм

Окончательный выбор материала лежит на заказчике, однако мы не рекомендуем использовать поликарбонат тоньше 8мм с низкой плотностью пластика. Оптимальным вариантом является толщина 10мм с плотностью стандарт или премиум. Разница в цене для такого поликарбоната будет пропорциональна его плотности.

Покраска односкатного навеса

Покраска металлической конструкции является одним из важнейших этапов технологической цепочки производства навеса. Это прежде всего связано с особенностями эксплуатации изделия в агрессивной среде: атмосферные осадки, перепады температуры, ультрафиолетовое излучение. Для того, чтобы конструкция навеса служила долго, необходимо прежде всего, защитить ее от коррозии.

Антикоррозийная обработка металлического каркаса обязательно должна включать в себя следующие этапы:

  • предварительная обработка металлической поверхности и сварочных швов. Зачистка поверхности от неровностей, шероховатостей, очагов начавшейся ржавчины
  • обработка поверхности антикоррозийным составом
  • грунтование поверхности металла перед финишной покраской
  • финишная покраска металла

Покраска металлического каркаса односкатного навеса может отличаться, в зависимости от выбранной технологии. В последнее время очень сильно распространены т.н. краски «три в одном», которые содержат в своем составе антикоррозийный материал, грунтовку и финишную краску. Использование таких красок существенно сокращает время и трудозатраты при покраске навеса.

Перед монтажом навеса у заказчика, предварительно подготовленные элементы конструкции тщательно обрабатываются и красятся в финишный слой. Далее необходимо выждать не менее суток для того, чтобы краска высохла и приобрела свои окончательные свойства.

Однако отдельные части навеса монтируются между собой уже на площадке заказчика, и поэтому отдельные места сварки обрабатываются и докрашиваются уже на месте.

Монтаж односкатного навеса

Монтаж односкатного навеса производится на ленточный фундамент, подготовленную бетонную поверхность, сваи, либо винтовые сваи. Строительство ленточного фундамента под навес экономически неоправданно, поэтому как правило используются три последних варианта.

Монтаж на ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из бетонной полосы (ростверка), опирающегося на бетонные сваи, установленные по контуру ростверка с определенным шагом. Ленточный фундамент считается надежной конструкцией, которая выдерживает нагрузки конструкций в несколько этажей. Для целей монтажа навесе ленточный фундамент является надежной, но дорогой и избыточной формой опоры. Мы рекомендуем использовать ленточный фундамент только при существенных нагрузках основной конструкции навеса.

Организация ленточного фундамента осуществляется в несколько этапов:

  1. Рытье траншеи под ростверк
  2. Бурение отверстий под буронабивные сваи
  3. Подготовка подушки из песка и гравия для свай и ростверка
  4. Организация гидроизоляции при необходимости
  5. Выставление металлического каркаса из арматуры
  6. Заливка бетоном

При организации ленточного фундамента под навес, буронабивные сваи выставляются в местах установки несущих вертикальных стоек навеса. В идеале вертикальные стойки навеса углубляются на 1-1,5 метра в середину буронабивной сваи и заливаются бетоном. Однако такой вариант монтажа не всегда удобный, и поэтому зачастую обходятся установкой металлических закладных — в буронабивную сваю устанавливают металлический профиль на глубину 1 -1,5 метра и заливают бетоном. Далее при монтаже навеса вертикальные стойки привариваются к закладным.

 

Монтаж на бетонную поверхность

Монтаж навеса на бетонную поверхность является одним из самых распространенных вариантов установки навеса. При таком виде монтажа предполагается, что заказчик залил армированную бетонную плиту на всей площадке, под которую делается навес. Толщина бетона должна быть не меньше 10-15 см. При монтаже навеса используют металлические пластины и распорные анкеры, которые углубляются в бетон и фиксируются с четырех сторон пластины. Далее вертикальная стойка навеса приваривается к металлической пластине.

Монтаж на буронабивные сваи

Вторым по популярности является монтаж с помощью буронабивных свай. Данный вид монтажа очень похож на монтаж на ленточный фундамент за исключением того, что отсутствует ростверк. Надежность такого монтажа ниже чем в ленточном фундаменте, однако является достаточной для удержания конструкции навеса. Данный вариант монтажа является одним из самых бюджетных — не нужно заливать полноценный ленточный фундамент, не нужно заливать дорогостоящую бетонную плиту под навес.

Монтаж на винтовые сваи

Третьим по популярности является монтаж конструкции навеса на металлические винтовые сваи. Металлическая свая представляет собой трубу с зауженным конусовидным наконечником и приваренные к трубе лопасти либо резьбу.

С помощью специального оборудования — гидравлического сваекрута, либо вручную, в землю ввинчивается специальная металлическая свая на глубину 1 — 1,5 метра. Далее к верхней части металлической сваи приваривается вертикальная стойка навеса. Для усиления конструкции в полость трубы сваи обычно заливают бетон.

Расчет металлической фермы из профильной трубы. Основные расчетные точки металлических ферм

Ферма — это простое архитектурное сооружение многоцелевого назначения. Чаще всего это требуется для защиты небольшой зоны отдыха от ярких солнечных лучей и непредвиденных осадков или, как альтернатива укрытой застройке на территории загородного коттеджа … Металлические трубы используются как материал для прочности конструкции. Но перед началом строительных работ вам потребуется правильный расчет фермы из профильной трубы для навеса.

Преимущества профильных труб для ферм

Профильные трубы

имеют ряд преимуществ:

  1. Оптимальная устойчивость при значительных внешних нагрузках, благодаря чему купол не деформируется и не разрушается.
  2. Готовый продукт по доступной цене, так как в качестве исходного материала используются полые металлические трубы.
  3. Небольшой вес за счет заполнения воздухом внутренней полости профильных труб.
  4. Превосходная долговечность.
  5. Длительный срок службы.
  6. Возможность реализовать самые сложные варианты дизайна, не вкладывая много времени и сил.
  7. Допустимость изготовления своими руками при правильном расчете фермы из металлической трубы (читайте также: «»).

Применение всех видов фасонных труб

Сегодня такие трубные изделия актуальны в машиностроении. Сельское хозяйство, строительство, мебельное производство . .. Благодаря специфическим свойствам профильных труб, по самым оригинальным проектам создаются перекрытия, пролеты, опорные конструкции, каркасы для последующего строительства объектов.Такие же современные билборды делают из профильных труб.



Маркизы тоже не стали исключением. Чтобы конструкция гарантированно была надежной и бюджетной, в качестве материала лучше использовать профилированную трубу (читайте: «»). Оптимальное решение — изделия с квадратным и прямоугольным сечением. Если придерживаться размеров чертежа, из которого понятно, как сварить ферму из профильной трубы, получится устойчивая конструкция.

Основные нюансы готового продукта

Любая строительная конструкция поддерживается правильно спланированной специальной системой или фермой.Вы не можете просто изменить ее геометрические размеры, даже при переходе с жесткой на шарнирную. Если элементы не несут нагрузки за пределы узла, компоненты фермы сжимаются или растягиваются. Такие системы могут быть созданы из прямых стержней, соединенных трубчатыми узлами фермы. То есть в результате получается оригинальная подвесная конструкция, включающая верхние и нижние пояса с подпорками и распорками между ними.

Сегодня современное строительство немыслимо без использования ферм. Но чаще всего последние востребованы при возведении перекрытий огромных пролетов.По этому принципу строятся спортивные комплексы, мосты, сцены, подиумы, павильоны и т. Д. Тот, кому такая конструкция нужна, может купить ее в готовом виде или сварить своими руками из труб, но для начала нужно разобраться, как рассчитать навес из профильной трубы.



Рассмотрим последний вариант, представляющий собой долгое и трудоемкое мероприятие.

Включает:

  1. Определение точного количества материала трубы для будущей фермы и степени давления на элементы системы.
  2. Ответственный подход к выбору материала треугольной фермы. Оптимальным решением окажутся легкие профилированные трубы квадратного сечения. Таким образом, получается прочная конструкция.
  3. Изготовление чертежа фермы из профилированной трубы с учетом характеристик каждой детали. В дальнейшем на нем будет смонтировано все здание.
  4. Заключительный этап — выполнение монтажных работ, от которых зависят надежность и длительность эксплуатационных возможностей сооружения.А для положительного результата нужно досконально знать, как правильно сваривать фермы из профильной трубы. Читайте также: «».

Выбор ферменной конструкции из прямоугольных элементов зависит от:

  • длина пролета;
  • размещение мансардного перекрытия;
  • Угол ската кровли.

Как рассчитать ферму

Вот стандартные шаги этой процедуры:

  1. Подбор желаемой схемы треугольной фермы с ориентацией на требуемую конфигурацию.При этом уделяется внимание основному назначению навеса, материалам для его изготовления, другим характеристикам.
  2. Определение четких размеров будущей конструкции … Например, высота зависит от типа кровли и используемых материалов. При пролете более 36 метров потребуется дополнительно рассчитать еще один параметр — подъемную силу здания, который связан с демпфируемым изгибом — обратным давлению на ферму.
  3. Расчет размеров строительных панелей, четко соответствующих расстоянию между элементами конструкции, передающими нагрузки в системе.Далее — определение длины между узлами. Чаще всего такой параметр считается идентичным ширине панели. Читайте также: «».



По аналогичной схеме, но со своими специфическими нюансами, можно выполнить расчет арочной фермы из профильной трубы. Лучше руководствоваться стандартными шагами процедуры.

После определения всех числовых значений для строительства будущей фермы нужно записать их в формулы и ввести в соответствующую компьютерную программу, которая даст наглядную расчетную схему.И только после всех этих действий можно приступать к изучению другого, не менее серьезного вопроса — как правильно сварить ферму из профильной трубы. Качество дальнейших монтажных работ зависит от профессионализма специалистов в этой области.

  • Выбор планировки фермы
  • Треугольные конструкции
  • Как рассчитать стропильную систему?
  • Как сделать ферму самому?
    • Здания стальные и железобетонные
  • Как мне установить эти фермы?

Устойчивость изготовленной кровли будет зависеть от качества ее несущей конструкции, в основе которой лежит стропильная ферма.Это изделие должно выдерживать значительные нагрузки, которые складываются из веса кровельного пирога, а также массы снега, который накапливается в зимний период. Воздействия и сильный ветер … Фермы нужны для того, чтобы распределять нагрузку, передаваемую на крышу и стены здания. Эта конструкция в большинстве случаев изготавливается из дерева, но есть и другие варианты.

Для строительства ферм можно использовать рейки, бруски или кругляк. Для скрепления некоторых частей ферм из брусков можно использовать метод резки, а если элементы изготовлены из реек, то вам потребуется использовать гвозди или болты.

При строительстве больших построек, пролет которых более 16 м, современные мастера используют фермы, имеющие натянутые металлические стойки. При использовании таких деталей из дерева завязать сучки проблематично, поэтому допускается использование только металлических деталей.

Ферма из дерева требует значительных трудозатрат на установку. Если вы построите совмещенную ферму, то процесс строительства пойдет намного быстрее.

В большинстве случаев при строительстве жилых домов метод возведения кровли с открытыми элементами не используется.

Выбор планировки фермы

Рисунок 1. Схема треугольной фермы.

Выбор формы конструкции должен производиться исходя из следующих факторов:

  • материал, используемый для покрытия;
  • тип крепления деталей фермы;
  • расположение деталей.

Если у вас устроена плоская кровля, уклон которой не превышает 12 °, то ферма должна быть прямоугольной или трапециевидной.

Для более значительных уклонов крыш и тяжелых покрытий следует использовать изделия треугольной формы.

  • для треугольной конструкции — 1/5 * L;
  • для здания прямоугольной формы — 1/6 * L, где L — длина пролета фермы.

В большинстве случаев в строительстве используются стропильные фермы в форме треугольника. Выбор формы стропил будет зависеть от того, как фермы будут крепиться к стенам здания. Если совместить ферму здания с наклонными стропилами, можно будет создавать односкатные или двускатные постройки с разными уклонами.

Для достижения необходимой устойчивости навесной фермы потребуется установка стяжных устройств для нескольких ремней. Связки можно делать из деревянных реек, их необходимо размещать в основании средней стойки. Обычная треугольная ферма представлена ​​на рис. 1.

Рисунок 2. Варианты установки стропильных ферм.

Предметов подготовки:

  • стеллажи металлические;
  • деревянных блоков;
  • болтов;
  • Отвес
  • ;
  • сварочный аппарат;
  • металлических уголков;
  • антисептических средств;
  • профильных труб;
  • скоб.

Вернуться к содержанию

Треугольные конструкции

Самая простая конструкция применяется для частных домов пролетом менее 6 м, в которых нет внутренней несущей стены. В этом случае ферма будет опираться исключительно на стены здания с внешней стороны … Аналогичная ферма состоит из следующих элементов: стропил, затяжек и 2 раскосов. Если пролет больше 6 м, то потребуется установка подкосов и опоры. Затяжки, которые крепятся к фермам, в большинстве случаев затрудняют передвижение по чердаку.

В качестве опорных элементов чаще всего используются не стены здания, а специально установленный брус. Исключение составляют только постройки из бревен, при возведении которых опорный брус использоваться не будет, так как его функции будет выполнять верхний венец каркаса. Если здание строится из железобетона, то обязательным условием является установка фермы. Задача такой конструкции — равномерно распределить нагрузки на стены. Кровельные фермы — это массивные конструкции из металла. Детали фермы скрепляются между собой болтами. Другой вариант — использовать сварочный аппарат … В исключительных случаях используются железобетонные изделия.

Вернуться к содержанию

Как рассчитать стропильную систему?

Для расчета стропильной системы потребуется учесть все нагрузки, которые будут передаваться на стропила.

Нагрузки делятся на следующие виды:

  1. Сплошной (вес кровельного пирога).
  2. Временное (ветровая нагрузка, масса снега, люди, которые поднимаются на крышу для проведения ремонтных работ).
  3. Special. К этому виду можно отнести, например, сейсмическую нагрузку.

Определение снеговой нагрузки необходимо проводить исходя из климатических условий конкретного региона. Вам потребуется использовать следующую формулу: S = Sg * u, где u — коэффициент, зависящий от уклона крыши, а Sg — расчетный показатель веса снеговой нагрузки на 1 м² покрытия.Этот параметр необходимо определять с помощью таблиц. В процессе определения ветровой нагрузки необходимо учитывать следующие показатели:

  1. Высота конструкции.
  2. Тип местности.
  3. Нормативное значение ветровой нагрузки.

Требуемые таблицы и формулы расчета можно найти в строительных нормах и правилах … В большинстве случаев эти расчеты производятся проектировщиками. Если вы планируете произвести расчет фермы самостоятельно, то нужно знать, что малейшая ошибка может привести к тому, что кровельная система окажется ненадежной.

Вернуться к содержанию

Как сделать ферму самому?

Раньше фермы этого типа строились на стройплощадках, а сегодня такие конструкции изготавливаются на заводе.

Фермы изготавливаются на специальном оборудовании.

Если конструкции деревянные, то они должны быть обработаны защитными средствами, способными предотвратить гниение.

Используя новейшие технологии, можно создавать изделия аналогичного типа для крыш различной формы.

Можно изготовить как полные фермы, так и их отдельные детали, которые в дальнейшем будут собраны в единую конструкцию на стройплощадке.

Вернуться к содержанию

Здания стальные и железобетонные

В частном строительстве часто используются стальные постройки. Типы ферм могут быть следующие:

  • треугольный;
  • полигональный;
  • с несколькими ремнями.

Если в планах строительство мягкой кровли, то можно использовать два последних типа ферм.Для листовых материалов подходят изделия треугольной формы. В промышленных условиях стальные конструкции изготавливаются стандартных размеров, которые подходят для пролетов 18, 24 и 36 м.

Стропильные пояса и решетки изготавливаются из металлических уголков … Рационально здание, пояса которого построены из широкополосных балок. Подобные конструкции просты в изготовлении. Чтобы построить такие элементы, понадобится совсем небольшое количество материалов. Однако изделия долговечные и надежные.

Ферма стальная отличается от фермы наличием дополнительного пояса. У них стандартные размеры … При возведении частных домов в большинстве случаев используются стальные изделия, которые строятся из профильных труб. прямоугольное сечение … Такие конструкции легче изделий, построенных из металлического уголка.

Подобную конструкцию можно построить на строительной площадке с помощью сварочного аппарата.

В современном строительстве используются железобетонные фермы и фермы… Такие фермы лучше всего монтировать на крышах зданий небольшой высоты, которые подвергаются значительным нагрузкам на покрытия. Фермы из этого материала можно разделить на:

  1. Диагональные и недиагональные товары.
  2. Конструкции для крыш с небольшим уклоном.
  3. Треугольные конструкции.

При строительстве жилых домов железобетонные изделия используются редко. К недостаткам таких ферм можно отнести значительный вес и сложность монтажа.

Рядом с домом открытая площадка размерами 10х5 м и я хочу сделать эту территорию закрытой, чтобы летом можно было пить чай на улице независимо от погоды, точнее глядя, но из-под надежного навеса. , а еще чтобы можно было поставить машину под навес, сэкономив на гараже, и вообще чтобы в летний день была защита от палящего солнца. Здесь всего 10 метров — пролет большой и на такой пролет сложно найти балку, да и сама эта балка будет слишком массивной — скучно и вообще напоминает заводскую мастерскую.В таких случаях лучший вариант — вместо балок сделать фермы, а затем накинуть на них обрешетку и сделать крышу. Конечно, форма фермы может быть любой, но в дальнейшем мы рассмотрим расчет треугольной фермы, как наиболее простой вариант. Задачи расчета колонн для такого навеса рассматриваются отдельно, расчет двух ферм с параллельными поясами или балок, на которые будут опираться фермы, здесь также не приводится.

Пока предполагается, что фермы будут располагаться с шагом в 1 метр, и нагрузка на ферму от обрешетки будет передаваться только в узлах фермы. Рубероидом послужит профнастил. Высота фермы теоретически может быть любой, но только если это навес, примыкающий к основному зданию, то главным ограничителем будет форма крыши, если здание одноэтажное, или окна второго этажа. , если этажей будет больше, но в любом случае вряд ли высоту фермы сделать больше 1 м получится, а с учетом того, что перекладину нужно делать еще и между колоннами, затем 0.Не всегда выйдет 8 м (тем не менее, эту цифру примем для расчетов). Исходя из этих предположений, уже можно спроектировать ферму:

Рисунок 272.1. Генеральная предварительная схема сарая по хозяйствам.

Рисунок 272.1: синим цветом показаны балки обшивки, синим — ферма, которую следует рассчитать, фиолетовым — балки или фермы, на которые опираются колонны, изменение цвета с голубого на темно-фиолетовый в этом случае указывает на увеличение расчетная нагрузка, а значит, для более темных конструкций потребуются более мощные профили.Фермы на рисунке 272.1 показаны темно-зеленым цветом из-за совершенно другого характера нагрузки. Таким образом, расчет всех элементов конструкции отдельно, например:

Балки обшивки (балки обшивки можно рассматривать как многопролетные, если длина балок около 5 м, если балки делают длиной около 1 м, т.е. между фермами, то это обычные однопролетные балки на шарнирных опорах. )

Фермы крыши (достаточно определить нормальные напряжения в сечениях стержней, о которых будет сказано ниже)

Балки или фермы под фермами крыши (в расчете на однопролетные балки или фермы)

особых проблем не представляет.Однако цель данной статьи — показать пример расчета треугольной фермы, и этим мы и займемся. На рис. 272.1 можно рассмотреть 6 треугольных ферм, при этом нагрузка на крайние (переднюю и заднюю) фермы будет в 2 раза меньше, чем на остальные фермы. Это значит, что эти две фермы, если есть сильное желание сэкономить на материалах, следует рассчитывать отдельно. Однако по эстетическим и технологическим причинам все фермы лучше сделать одинаковыми, а это значит, что достаточно рассчитать всю только одну ферму (показана синим цветом на рисунке 272. 1). В этом случае ферма будет консольной, т.е. опоры фермы будут располагаться не на концах фермы, а в узлах, показанных на рисунке 272.2. Такая расчетная схема дает возможность более равномерно распределять нагрузки, а значит, для изготовления ферм можно использовать профили меньшего сечения. Для изготовления ферм планируется использовать однотипные трубы квадратной формы, а дальнейший расчет поможет подобрать необходимое сечение профильной трубы.

Если балки обшивки будут опираться на узлы фермы, то нагрузку от навеса из профнастила и снега, лежащего на этом профнастиле, можно считать сосредоточенной, приложенной в узлах фермы. Стержни фермы будут сварены вместе, а стержни верхнего пояса, скорее всего, будут непрерывными, длиной примерно 5,06 м. Однако будем считать, что все узлы фермы шарнирные. Эти уточнения могут показаться незначительной мелочью, но они позволяют максимально ускорить и упростить расчет по причинам, изложенным в другой статье.Единственное, что нам осталось определить для дальнейших расчетов — это сосредоточенная нагрузка, но сделать это несложно, если профнастил или балки обшивки уже рассчитаны. При расчете профнастила мы выяснили, что листы профнастила длиной 5,1-5,3 м представляют собой многопролетную неразрезную балку с консолью. Это означает, что опорные реакции для такой балки и, соответственно, нагрузки для нашей фермы не будут одинаковыми, однако изменения опорных реакций для 5-пролетной балки не будут столь значительными и, для упрощения расчетов, можно предположить, что нагрузка от снега, профнастила и обрешетки будет передаваться равномерно, как в случае однопролетных балок.Это предположение приведет лишь к небольшому запасу прочности. В итоге получаем следующую схему расчета для нашей фермы:


Рисунок 272.2 … Расчетная схема треугольной фермы.

На рисунке 272.2 а) представлена ​​общая проектная схема нашей фермы, расчетная нагрузка Q = 190 кг , что следует из расчетной снеговой нагрузки 180 кг / м 2, веса профнастила и возможного веса обрешетки. На рисунке 272.2 б) показаны сечения, благодаря которым можно рассчитать силы во всех стержнях фермы с учетом того, что ферма и нагрузка на ферму симметричны и поэтому достаточно рассчитать не все фермы. стержни, но чуть больше половины.А чтобы при расчете не запутаться в многочисленных стержнях, принято маркировать стержни и узлы фермы. Маркировка на рис. 272.2 c) означает, что в хозяйстве имеется:

Стержни нижнего пояса: 1-а, 1-дюйм, 1-д, 1-ж, 1-и;

Стержни верхнего пояса: 2-а, 3-б, 4-д, 5-е, 6-з;

Распорка: a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, e-g, g-z, z-i.

Если необходимо рассчитать каждый элемент фермы, то рекомендуется составить таблицу, в которую должны быть занесены все элементы.Тогда будет удобно занести полученное значение сжимающих или растягивающих напряжений в эту таблицу.

Ну а сам расчет особых затруднений не представляет, если ферма сваривается из 1-2 видов профилей замкнутого сечения. Например, весь расчет фермы можно свести к расчету сил в стержнях 1-i, 6-z и z-i. Для этого достаточно учесть продольные силы, возникающие при отсечении части фермы по линии IX-IX (рис.272,2 г).

Но оставим сладкое на третье, и посмотрим, как это делается на более простых примерах, для этого рассмотрим

разрез I-I (рис.

272.2.1 г)

Если таким способом отрезать лишнюю часть фермы, то определять усилия нужно только в двух стержнях фермы. Для этого используются уравнения статического равновесия. Поскольку в узлах фермы имеются шарниры, значение изгибающих моментов в узлах фермы равно нулю, а кроме того, исходя из тех же условий статического равновесия, сумма всех сил вокруг оси нс. или ось на тоже ноль.Это позволяет составить как минимум три уравнения статического равновесия (два уравнения для сил и одно для моментов), но в принципе может быть столько уравнений моментов, сколько узлов в ферме, и даже больше, если используются точки Риттера. . И это точки, в которых пересекаются две из рассматриваемых сил и при сложной геометрии фермы, точки Риттера не всегда совпадают с узлами фермы. Тем не менее, в этом случае наша геометрия достаточно проста (у нас еще есть время, чтобы перейти к сложной геометрии) и поэтому для определения сил в стержнях достаточно существующих узлов фермы. Но при этом, опять же, из соображений простоты расчета обычно выбираются такие точки, уравнение моментов относительно которых позволяет сразу определить неизвестное усилие, не доводя дело до решения системы 3-х уравнений .

Выглядит примерно так. Если составить уравнение моментов относительно точки 3 (рис. 272.2.2 д), то в нем будет всего два члена, причем одно из них уже известно:

M 3 = -Q l /2 + N 2-a h = 0 ;

N 2-a h = Ql / 2 ;

где л — расстояние от точки 3 до точки приложения силы Q / 2, которая в данном случае является плечом силового воздействия, согласно принятой расчетной схеме l = 1.5 м ; h- плечо действия силы Н 2-a (плечо показано на рис. 272.2.2 д) синим цветом).

В этом случае третий возможный член уравнения равен нулю, поскольку сила N 1-a (на рис. 272.2.2 d) показана серым цветом) направлена ​​вдоль оси, проходящей через точку 3, и поэтому действие рука равна нулю. Единственное, чего мы не знаем в этом уравнении, — это плечо действия силы N 2-a, однако его легко определить, имея соответствующие знания геометрии.

Наша ферма имеет расчетную высоту 0,8 м и общую расчетную длину 10 м. Тогда тангенс угла α будет tgα = 0,8 / 5 = 0,16, соответственно значение угла α = arctanα = 9,09 о. А потом

h = l sin α

Теперь нам ничего не мешает определить значение силы Н 2-а :

N 2-a = Q l / (2lsin α ) = 190 / (2 0,158) = 601,32 кг

Аналогично значение N 1 -а … Для этого составляется уравнение моментов относительно точки 2:

M 2 = -Q l /2 + N 1-a h = 0;

N 1-a h = Q л /2

N 1-a = Q / (2 тг α ) = 190 / (2 0,16) = 593,77 кг

Проверить правильность расчетов можно, составив уравнения сил:

ΣQ y = Q / 2 — N 2-a sin α = 0; Q / 2 = 95 = 601,32 0,158 = 95 кг

ΣQ x = N 2-a cos α — N 1-a = 0; № 1-а = 593. 77 = 601,32 0,987 = 593,77 кг

Условия статического равновесия соблюдены, и любое из уравнений сил, используемых для проверки, можно использовать для определения сил в стержнях. Вот, собственно, и все, дальнейший расчет фермы чистая механика, но на всякий случай рассмотрим еще

разрез II-II (рис. 272.2. Д)

На первый взгляд кажется, что уравнение моментов относительно точки 1 было бы проще для определения силы N ab , однако в этом случае необходимо будет сначала найти значение угла β, чтобы определить плечо силы.Но если рассматривать равновесие системы относительно точки 3, то:

M 3 = -Q l /2 — Q l /3 + N 3-b h = 0 ;

N 3-b h = 5Q л /6 ;

N 3-b = 5Q / (6sin α ) = 5190 / (6 0,158) = 1002,2 кг (работает на растяжение)

Ну а теперь определимся с величиной угла β. Исходя из того, что все стороны определенного прямоугольного треугольника (нижняя ножка или длина треугольника 1 м, боковая ножка или высота треугольника равны 0. 16 м, гипотенуза равна 1,012 м и даже угол α), то у соседнего прямоугольного треугольника высотой 0,16 м и длиной 0,5 м будет tgβ = 0,32 и, соответственно, угол между длиной и гипотенузой β = 17.744 о, получается из арктангенса. А теперь проще приравнять силы вокруг оси NS :

ΣQ x = N 3-b cos α + N a-b cos β — N 1-a = 0;

N a-b = (N 1-a — N 3-b cos α ) / cos β = (593.77 — 1002,2 0,987) / 0,952 = — 415,61 кг

В данном случае знак «-» показывает, что сила направлена ​​в сторону, противоположную той, которую мы взяли при составлении расчетной схемы. И тогда пришло время поговорить о направлении сил, а точнее о важности, которая вкладывается в это направление. Когда мы заменяем внутренние силы в рассматриваемом поперечном сечении стержней фермы, то сила, направленная от поперечного сечения, означает растягивающие напряжения, если сила направлена ​​в поперечное сечение, то подразумеваются сжимающие напряжения. С точки зрения статического баланса неважно, какое направление силы брать в расчетах, если сила направлена ​​в противоположную сторону, то эта сила будет иметь знак минус. Однако при расчетах важно знать, на какую силу рассчитана данная штанга. Для натяжных стержней принцип определения необходимого сечения прост:

При расчете стержней, работающих на сжатие, следует принимать во внимание множество различных факторов, и в общем виде формула для расчета сжатых стержней может быть выражена следующим образом:

σ = N / φF ≤ R

Примечание : расчетная схема может быть спроектирована так, чтобы все продольные силы были направлены из поперечных сечений… В этом случае знак «-» перед значением силы, полученным в расчетах, будет указывать на то, что этот стержень работает на сжатие.

Итак, результаты предыдущего расчета показывают, что растягивающие напряжения возникают в стержнях 2-a и 3-b, а сжимающие силы — в стержнях 1-a и a-b. Что ж, теперь вернемся к цели нашего расчета — определению максимальных нормальных напряжений в стержнях. Как и в обычной симметричной балке, в которой максимальные напряжения при симметричной нагрузке возникают в наиболее удаленном от опор сечении; в ферме максимальные напряжения возникают в стержнях, наиболее удаленных от опор, т.е.е. в стержнях, отрезанных по участку IX-IX.

разрез IX-IX (рис. 272.2.d)

M 9 = -4.5Q / 2 — 3.5Q 2.5Q — ​​1.5Q -0.5Q + 3V A — 4.5N 6-с sin α = 0 ;

N 6-z = (15Q — 10,25Q) / (4,5sin α ) = 4,75190 / (4,50,158) = 1269,34 кг (работает на сжатие)

, где V A = 5Q , опорные реакции ферм определяются по тем же уравнениям равновесия системы, поскольку ферма и нагрузки симметричны, тогда

В A = ΣQ y / 2 = 5Q ;

, поскольку мы еще не предусмотрели горизонтальные нагрузки, реакция горизонтальной опоры на опору A будет равна нулю, поэтому H A показано на рисунке 272.2 б) светло-фиолетовый.

плечи всех сил в этом случае разные, поэтому числовые значения плеч сразу подставляются в формулу.

Для определения усилия в стержне z-i необходимо сначала определить значение угла γ (на рисунке не показано). Исходя из того, что известны две стороны прямоугольного треугольника (нижняя ножка или длина треугольника 0,5 м, боковая ножка или высота треугольника 0,8 м, то tgγ = 0.8 / 0,5 = 1,6 и значение угла γ = arctgγ = 57,99 o. А затем для пункта 3

h = 3sin γ = 2,544 м. Тогда:

M 3 = — 1.5Q / 2 — 0.5Q + 0.5Q + 1.5Q + 2.5Q — ​​1.5N 6-z sin α + 2.544N s-i = 0 ;

N s-i = (1,25Q — 4,5Q + ​​ 1,5N 6-z sin α ) / 2,544 = (332,5 — 617,5) / 2,544 = -112 кг

А теперь проще приравнять силы вокруг оси NS ​​ :

ΣQ x = — N 6-z cos α — N s- и cos γ + N 1 и = 0;

N 1-i = N 6-z cos α + N s- и cos γ = 1269.34 0,987 — 112 0,53 = 1193,46 кг (работает на растяжение)

Так как верхний и нижний пояса фермы будут из профиля одного типа, нет необходимости тратить время и силы на расчет стержней нижнего пояса 1-v, 1-d и 1-z, а также как стержни верхнего пояса 4-д и 5-е. … Усилия в этих стержнях явно будут меньше тех, что уже нами определены. Если бы ферма была бесконсольной, т.е. опоры располагались на концах фермы, то усилия в раскосах также были бы меньше уже определенных нами, однако у нас ферма с консолями и поэтому мы будем использовать еще несколько секции для определения сил в раскосах по описанному выше алгоритму (детали расчета не приводятся):

Н b-c = -1527.34 кг — работает на сжатие (сечение III-III, рис. 272,2 г), определялось уравнением моментов относительно точки 1)

Н дюйм-г = 634,43 кг — работает на растяжение (сечение IV-IV, рис. 272,2 ч), определялось уравнением моментов относительно точки 1)

Н g-d = — 493,84 кг — работает на сжатие (сечение V-V, определялось уравнением моментов относительно точки 1)

Таким образом, имеем две наиболее нагруженные штанги N 6-z = 1269,34 кг и N b-c = — 1527,34 кг.Оба стержня работают на сжатие, и если вся ферма изготовлена ​​из профиля одного типа, то достаточно рассчитать одну из этих стержней на предельные напряжения и на основании этих расчетов выбрать необходимое сечение профиля. Однако здесь все не так просто, на первый взгляд кажется, что достаточно рассчитать стержень N b-c, но при расчете сжатых элементов большое значение имеет расчетная длина стержня. Таким образом, длина стержня N 6-z составляет 101,2 см, а длина стержня N b-c равна 59.3 см. Поэтому, чтобы не гадать, лучше рассчитать обе штанги.

стержень Н б-з

Расчет сжатых стержней ничем не отличается от расчета центрально сжатых столбцов, поэтому ниже приведены только основные этапы расчета без подробных пояснений.

по таблице 1 (см. Ссылку выше) определяем значение мк = 1 (несмотря на то, что верхний пояс фермы будет выполнен из сплошного профиля, расчетная схема фермы предполагает шарнирное крепление стержней в узлах фермы, поэтому правильнее будет принять указанное выше значение коэффициента).

Заранее возьмем значение λ = 90, то согласно таблице 2 коэффициент изгиба φ = 0,625 (для стали С235 с прочностью R y = 2350 кгс / см 2, определенной интерполяцией значений 2050 и 2450)

Тогда требуемый радиус вращения будет:

Здравствуйте! Скажи мне, пожалуйста. Я построил металлический каркас размером 8 на 9 метров. Как рассчитать металлическую ферму длиной 9 метров из квадратной трубы (металлопрофиля)? Заранее спасибо! С уважением, Евгений.

Фермы считаются металлическими конструкциями, которые состоят из соединенных между собой решетчатых стержней. По сравнению с деревянными фермами из балок эту конструкцию сложнее построить, однако она считается более экономичной. Крепление элементов конструкции осуществляется сваркой или клепкой.


Основными преимуществами металлических ферм являются:

  1. Низкая стоимость материалов
  2. Устойчивость к высоким механическим нагрузкам
  3. Прочность
  4. Прочность.

К недостаткам можно отнести:

  1. Тяжелая конструкция
  2. Комплексная установка
  3. Плохая устойчивость к высоким температурам (например, при пожаре велика вероятность обрушения кровли из-за деформации металла).

Металлическая ферма является опорой всей конструкции. Он состоит из прямых стержней, которые соединяются между собой. Соединение может быть жестким и шарнирным. V составных частей ферм (верхние и нижние пояса, раскосы и подкосы) присутствуют только сжимающие или растягивающие нагрузки.

Применение металлических ферм

Металлические фермы используются в строительстве для перекрытия больших пролетов. Они способны выдерживать большие нагрузки, поэтому незаменимы при масштабном строительстве, например, моста.В промышленных зданиях они помогают покрывать огромные площади зданий. Металлические фермы при строительстве спортивных сооружений также могут позаботиться о сохранности полов и крыш.

Расчет металлоконструкции

Самостоятельно рассчитать металлическую ферму достаточно сложно. Приступая к расчету кровли, необходимо знать количественное значение постоянной нагрузки на кровлю, дополнительной нагрузки, периодической нагрузки. Постоянная нагрузка относится к весу конструкции и кровли, к дополнительным — снеговым и ветровым нагрузкам, к периодическим — случайным факторам, например, землетрясению, если оно возможно в данной местности.

В видео дополнительно рассказывается о расчетах металлических ферм:

В наше время часто покупают уже готовые фермы, потому что при расчете нужно выбрать материал для конструкции, рассчитав нагрузку на каждую из деталей. Ошибка может стоить всей конструкции.
Для самостоятельного расчета фермы нужно запастись терпением, калькулятор и парочка СНиПов: металлоконструкции, по нагрузкам и воздействиям.

  1. Выбор схемы фермы.
    • При уклоне от 22 до 30 градусов лучше использовать треугольную ферму, ее высота будет равна длине пролета, деленной на пять.
    • При угле наклона кровли от 15 до 22 градусов высота конструкции будет равна одной седьмой части пролета.
    • Если уклон не превышает 15 градусов, лучше использовать трапециевидную ферму.
  2. Выбор размера фермы.
  3. Рассчитываем узлы конструкции.
    • Необходимо приложить геометрическую схему передающего элемента. Оси каждого стержня в данном узле должны сходиться в одной точке. Длина столбиков определяется с помощью таблицы квадратов чисел.
    • После рисования узлов нужно нарисовать ремни и другие элементы решетки. Если узлы крепятся болтами, их наличие необходимо учитывать на чертеже.
    • Вырезы элементов конструкции должны располагаться на расстоянии 4-5 сантиметров от края пояса фермы.
    • Размеры швов нанесены. Их необходимо расположить так, чтобы центральная линия каждого шва совпадала с элементом центральной оси, который присоединяется к этому шву.
    • Количество размеров должно быть таким, чтобы из них можно было построить шаблон фермы.

IRJET-Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте

IRJET приглашает доклады из различных инженерных и технологических и научных дисциплин для Тома 8, выпуск 12 (декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12 , Декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Импакт-фактор научного журнала: 7. 529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 г. Декабрь 2021 г.)

Отправить сейчас


IRJET Vol-8, выпуск 12, декабрь 2021 г. Публикация продолжается …

Обзор статей


Получено IRJET «Фактор влияния научного журнала: 7.529 «на 2020 год.

Проверить здесь


IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы менеджмента качества.


Приблизительный метод динамического усиления для альтернативного пути нагрузки в избыточности и прогрессивном линейном разрушении статический анализ мостов из стальных ферм

https://doi.org/10.1016/j.csse.2016.06.001Получить права и содержание

Основные моменты

Эмпирическое уравнение для расчета коэффициента динамического усиления для избыточности и прогрессирующего обрушения Предлагается анализ стальных ферм мостов.

Предлагается альтернативный путь нагружения для резервирования и анализа прогрессирующего обрушения мостов из стальных ферм.

Сравниваются динамический и статический анализ с альтернативным путем нагружения.

Abstract

Линейный статический анализ с альтернативной траекторией нагружения с использованием коэффициента динамического усиления (DAF) часто используется для анализа избыточности и прогрессивного обрушения мостов из стальных ферм, чтобы избежать использования более трудоемкого динамического анализа.В этом исследовании представлено эмпирическое уравнение для расчета DAF для этого типа анализа с учетом первоначального внезапного разрушения стержня. В настоящее время в этом анализе используется приближенная модель с единственной степенью свободы для расчета DAF. При коэффициенте демпфирования 5% постоянный DAF 1,854 используется для всех типов мостов со стальными фермами. Однако этот подход неточен, поскольку DAF варьируется между мостами, а также в зависимости от местоположения сломанных элементов. Рассматривая некоторые подходы, разработанные для строительных конструкций, но адаптируя их к мостам из стальных ферм, в этой статье предлагается эмпирическое уравнение, которое позволяет рассчитать DAF из максимального нормативного напряжения σis / σiy в статическом линейном упругом анализе поврежденной модели с удаление члена.В общей сложности 30 иллюстративных случаев для двух типичных мостов из стальных ферм исследуются, чтобы получить точки данных для эмпирического уравнения. Предлагаемое эмпирическое уравнение представляет собой смещение огибающей линии от линии наилучшего соответствия для точек данных в иллюстративных случаях.

Ключевые слова

Коэффициент динамического усиления

Резервирование

Прогрессивное обрушение

Мосты стальных ферм

Альтернативный путь нагрузки

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2016 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Цитирующие статьи

RedX Roof — Rafter Calculator в App Store

С приложением RedX Roof вы сэкономите бесчисленные часы работы при первом использовании. Это приложение было разработано, чтобы быстро и легко получать измерения на работе.

Особенности

— Калькулятор стропил, Строитель стропил, Строитель долин, Углы из фанеры, Строитель ферм, Крыша башни, Строитель слуховых окон
— Длина участка
— Длина свеса
Затем приложение автоматически сгенерирует масштабное изображение того, как будет выглядеть Стропило, вместе со всеми измерениями.

Измерения, генерируемые приложением.
— Общая длина стропил
— Подъем от верха стены
— Подъем от верха фасции
— Длина хвоста стропил
— Измерения высоты птичьего полета

Вы можете контролировать, насколько высоко или насколько низко вы хотите, чтобы ваша лицевая сторона была по сравнению с верхней части стены, и вы также можете изменить глубину стропил.

HIP RAFTER BUILDER

Quick and Easy
Просто введите шаг крыши и длину шага (нижнюю длину общего стропила), и приложение сгенерирует изображение того, как будет выглядеть тазобедренное стропило, и все размеры.

Измерения, генерируемые приложением.
— Длина бедренного стропила
— Опорные уголки бедра
— Длина каждого домкрата
— Углы скоса стропила домкрата
— Все остальные углы
Вместе с каждой деталью каждого стропила, например, глубиной рта птицы, длиной хвоста и т. Д. Это также поддерживает различные уклоны крыши.

Таким образом, вы сэкономите время и предварительно обрежете каждую деталь для ваших угловых стропил.

ФАНЕРНЫЕ УГЛЫ

Фанерные уголки очень просты в использовании. Вы просто вводите свой первый уклон крыши (пример 6/12), а затем другой уклон крыши.

После этого приложение сгенерирует масштабное изображение куска фанеры с правильным углом, а также размеры сверху, снизу и сбоку.

Экономия времени
Больше не нужно вынимать измерительную ленту, делать линии привязки … вы сэкономили несколько минут работы и, самое главное, ваш угол наклона для фанеры будет идеальным.

Редактировать измерения
Вы также можете редактировать любые измерения фанеры, например, если вы редактируете нижнее измерение, приложение мгновенно обновит все остальные измерения.

VALLEY BUILDER
Это одна из наших самых мощных функций, которую мы используем чаще всего.
Как это работает
— Введите первый и второй угол наклона крыши
— Расстояние между стропилами (пример 16 дюймов по центру)
— Высота первой фермы (подробные пояснения в приложении).

После ввода этих 4 значений приложение сгенерирует.
1- Пример 2d в масштабе того, как будет выглядеть Долина
2- Получает длину гребня с точными углами
3- Получает длину шпальной доски (красный цвет) с обоими углами.
4- Дает вам список каждой длины стропил (синий цвет) с указанием углов и скосов.
5- Получает углы фаски пилы, если вы хотите снять фаску на шпале.

Точно так же у вас есть каждое измерение за секунды с точными углами. Все, что вам нужно для построения вашей долины.

Экономия времени
Таким образом, если вы хотите, вы можете предварительно разрезать все свои части.

СТРОИТЕЛЬ ФЕРМ ДЛЯ ФРОНТОВ
Простота использования
Просто введите общую длину фермы, уклон крыши и расстояние между стойками.
Приложение создаст масштабный вид фермы со всеми измерениями.

Другие функции
— Turret Roof Builder
— Dormer Builder

Мы всегда добавляем новые функции каждые пару недель, смотрите наши новые функции в приложении.

Условия использования
https://www.redxroof.com/terms-of-use

——-
Для некоторых дополнительных функций доступна покупка в приложении.

Если вы решите приобрести Roof App Premium Ежемесячная подписка или Годовая подписка, оплата будет снята с вашей учетной записи iTunes, а с вашей учетной записи будет взиматься плата за продление в течение 24 часов до окончания текущего периода.Автоматическое продление можно отключить в любой момент, перейдя в настройки в App Store после покупки. Текущая цена подписки на Roof App Pro начинается с 3,99 долларов США в месяц. 12-месячные пакеты доступны по цене 23,99 долларов США в год, цены указаны в долларах США, цены могут отличаться в странах, отличных от долларов США, и могут быть изменены без предварительного уведомления. Отмена текущей подписки не допускается в течение активного периода подписки.

Расчет ферм крыши | Калькулятор тригонометрии

В компании Leach Roof Trusses с 1978 года мы оказываем поддержку строителям в различных проектах.Независимо от того, являетесь ли вы домашним мастером, строящим столь необходимую квартиру для бабушек, владельцем-застройщиком, создающим жилище своей мечты, или управляете проектом нового жилого или коммерческого комплекса, наши изготовленные по индивидуальному заказу, профессионально спроектированные стропильные фермы станут важной частью вашего ремонта. проект.

Теорема Пифагора используется при строительстве открытой двускатной крыши (которая оказалась одним из самых простых типов крыш для строительства). Кровельные фермы распределяют нагрузку на крышу и означают, что вся дополнительная поддержка исходит от крыши.Каждая ферма по сути представляет собой пару прямоугольных треугольников, поставленных спиной к спине, и поэтому понимание и применение теоремы Пифагора делает расчет кровельных ферм простым делом.

Терминология кровли

Знание — сила, поэтому давайте начнем с нескольких ключевых терминов, с которыми вы столкнетесь при расчете стропильных ферм, и с того, как они соотносятся с теоремой Пифагора.

  • Пролет — расстояние между внешними стенами, которые будут поддерживать крышу
  • Пробег — половина расстояния пролета и основание прямоугольного треугольника в теореме Пифагора
  • Подъем — высота крыши
  • Стропила — деревянная балка, наклоненная вверх от земли, которая образует гипотенузу в теореме Пифагора
  • Свес — большинство крыш имеют свес от 12 до 18 дюймов, который необходимо учитывать при расчете.
  • Шаг — величина уклона крыши, часто выражаемая как отношение.Идеальный шаг варьируется в зависимости от кровельного материала

Использование прибавки для расчета длины стропил

  1. Измерьте пролет крыши
  2. Воспользуйтесь теоремой Пифагора — a2 + b2 = c2, взяв a как пролет, b как подъем и c как длину стропила.
    1. Пример: пролет крыши 20 футов с подъемом 7 футов требует стропил, равных квадратному корню из 400 + 49, что составляет 21,2 фута.

Расчет длины стропил с шагом

Если вы не уверены в подъеме, вы можете использовать измерение высоты тона аналогичным образом.Представьте, что вам нужен уклон крыши 4/12, что соответствует прямоугольному треугольнику с основанием 12 дюймов и подъемом 4 дюйма.

  1. Гипотенуза может быть определена путем вычисления квадратного корня из a2 + b2 = c2, поэтому 144 + 16 = 160,
  2. Корень квадратный 12,65 дюйма,
  3. Которые мы можем преобразовать в футы, получив гипотенузу и длину стропил 1,06 фута.

Зная длину стропила, вы можете рассчитать, что подъем (b) равен квадратному корню из c2 -a2, где c — длина стропила, а a — пролет.

Инструмент для тригонометрии стропильных ферм

В компании Leach Roof Trusses нам нравится делать вещи настолько простыми, насколько это возможно, и наш инструмент тригонометрии является настоящим подарком для быстрых расчетов. Понимание того, как все это работает, значительно упрощает использование триггера, и нашему калькулятору прямого угла триггера просто нужно подключить пару чисел, пока он делает все остальное.

Итак, если приведенная выше математика для вас немного сложна, воспользуйтесь нашим инструментом ниже.

Калькулятор фермы

fink

Чем сложнее каркас фермы, тем больше потребуется этих стыков.Традиционная резная крыша строится на месте из рассыпных пиломатериалов, размеры древесины которых определяются по набору таблиц или по рекомендации инженера-строителя. Бары. ОФИС НА МИДЛАНДАХ. >>>% PDF-1.5 Он имеет широкий спектр применения, в том числе его можно использовать в качестве калькулятора деревянных ферм, калькулятора стропильных ферм крыши, калькулятора стропил крыши, калькулятора ножничных ферм или конструкции кровли. Решает простые двумерные фермы, используя метод соединений -> Ознакомьтесь с новым Решателем фермы 2. Задача 425 В ферме Fink, показанной на рис. Помощь. Future Publishing Limited Quay House, The Ambury. Созданный файл использует метод плагина (.rb), при котором вы просто помещаете файл в папку плагинов SketchUp. © Семейство компоновок фермы состоит из линий, определяющих элементы фермы, такие как пояса и перемычки. blocklayer.com Справочник и квест; Дюймы или метрики. Примечание: верхние и нижние пояса делятся на равные длины. Этот тип калькулятора конструкции стальной фермы крыши невероятно невосприимчив к сильным ветрам, поэтому он оптимален для уязвимых мест с сильным ветром или циклонами.Эти фермы служат опорой для стропил и придают крыше жесткость. Наиболее распространенной формой на сегодняшний день является fink, показанный ниже. Кровельные фермы: какие варианты доступны? Паркер Ферма. На материалах нельзя экономить. Фермы endobj могут быть построены из пиломатериалов меньшего размера, чем стропила, и часто их стоимость ненамного превышает стоимость обычных стропил. Рассчитайте размеры стропил и распечатайте их с помощью больших анимированных интерактивных диаграмм — дюймы. • Фермы Fink длиной 30 футов, шаг 6/12 и пояса и перемычки 2×4, 2 ‘o.c. Ферма тетивы. FINK ВЕНТИЛЯТОР ПОДНИМАЮЩИЙ ПЛОСКИЙ ВЕРХНИК (НА БЕДРА) МОНО 2/1 НОЖНИЦЫ МОНО 2/2 ЧЕРДАК МОНО 3/2 ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ КОРОЛЕВА СТОЙКА КАК ДВОЙНОЙ W БОБТЕЙЛЬ / ПЕРВЫЙ КОНЕЦ. Фактически это создает открытое пространство по длине крыши с наклонными потолками до рабочей зоны вместе с местом для хранения карниза. Перемычки устанавливаются с учетом общего внутреннего треугольника. Ферма с двойным W, также известная как ферма с двойным финком, может охватывать более чем на 65% длину (16,5 м), чем возможный пролет одиночной (10 м) фермы Fink.Кровельные фермы должны быть такими, какими они должны быть, по словам производителей, а размеры древесины должны соответствовать указаниям архитектора или инженера. Существуют и другие, немного отличающиеся друг от друга формы, но в них используются те же принципы. (Fink) セ = 1,3 E «w» (Fink) или ферма Howe (Howe) セ = Где セ = прогиб (дюймы). Все калькуляторы на этом сайте являются только геометрическими. Центральная нагрузка для каждого. Советы: 1. Моно — Используется, когда крыша должна иметь наклон только в одном направлении. Масштабирование, чтобы настроить масштаб экрана до фактического размера (измерьте полную диаграмму с помощью линейки) и нажмите «Установить», чтобы установить масштаб на других страницах.1. Регистрационный номер компании в Англии и Уэльсе 2008885. Рассчитайте все углы и длину, необходимые для сборки фермы. Плагин запрашивает у пользователя количество рисуемых ферм и расстояние между ними, чтобы можно было создать обычный массив ферм для архитектурных моделей. Калькулятор стропильной фермы поможет ответить на ваши вопросы о стропильной ферме. Если вы воспользовались этой бесплатной услугой, рассмотрите возможность оказания поддержки: Обычный калькулятор стропил — Размеры стропил — Отрезки отвеса — Размеры «птичьего рта» + Шаблоны для резки — дюймы.Ферма Fink Roof Truss — это простая конструкция перепончатой ​​фермы, которая обеспечивает наиболее экономичное решение для кровельных конструкций. Рекламные ссылки . Неудивительно, что брус должен быть больше. Но даже в этом случае он предоставляет возможность для «дешевого» пространства сразу или позже и, следовательно, является рентабельным в реальном выражении. Они также известны как фермы «комната в крыше». «Fink» — это простая конструкция перепончатой ​​фермы, которая обеспечивает наиболее экономичное решение для крыши. Это обеспечивается тяжелыми деревянными балками с каждой стороны крыши, которые идут напротив стропил, встроены и поддерживаются торцевыми и поперечными стенами дома.КАЛЬКУЛЯТОР КРОВЕЛЬНЫХ ФЕРМ: A) Длина крыши в футах: B) По центру (дюймы между фермами) C) Ширина нижнего троса в футах: футы: дюймы: футы: Для длины верхнего пояса -> Калькулятор длины стропил. Продольная ферма Снаружи ферма имеет два разных уклона, причем уклон становится более крутым от центра. Наиболее распространенной формой на сегодняшний день является fink, показанный ниже. Он легкий, использует относительно небольшие деревянные секции и может быть установлен на большинстве крыш за день. Обратите внимание, что они обычно требуются только для крыш со стропильными стропилами, а не для традиционных конструкций крыш с балками и стропилами.1. Этот бесплатный онлайн-калькулятор ферм представляет собой инструмент для проектирования ферм, который генерирует осевые силы и реакции полностью настраиваемых 2D-конструкций ферм или стропил. Тогда вы сможете сэкономить на кровельном покрытии и теплоизоляции: получайте последние новости, советы экспертов и полезные идеи прямо на свой почтовый ящик. Вьетнамский юрист спасает женщин, вывезенных в Китай. Производитель фермы рассчитает окончательные нагрузки, размеры металлических пластин, размеры элементов, перемычки и прогиб хорды с учетом местных климатических и / или сейсмических условий.• 6 дюймов BA1 1UA. Благодаря своей гибкости конструкции ферма Fink является наиболее часто используемой в конструкции крыши. Ферма вентилятора Fink Ферма Howe Ферма Двойная ферма W Вот рабочий лист, который я создал как головоломку с отсутствующим углом. Седло из ламинированного столбика Изображение 2. Как работают фермы Fink — Rogue Community College. Щелкните изображение, чтобы развернуть. Что-то построили с помощью наших калькуляторов? Наконец, калькулятор фермы вычислит наилучший размерный метод соединения частей фермы со стальными соединениями и мостом.Благодаря своей гибкости конструкции ферма Fink является наиболее часто используемой в конструкции крыши. Самый распространенный тип фермы крыши — ферма Финк. Эти фермы служат опорой для стропил и придают крыше жесткость. Напольные фермы 0 фунтов на квадратный дюйм Подвижная нагрузка на нижний пояс Попытайтесь удерживать клавишу «Shift» при размещении стержней и нагрузок. 1. Формула для нагрузок на ферму утверждает, что количество элементов фермы плюс три должно равняться удвоенному количеству узлов. Выберите часть и нажмите «Удалить», чтобы удалить ее. потолок из гипсокартона • Снеговая нагрузка 30 фунтов на квадратный фут Найдите: a) Определите вес материалов b) Определите постоянную и временные нагрузки верхнего пояса и нижнего пояса. Используйте метод… Угловые распорки См. «Калькулятор расстояния между стропилами и внешней стеной» ниже. Фермы Fink Roof Trusses — это легкие конструкции, которые не так хорошо изолируют, но отлично подойдут, если вы просто планируете использовать чердак в качестве большего места для хранения вещей.

Cdem Emergency Medicine, Китайский острый арахис амазонка, Культурный релятивизм в приговоре, Панко Куриные Наггетсы Обзор Costco, Cdem Emergency Medicine, Мероприятия государственного фермерского рынка СК,

500 — Erro Interno do Servidor

Por que estou vendo esta página?

O Erro 500 показывает значение сервера encontrou uma condição inesperada que o impediu de realizar uma solicitação.Нормально или без ошибок, если проблема с сервером, содержащим информацию, не может быть согласована с конкретным сервером, если требуется, чтобы он оставил ошибку.

Em muitos casos não se trata de um problem real com o servidor, mas um problem com as informações que o servidor está sendo Instruído a acessar. É Possível que o erro seja causado por algum проблема no seu site, o que pode exigir uma revisão adicional da nossa equipe.

O erro também pode acontecer em função de algum problem no seu site, o que vai exigir uma revisão adicional da nossa equipe.Caso acredite que a situação seja essa, entre em contato com nosso support через билет (электронная почта), информирующий о ситуации.

Existe alguma coisa que eu Possa fazer?

Existem alguns motivos comuns para esse tipo de erro, включая проблемы с исполнением скрипта algum. Alguns são mais fáceis de detectar e corrigir do que outros.

Propriedade de Arquivos e Diretórios

O servidor espera que arquivos e diretórios sejam propriedade de um usuário cPanel específico.Caso voiceê tenha realizado alterações na propriedade de algum arquivo через SSH, o perfect é que reajuste o proprietário e o grupo de forma адекватная.

Permissões de diretórios e arquivos

На сервере, созданном с использованием HTML, изображения и другие изображения разрешены для конфигурации 644 . Ele espera, também, que os diretórios tenham permissões Definidas como 755 , na maioria dos casos.

(Подробности, с учетом раздела Compreendendo permissões de sistema de arquivos)

Erros na sintaxe do arquivo.htaccess

Éposível que Você Tenha adicionado regras no arquivo.htaccess que estejam em conflito umas com as outras, ou que não sejam allowidas.

Caso voiceê precision verificar alguma regra específica, voiceê pode comentar a linha específica no .htaccess adicionando # no início da linha.

Важно: lembre-se de semper fazer um backup desse arquivo antes de fazer qualquer mudança.

Por exemplo, se o.Формат htaccess tem esse:

DirectoryIndex default.html
Приложение AddType / x-httpd-php php5

Tente algo como:

DirectoryIndex default.html
#AddType application / x-httpd-php5 php

Nota : devido ao formato de configuração dos ambientes dos nossos servidores voiceê não pode utilizar php_value em um arquivo. htaccess.

Limites de processos simultâneos

O erro também pode ser causado pelo número alto de processos no servidor ligados à sua conta. Cada conta de um servidor comparehado pode utilizar até 25 simultâneos, sejam esses processos ligados ao seu site or outros process de propriedade do mesmo usuário como, por exemplo, e-mail.

Коммуникационный SSH (оболочка), позволяет визуализировать процессы в исполняемых файлах без необходимости.Para fazer isso, simplesmente digite o comando

искусственный пс

Ou digite no formato abaixo para visualizar a conta de um usuário específico (não esqueça de substituir «nome de usuário» pelo nome real):

пс искусственный | grep nome de usuário

Assim que tiver o ID do processo («pid»), digite o comando abaixo para matar o processo específico (não esqueça de substituir «pid» pelaidentificação real do processo):

убить pid

Caso a causa do Erro 500 seja o limit de processos, entre em contato com nossa equipe через билет (электронная почта). Ao enviar o ticket, certifique-se de Incluir os passos needários para que nossa equipe Possa Visualizar o erro em seu site.

Compreendendo o sistema de permissões de arquivos
Представительство Simbólica

O Primeiro caractere indica o tipo de arquivo e não está relacionado às permissões. Os 9 caracteres remanescentes formam três concuntos, cada um submitando a class da permissão em três caracteres.O primeiro concunto представляет собой класс do usuário, o segundo concunto представляет класс do grupo e o terceiro connected представляет собой outras классы.

Cada caractere submita um tipo de permissão: permissão de Leitura, Escrita e Execução:

  • r se для разрешения leitura ( читать ), se não для разрешения.
  • w se для разрешения escrita ( напишите ), se não для разрешения.
  • x se для разрешения execução ( исполнение ), se não для разрешения.

Abaixo vemos alguns exemplos de notação simbólica:

  • -rwxr-xr-x um arquivo regular no qual a classe de usuário possible todas as permissões; как классы grupo e outros possible apenas permissões de leitura e execução.
  • crw-rw-r— um arquivo com caractere especial no qual as classes usuário e grupo possible permissões de leitura e escrita, enquanto a class outros possible apenit permissão.
  • dr-x —— um diretório no qual a classe de usuário possible permissões de leitura e execução, enquanto os demais grupos não Possible nenhuma permissão.
Представительство

Outro método for submitar permissões é o Octal (base-8), que conta com pelo menos três dígitos. Esta notação consiste em pelo menos tres digitos. Cada um dos dígitos, mais a direita, представляет собой различные компоненты разрешений: usuário , grupo , e outros .

Cada um destes dígitos mostra o resultado da soma de seus components em bits.

  • O Bit de Leitura adiciona 4 ao seu total. (100 em binário),
  • O Bit de escrita adiciona 2 ao seu total. (010 em binário) e
  • O Bit de execução adiciona 1 ao seu total. (001 em binário).

Estes valores nunca produzem combinações ambíguas. Када сома представляет ум коньюнто específico de permissões.Mais tecnicamente, является представителем восьмеричного числа для группы битов: cada bit é referência para uma permissão separada, e agrupar os 3 bits de uma vez em octal соответствует agrupar essas permissões por usuário , grupo out.

Confira, abaixo, alguns exemplos que mostram a formação das permissões:

Разрешение 0755

4 + 2 + 1 = 7
Лер, эскревер, исполнитель
4 + 1 = 5
Лер, Экзекутар
4 + 1 = 5
Лер, Экзекутар

Разрешение 0644

4 + 2 = 6
Лер, escrever
4
Лер
4
Лер
Como modificar seu arquivo.htaccess

O arquivo .htaccess contém diretivas (инструкций) que informarão ao servidor como ele deve se comportar emterminados cenários, e afeta diretamente or funcionamento de seu website.

Redirecionamentos e reescritas de URL são duas diretivas comuns encontradas no .htaccess e muitos scripts, como or WordPress, Drupal, Joomla e Magento, por exemplo, adicionam diretivas ao arquivo .htaccess для того, что возможно, корректно функционирует.

Возможность точного редактирования записи .htaccess em algum momento. Essa seção irá mostrar como editar o arquivo em seu cPanel, mas não como ele deve ser alterado. (Возможна работа с поиском информации.)

Existem muitas maneiras de editar o arquivo .htaccess
  • Editar o arquivo em seu computador e fazer upload para o server via FTP
  • Используется или редактируется в программе FTP
  • Utilizar um editor de Texto SSH
  • Utilizar o Gerenciador de Arquivos no cPanel

Para a maioria das pessoas, a maneira mais fácil de editar um arquivo.htaccess é através do Gerenciador de Arquivos no cPanel.

Como editar o arquivo .htaccess através do Gerenciador de Arquivos no cPanel

Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, voiceê poderá reverter para uma versão anterior do arquivo.

Abra o Gerenciador de Arquivos
  1. Faça Войти без cPanel.
  2. Na seção Arquivos , clique no ícone do Gerenciador de Arquivos
  3. Na caixa que abre, selection Raiz do Documento e informe or domínio que deseja acessar no drop-down меню.
  4. Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
  5. Нажмите Перейти . О Gerenciador de arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
  6. Получить доступ к архиву .htaccess в списке архивов. Você poderá Precisar usa rolagem para encontrá-lo.
Para Editar o arquivo .htaccess
  1. Clique com o botão direito no arquivo.htaccess e clique em Code Edit no menu. Альтернативное имя пользователя, не имеющее доступа к файлу .htaccess и ссылаться на него в Редактор кода без указания страницы
  2. Uma nova caixa de diálogo irá abrir perguntando sobre codificação. Apenas clique em Edit paracontinar. О редактор ира абрир эм ума нова Джанела.
  3. Edite o arquivo conforme sua needidade.
  4. Clique em Salvar alterações no canto superior direito quando estiver terminído.Как alterações serão salvas.
  5. Teste seu site para assegurar-se de que as alterações foram bem-sucedidas e salvas. Caso não, corrija o erro ou reverta para a versão anterior até que seu site volte a funcionar.
  6. Após a summaryão, clique em Fechar .
Como modificar as permissões de arquivos e diretórios

As permissões de um arquivo ou diretório dizem ao servidor como e de que maneira ele deve intergir com um arquivo ou diretório.

Essa seção irá mostrar como editar as permissões de arquivos através do cPanel, mas não como Você deve modificá-las. (Veja nossa seção Existe algo que eu Possa fazer? Para mais informações).

Existem muitas formas de Editar as Permissões dos Arquivos
  • Использовать um programa FTP
  • Используйте текстовый редактор SSH
  • Использование o Gerenciador de Arquivos no cPanel

Para a maioria das pessoas, maneira mais fácil de editar as permissões é através do Gerenciador de Arquivos no cPanel.

Como editar as permissões dos arquivos pelo Gerenciador de Arquivos do cPanel.

Antes de qualquer coisa, sugerimos que faça um backup de seu site. Assim, caso alguma falha ocorra, voiceê poderá reverter para uma versão anterior.

Abra o Gerenciador de Arquivos
  1. Faça Войти без cPanel.
  2. Na seção Arquivos , clique no ícone do Gerenciador de Arquivos
  3. Na caixa que abre, marque Raiz do Documento e selection or domínio que deseja acessar no drop-down меню.
  4. Assegure-se de que a opção Exibir arquivos ocultos (dotfiles) está marcada.
  5. Нажмите Перейти . О Gerenciador de arquivos irá abrir em uma nova aba ou janela.
  6. Procure pelos arquivos ou diretórios na lista de arquivos, voiceê poderá Precisar utilizar a rolagem para encontrá-los.
Para editar as Permissões
  1. Нажмите кнопку, чтобы открыть окно управления или нажмите кнопку Изменить разрешения нет меню.
  2. Uma caixa irá aparecer allowindo que voice selecione as permissões corretas или использовать um valor numérico para configurar как permissões corretas.
  3. Edite as permissões dos arquivos conforme sua needidade.
  4. Clique em Change Permissions para salvar as alterações.
  5. Teste seu site para ter certeza de que as modificações foram salvas com sucesso. Caso não, corrija o erro ou reverta para uma versão anterior, até que volte a funcionar.