По мнению создателя, это идеальное решение освежить атмосферу и получить свежую зелень в домике даже самой малой площади. При этом — цветущие и плодоносящие на маленьких шариках грунта, вместе с которыми их перенесли из привычной среды в воздушноепространство.
Такие сады уже несколько лет создаёт голландец Федор ван дер Фальк (Fedor van der Falk), «запуская» в воздух фруктовые деревья, полевые цветы, папоротники, тропические лианы, сосны и даже ананасы!
Такая форма позволяет создать уединенный и защищённый двор внутри, учитывая, что здание расположено на открытом всем ветрам месте. В центре находится общая зона с кухней, столовой и гостиной, по краям — две спальни. Все конструкции, а также внутренняя и наружная отделка выполнена из дерева, кровля — из дранки (гонта).
Пискалинские дачи находятся в р-не поселка Прибрежный на берегу Волги. Там есть не очень разрекламированный, но уж точно необычный проект - под дачи отдают участки с половиной гектара земли. Один недостаток - там нет общих коммуникаций.
Один из этих участков принадлежит семье учителей (они же одни из первых жителей этого проекта), они поставили домик за 250 тыс рублей, который им привезли и установили за 1 день. Там есть ванная, туалет, спальня, кухня. И главное - вид!
Домик стоит в лесу с видом на Жигулевские горы. Топят дом они дровами, электричество от генератора и нескольких аккумуляторов. Воду берут из скважины. В качестве канализации - станция биологической очистки. А вы что думаете о такой даче?
Мой сегодняшний опыт как нельзя лучше ответит на один из вопросов, которые поднимаются в комментариях. Всё чаще я читаю, что в частном доме без мужика никак, что вообще может сделать женщина одна? Рассказываю. Одна женщина с помощью сучкореза за три часа работы может это
Превратить в это
Правда, теперь надо сжечь кучу шиповника, малины, крапивы и прочей травы
И - да, если что, я знаю, что от кустов избавляются не так, просто надо было расчистить проезд для техники. Потом это всё будет перекапываться и вычищаться основательно. Уже присматриваю себе симпатичный культиваторчик)
Уже несколько раз меня пинали напоминаниями про дом и ремонт. Я искренне пыталась закончить запланированную на этот год работу, чтобы выкатить полный отчёт, но жизнь внесла свои коррективы, и, как всегда, немного расстроила. Букв будет много, но я попробую рассказать всё, что вспомню.
Итак, 11 июня мы купили дом. Неказистый, требует ремонта, зато свой и без кредита
5 соток земли на склоне, основной дом кирпичный, с хорошей печкой, пристройка поздняя, щитовая. Вода сезонная, газа нет, электричество есть. Первым делом вкинули деньги в ещё одно дорогостоящее дело - скважину и канализацию. Об этом я писала подробно. Теперь у меня в прихожей торчит труба под слив, шланг с вентилем от воды и шнур с вилкой. Скважина работает, уже пользовалась
Собственно, это начало снятия полов в прихожей. Фундамент - столбики из кирпичей, крепкие, снаружи обложены по периметру бетонными плитами. Внутри под полом дырка и куча мусора.
Потом была эпопея с закупкой стройматериалов. Казалось бы, 21 век, прогресс, а фиг тебе. Далеко не у всех магазинов есть удобные сайты, а те, у кого есть, не всегда могут оформить доставку. А те, кто могут, иногда ломят за неё бешеные цены. В итоге, через недели две, нашли, наконец, один, в котором закупались потом все это время, правда, и он под конец расстроил. В общем, утеплитель есть, бетон есть, геотекстиль и даже композитная арматура есть
Остался песок и гравий. Ещё две недели поисков - кто-то слишком далеко, кто-то слишком занят, а кто-то не сможет заехать и выгрузиться - участок же на склоне, плюс заезд на участок неудобный. Нашли-таки бокогруз. Заказали. Привез
Надо месить бетон. Приехала. Попробовала. Вручную, да. Плюнула на пятом тазике. Уехала. Купила технику
Приехала опять. Собрала. Подготовила основание для фундамента - пгс, геотекстиль, утеплитель, композитная арматура. Фундамент решили делать по принципу ушп, но без водного тёплого пола - будут электрические маты, их по отдельности надо будет класть в каждую комнату. Старый фундамент используется в качестве опалубки, в него засверливается насквозь арматура. Внутри пространство под старыми полами доливается до цельной плиты, снаружи тоже доливается новый фундамент, глубже и шире.
Залила пол в прихожей. Конечно, криво. В первый раз же. Но застыл как каменный. К сожалению, фото этого безобразия у меня почему-то не сохранилось, да не важно. В любом случае, как таковой нагрузки он не несёт, лаги будут класться на кирпичные столбики.
Потом поехала с двумя помощниками освобождать вторую часть пристройки. В планах было до морозов залить пристройку целиком, чтобы после нового года начать утепление и черновую отделку изнутри. Вынесли мебель. Погрелись
Долго и упорно снимали полы, отключали электричество, сносили перегородку между кухней и гостиной
Собственно, для наглядности. Было
Стало
Видно крышку незапланированного подвала, о котором мы не знали, когда покупали дом. Там темно и страшно, но он довольно добротный и сухой. Решили оставить.
И на этом приятная часть закончилась. После того, как этот кусок дома был подготовлен к заливке фундамента, магазин прокинул нас с доставкой. Из-за чёрной пятницы у них что-то там не сошлось в погрузке товаров, и вместо 12 часов дня нам бы её привезли часа в 4 вечера. Зима, темнеет рано. Холодно. Плюнули, отключили скважину, всё закрыли и уехали. До нового года так точно
Что в сухом остатке?
Я собрала, наверное, все косяки, которые можно. Приходится учиться в процессе, что значительно затягивает этот самый процесс. Обстановка в стране так же не помогает ни капельки. Несколько раз была вероятность не доехать либо в деревню, либо обратно, поэтому работы переносились. Плюс я ещё и работаю, конечно, так что езжу далеко не каждый день. Стараюсь раз в неделю. Ну, и деньги, конечно. Куда без них. Все, что было накоплено, почти потрачено. В поскольку никаких богатых родственников у нас так и не нашлось, постоянно маячит сложный выбор - либо я дофига работаю, но не успеваю ездить и делать ремонт, либо я мало работаю, и тогда нет денег на ремонт)
Да, насчёт поездок. Смирилась с тем, что мне все же придётся идти учиться на права. Знаю, куда. Знаю, кто будет учить. Но споткнулась об медицинскую справку. Не могу зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства, чтобы получить направление на осмотр в специализированной клинике. @linzaRB, я все ещё собираюсь к тебе, но пока бюрократия побеждает, чтоб её!
Вот и вся история на сегодня. Сложно? Да, очень. Часто опускались руки, когда что-то не получалось по независящим от меня причинам. Тяжело физически, конечно. Но работы я не боюсь, особенно когда для себя, и когда в перспективе маячит свое жилье. До весны буду продумывать порядок работы, рисовать планировку, считать расходы и все такое. А потом снова в бой.
Спасибо тем, кто переживает за меня и даёт советы. Вы мне часто и много помогаете.
Прошёл ещё один год в борьбе за качество загородного домостроения. Он был... разным. Местами было тяжело, а местами всё получалось легко и просто. Но в большинстве случаев было было весело и лишь периодически - печально. Работы было много и в ней произошли многочисленные качественные изменения к лучшему. Итак, давайте сделаем краткий обзор результатов уходящего года и планов на будущее от Ильи Агрокульта.
Во-первых, я хочу сказать огромное спасибо каждому из 25 465 подписчиков, а особенно тем из них, кто поддерживает мою деятельность и мои посты. 10 человек, приславших мне свои донаты - передаю вам благодарность и низкий поклон от сотрудников Центра Лечебной Педагогики, спонсором которого являюсь. Отдельный респект тем, кто указывал на ошибки и аргументированно спорил - вы помогаете посмотреть на проблему с разных сторон, не замирать в развитии и расти профессионально. Всем остальным, кто не проходил мимо, ставил минус, ругал, агрился и хейтил - спасибо за участие и хайпогенерацию, без вас не было бы драйва.
Итак, что же произошло?
Технические обследования и строительный контроль
Помимо более 300 технадзоров по Подмосковью была расширена география выездов и освоены новые регионы:
За год под моим строительным контролем застройщиками было построено 6 загородных домов.
В настоящее время закрыта потребность заказчиков на техническое обследование загородных домов в Ленобласти. Теперь мои партнёры из Великого Новгорода проводят инструментальное обследование с выездом, я пишу отчёты по присланным ими материалам.
Строительство каркасных загородных домов
За строительный сезон 2023 (а у нас сезон круглый год) компанией Каркасово построено более 20 домов, из них четыре для моих подписчиков.
В настоящее время в Подмосковье продолжается строительство ещё 3 объектов. Всего в очереди на строительство 6 домов разного уровня сложности.
Разработан и реализован новый проект - каркасный гостевой мини-дом 4х6 метров с парилкой, вторым ярусом и помывочной, о нём будет отдельный большой пост с видео и фото. Дом позволяет комфортно разместить две пары или семью с двумя детьми. Планируется запустить этот проект в серию с разными планировками - с баней, без бани и с пристроенной тёплой террасой.
Как обычно, прежде чем продавать дом, тестирую его на себе или на своих друзьях. Этот проект построил у себя на участке, сегодня будем отмечать Новый год вместе с женой, в парилке. Устроим голую вечеринку от которой Ивлеева будет тихо плакать в углу, в обнимку с Собчак.
Фермерство и томатоводство
Написано две книги по огородничеству: "Руководство по выращиванию томатных деревьев", "Сильная рассада". Выпущен календарь огородника на 2024 год с практическими советами по выращиванию овощей в загородном хозяйстве.
Продолжается селекционная работа с сортами томатов Агрокульт, Агрокульт Бум, Сердце Агрокульта (ветвь 1 и ветвь 2), Алая слива Агрокульт, получен и стабилизируется новый сорт с рабочим названием "Чудо Ягода", разгибридизирован и стабилизирован сорт Куро Суджи, ведём наблюдение. Продолжается селекционная работа с сортом петунии Интрига Агрокульт.
Как обычно, обеспечена продовольственная безопасность на полугодовой период - выращено и собрано более 200 кг томатов, порядка 120 кг огурцов, 20 кг сладкого перца, кабачки и зелень не считал :)
Заготовлены запасы вина из крыжовника, красной смородины, чёрной смородины - по 20 литров каждого сорта. 10 литров вина из черноплодной рябины заготовлены по технологии ice wine. Сделаны заготовки традиционной агрокультовской консервации - лечо, овощная икра, аджика, томаты в собственном соку, солёные огурцы и десятки киллограмов варенья.
Публичная деятельность
Принято участие в съёмках 3 телепередач. Продолжается активная поддержка огородников на нашем телеграм-канале Агрокульт - консультации и советы по томатоводству, овощеводству, выращиванию и сохранению урожая и загородной жизни.
Написано 205 постов на Пикабу, и не меньше на других ресурсах. Продолжается онлайн-консультирование по проблемам загородного домостроения через телеграм-аккаунт Каркасово.
В общем, как видите, год прошёл бурно, времени на всё не хватило, но результатами я доволен.
Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю вам тепла семейного очага, надежных стен, герметичных крыш, прочных фундаментов, низкого УГВ, высокого напряжения в сети, а также крепкого здоровья вам и вашим близким. И успехов во всех делах!
Увидимся в следующем году! Илья, проект Агрокульт.
Описание объявления на Avito при цене 50.000 руб (!!!)
"....Hoкиа дeрeвянная, клавиши из стали. Изготовлeна в oдном экземпляре. Очeнь нeoбычный, стильный тeлeфoн. Бeз интeрнета, pеклaмы, слeжки. Зa оcнову взят Hoкиа 1280. Язык в телeфонe aнглийcкий и вьетнaмский. Topга нeт и нe будет!!!!!..."
Электрокотлы играют важнейшую роль в системах отопления, обеспечивая тепло и комфорт в жилье. Чтобы повысить эффективность работы и избежать ненужных затрат, необходимо периодически проводить профилактические мероприятия. Мы предлагаем следующие рекомендации по обслуживанию электрокотлов:
1. Регулярная очистка нагревательных элементов (ТЭНов)
Нагревательные элементы (ТЭНы) со временем покрываются налетом и известковым камнем, что приводит к снижению их эффективности и увеличению потребления электроэнергии.
Действия:
-Регулярно осматривайте ТЭНы и очищайте их от налета.
-Если на поверхности ТЭНов образовался значительный слой накипи, рекомендуется заменить керамические ТЭНы на стальные, так как они формируют меньше накипи.
-При появлении накипи обработайте теплоноситель специальным раствором, нагрейте систему до высокой температуры и дайте ей медленно остыть в течение суток.
2. Проверка состояния труб и радиаторов отопления
Важным фактором повышения эффективности отопления является состояние труб и радиаторов. Старые стальные трубы могут подвергнуться коррозии и утратили свою эффективность.
Действия:
-Оцените состояние старых труб и при необходимости замените их на современные пластиковые аналоги. Такие трубы не подвергаются коррозии и имеют меньший внутренний диаметр, что улучшает движение теплоносителя.
-Проверьте состояние радиаторов и при необходимости поменяйте устаревшие секции на новые, улучшающие передачу тепла.
3. Установка многотарифного счетчика
Установка многотарифного счетчика электроэнергии позволит существенно снизить расходы на отопление. Такой счетчик делит суточное потребление на периоды разного тарифа, предоставляя возможность платить меньше за ночную выработку тепла.
Действия:
-Установите многотарифный счетчик и настройте систему отопления так, чтобы в ночное время, когда тарифы ниже, система работала на полную мощность, а днем, когда тарифы повышаются, была установлена минимальная мощность.
4. Поддержание оптимальной температуры
Очень важная составляющая — правильное регулирование температуры в помещении. Поддерживание оптимального уровня температуры позволяет снизить затраты на электроэнергию.
Действия:
-Устанавливайте оптимальное значение температуры на термостате, соответствующее уровню комфорта.
-Убедитесь, что система оснащена датчиком комнатной температуры, который позволит точнее регулировать подачу тепла.
5. Профессиональная диагностика и обслуживание
Для полноценной работы электрического котла рекомендуется регулярно приглашать специалистов для проведения диагностики и планового обслуживания.
Действия:
-Планируйте проведение профессиональной диагностики минимум раз в год, перед началом отопительного сезона.
-Следуйте инструкциям производителя по своевременной замене запчастей и выполнению обязательных процедур.
Заключение:
Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете повысить эффективность электрического отопления, сократить расходы на электроэнергию и обеспечить комфортное проживание в своем доме. Профилактика и забота о состоянии оборудования позволят значительно продлить срок его службы и гарантировать надежность работы в зимний период.
Листал новости на Пикабу, и понатыкался на посты, где люди паркуются на газонах, площадках за неимением парковочных мест и вспомнил.
Не так давно был проездом через Новосибирск, и заезжал к друзьям в один из жилых проектов. Был удивлен, как застройщик позаботился о местах для парковки... Всем бы так...
Привет, дорогие подписчики и случайно заглянувшие. Вчера написал пост про то, почему американцы не строят кирпичных домов и как калифорнийские пожары отразятся на ценах пиломатериалов в РФ. Спасибо вам за поддержку, пост набрал почти полторы тысячи плюсов и 100 тысяч просмотров. Почему-то, многие комментаторы зацепились совсем не за суть поста, о том, что экономика мира будет обслуживать самый богатый штат США, а за частности. И оказалось, что многие из окружающих нас с вами людей имеют весьма примитивные представления о том, как устроен этот мир.
Например, зацепились за фразу блогера, которая объяснила отсутствие кирпичных домов в США тем, что они не выдерживают торнадо, т.к. торнадо это не только ветер, но и предметы, летящие со скоростью 320 км/ч. Например, автобусы. А вот восстановление кирпичного дома после влетевшего автобуса обойдётся сильно дороже, чем отстроить каркасник заново. Тем более, по страховке.
Машина въехала в кирпичный дом с толщиной стены в 1 кирпич.
Кстати, многие из комментирующих уверены, что страховая заинтересована заключить максимальное количество договоров страхования. Нет, ребята, страховая заинтересована выплатить как можно меньше страховых вознаграждений. Она, как бы заключает с вами пари о том, что страховой случай не произойдёт. И выплачивает только в случае проигрыша. Поэтому, раковых больных не страхуют по ДМС и по страхованию жизни. Поэтому, старховые не стали заключать договоры страхования от пожаров в Калифорнии, когда риск пожара прогнозировался их аналитиками как 51%. Удивительно, что приходится объяснять такие простые бытовые вещи взрослым людям.
Ладно, давайте перейдём к кирпичу и его конструктивной надёжности в случае такого стихийного бедствия как смерч. И дадим ответ на интересущий многих, прогулявших природоведение, вопрос - откуда прилетает автобус со скоростью 320 км/ч.
Смерч – это сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой (в США носит название торнадо).
С сайта МЧС России
100 м/с это 360 км/ч. При такой силе ветра в воздух легко поднимаются любые незакреплённые объекты весом в несколько тонн. И вот что происходит, когда они прилетают в стену кирпичного дома.
Кирпичный дом после торнадо в Гринсбурге.
Знакомьтесь, это последствия торнадо в Гринсбурге, штат Канзас. Как видите, домик разворотило, сняв крышу и выломав стену. А вот, что случилось с местной школой. Кстати, стена там сложена в полтора кирпича, то есть - там три ряда кирпичей со смещением.
Высшая школа Гринсбурга.
Вот так выглядел центр города в 2007 году. Обратите внимание, как много кирпича.
Гринсбург. Центр города после торнадо.
Это тоже часть Высшей Школы Гринсбурга после торнадо.
Вход в Высшую школу Гринсбурга.
В мае 2007 года огромный торнадо пронесся по городу Гринсбург в Канзасе, убив 11 человек и уничтожив 95 процентов городских построек. С тех пор Гринсбург получил национальное признание за свою решимость восстановиться как одно из самых зеленых сообществ в Америке. Но, как сказал мэр города Боб Диксон, начинать все заново было нелегко.
Из обсуждений этого события на Реддите, где европейцы недоумевали, почему американцы строят каркасные дома:
Последствия торнадо в Бирмингеме
В 2005 году в Бирмингеме, Великобритания, произошел торнадо F2, он ударил по кирпичным домам и причинил довольно серьезный ущерб. Не сомневаюсь, что если бы это был F5, он бы сровняла с землей эти дома. В конце концов, неважно, кирпич это или дерево, сильный торнадо все равно его уничтожит.
Из обсуждений последствий торнадо в Германии, в 2015 году, на ресурсе 9GAG:
Последствия торнадо в Германии.
Ущерб от торнадо в Германии. Помните те споры об американских бумажных домах и о том, как этого не произойдет с прочным европейским кирпичным домом? Да, ок.
В общем, остаточно примеров, которые показывают, что кирпичный дом, построенный по традиционной технологии, то есть без специального усиления и укрепления, не выдержит торнадо. Закончу фото из публикации New York Times из Нэшвилля:
Район Буэна-Виста в Северном Нэшвилле сильно пострадал во время смертоносного торнадо.
Мне кажется, что на этом разговоры о стойкости кирпичных домов при ураганах можно заканчивать. Кому хочется ещё посмотреть печальные последствия торнадо для кирпичных домов - велкам в гугл.
К сожалению или к счастью, большинство граждан РФ не представляют, что такое торнадо. Это не просто сильный ветер по прямой. Это вихрь, с воронкой диаметром до километра, внутри которой всё перемалывается как в кофемолке, за счёт вращающихся со скоростью 150-300 км/ч предметов разного веса и объёма. Эти предметы вполне могут представлять собой автомобили (в том числе и упомянутый выше автобус). Поэтому, эффективная стратегия выживания рядового американца заключается в том, чтобы при приближении торнадо укрыться в подвале (у них они обязательно строятся под каркасными домами), дождаться его окончания, оценить ущерб и позвонить в страховую.
Можно ли построить дом, который выдержит торнадо? Можно. Но как показывает опыт американцев, которые проживают на Аллее Торнадо - нафиг не нужно. Ибо сильно дорого.
В России случаются смерчи (и раньше они случались), некоторые из них даже разрушают дома. Но пока никто не строит противоторнадные дома. Все расчёты при строительстве ведутся без учёта экстремальных нагрузок от стихийных бедствий по причине того, что стихийные бедствия это непрогнозируемые события. Иными словами, вероятность разрушения дома метеоритом теоретически существует, но никто не строит дома с метеоритной защитой. Просто потому, что финансово невыгодно строить дом-бункер. А если очень хочется и есть много денег, то лучше строить его под землёй. Во-первых, дом будет лучше защищён от бомб, метеоритов и пожаров. А во-вторых, богатым идиотам лучше жить скрытно.
В прошлом посте немало персонажей пришлось забанить за неспособность к цивилизованному диалогу. Даже штатного Петрушку нашего сообщества, которого мы долго держали здесь потехи ради, пришлось отправить в отпуск. Поэтому, рекомендую вести дискуссию по существу, с уважением к участникам сообщества.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Приветствую, это информационный пост. У основателя сообщества "Каркасный дом", коллеги Ларри Хона и заслуженного каркасостроителя РФ, возникло желание провести экспертизу спроектированного им дома, в котором заказчик уже прожил некоторое время. В доме не завершена отделка, поэтому можно будет пощупать всю конструкцию.
Я всегда рад случаю провести проверку, поэтому планирую выезд на 28 марта, четверг. Чтобы обойти пробки, предлагаю начать в 11 утра. Дом 300 м2, поэтому нам понадобится не менее 2 часов на его обследование.
Приглашаю коллег из Москвы и окрестностей на экскурсию и экспертизу в элитный каркасник.
@ProjectPlanner, @findeler, присоединитесь?
Также приглашаю профессиональных экспертов, особенно тех, кто больше всех кричал, что каркасный дом это сарай, времянка, конура и прочее. Бить не будем, записывайтесь в каментах, сможете пощупать руками, посмотреть и потыкать приборами. Похлопаете дверью, послушаете, какая шумоиз
Объект находится в г. Долгопрудный. Я буду на машине, могу забрать трёх человек, которые поедут на метро. Количество желающих ограничено, но человек 5 точно сможем вместить.
Женщина ошиблась участком и построила дом на чужой земле. Хозяин участка обрадовался и радостно продал участок со всеми строениями и улучшениями (скважинами, септиками), а соседке улыбнулся.
Но тут, в отличие от неоднозначности давности владения, сразу всё понятно - ВС давно уже вывел аксиому - чей участок, того и дом. И то, что:
Суд первой инстанции заключил, что неосновательное обогащение со стороны бывшего соседа налицо. Он не имел права распоряжаться чужим имуществом, пусть и находящимся на его участке.
- только доказывает, что судьями у нас работают в лучшем случае троечники, которые нифига не разбираются в законодательстве.
В праве РФ определён принцип единства судьбы земельного участка и связанных с ним недвижимых объектов.
Согласно п. 1 ст. 218 ГК РФ, право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. В случае, если такой объект правомерно возведён на чужом земельном участке, правообладатель строения обладает исключительным правом на использование части земельного участка под объектом в силу принципа единства.
Исключение составляют объекты, возведённые на чужой земле, земле находящейся в публичной собственности, без оформленных арендных отношений – в силу ст. 222 ГК РФ такой объект может быть признан самовольной постройкой, а его возведение не наделяет правами на землю.
Также данное правило применяется при продаже как объектов недвижимого имущества, строительство которых завершено, так и объектов незавершённого строительства.
Это важно знать тем, кто халатно относится к строительству дома. Я, например, часто сталкиваюсь с ситуацией, когда заказчик не приезжает на участок во время заложения фундамента, скидывает точку геопозиции, адрес и т.п. Ну, занят человек на работе, нет у него времени строить дом. Зато, наверно, есть деньги, чтобы установить фундамент на участке соседа.
Привет, дорогие подписчики! Кто не знает, или забыл - меня зовут Илья, я инженер строительного контроля, специалист по техническому обследованию загородных домов и строитель каркасников. Пишу о своей работе здесь. Немного выпал из потока постов в связи с массой интересных событий, развернувшихся вокруг меня с наступлением строительного и огородного сезона. Накопилось много интересного материала, но начну с ответа на один вызов, который был брошен мне в комментариях к одному из предыдущих постов, где я написал, что вручную считаю стропила и другие конструктивные элементы и тут же получил несколько саркастических замечаний и утверждений, что это невозможно. Я пообещал просчитать в течение недели, один из комментирующих заметил, что из этого выйдет хорошая статья, но тут, как в рассказе Аверченко "Неизлечимые" - и всё заверте... Короче, я снова здесь, я в бархатных штанах и выполняю своё обещание. Лезем на крышу!
Привет, душнила! На фото стоп-кадр, где Спай быстро перемещает уровень, поэтому пузырьки сместились в противоположную перемещению сторону.
По роду своей деятельности (а кто забыл, я инженер строительного контроля и специалист по техническому обследованию зданий) мне приходится часто осматривать чердаки домов, стропильные системы и кровельные покрытия. После 10 лет практики я практически наверняка отличаю расчётную кровлю, построенную по проекту, от фантазийной, сделанной "из головы", по известному принципу "мы всегда так строим".
Наиболее ярко работала фантазия строителей домов в 80-90-х годах, когда материалы достать было сложно. Как правило, в качестве стропил использовались брёвна или тёсанные жерди, а для обрешётки использовали также жерди, горбыль или, в лучшем случае, необрезную доску.
Пример кровли дома советской постройки.
Естественно, тогда никто не задумывался о просчёте нагрузок. Усиливали максимально, чем только могли. И верили в лучшее. Но сегодня загородное домостроение, к нашему всеобщему удовольствию, шагнуло далеко вперёд, предоставляя нам широкий выбор как конструкций, так и строительных материалов для кровли. Но у многообразия материалов есть и негативная сторона - у строителей появляется соблазн "пройти на тоненького", то есть, выполнить кровлю с максимальной экономией, обеспечив её соответствие строительным нормам. Или не обеспечив их вообще. Ну, или фантазийно слепить кровлю из того, что оказалось под рукой. Заказчик-то всё равно не разбирается!
Чтобы не оказаться таким заказчиком, давайте разберёмся однажды, чтобы разбираться и впредь. А то, как выяснилось, даже инженеры-строители у нас не умеют считать без программ и удивляются, когда видят человека, считающего вручную.
Далее будет много формул, но тем, кто решил освоить строительные расчёты, я могу сказать только то, что сказал Черчилль в своём знаменитом "Обращении к нации":
Нам предстоят кровь, тяжёлый труд, слёзы и пот. Больше ничего обещать вам не могу.
Итак, для примера возьмём традиционную конструкцию двускатной кровли с деревянными стропилами (потому, что стропила бывают и из других материалов). И максимально её упростим (не будем считать свесы, выносы и всякие кровельные элементы). Исходные данные у нас будут таковы:
Локация объекта (нужна для понимания ветровых и снеговых нагрузок) - Подмосковье; Ширина пролёта (перекрытия) - 6 метров; Длина основания (перекрытия) - 9 метров; Угол кровли - 30 градусов; Высота стропильной фермы (от перекрытия чердака до конька) - 175 см; Длина стропила (безопорный пролёт) - 347 см; Шаг стропил - 60 см; Материал покрытия кровли - металлочерепица.
Для определения нагрузок на крышу будем использовать действующие строительные нормы, а именно, актуальный СП "Нагрузки и воздействия".
Несмотря на то, что крыша находится на вершине строения, она испытывает многочисленные нагрузки. Помимо ветровой нагрузки, которая действует на крышу сбоку или снизу (в зависимости от угла её наклона), пытаясь либо опрокинуть, либо оторвать, на неё также воздействуют снеговые нагрузки (они давят сверху) и её собственный вес, складывающийся из веса стропил, обрешётки, кровельного покрытия и, если кровля утеплённая, утеплителя. Всё это нам необходимо учесть в расчётах.
Наиболее значимая из этих нагрузок - снеговая. Нормативный вес снегового покрова (то есть, наши предположения о количестве выпадающего снега на 1 м2) зависит от региона. Логично, что в Сибири выпадает больше снега, чем в Сахаре, поэтому нагрузка будет выше. Зная регион, нам не нужно считать этот вес, всё уже украдено посчитано до нас - в СП "Нагрузки и воздействия" территория России делится на 8 снеговых районов, с весом выпадающего снега от 80 до 560 кг снега на м2.
Нормативная снеговая нагрузка напрямую зависит от нормативного веса снега и угла наклона кровли. Она высчитывается по формуле:
S = Sg * μ, где S - нормативная величина снеговой нагрузки Sg - нормативный вес снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, кПа μ - поправочный коэффициент, зависящий от угла наклона кровли
Подмосковье относится к 3 снеговому району, а значит Sg по таблице у нас будет 1,5 кПа. Ура, считать не надо, спасибо дядям метеорологам и инженерам. А, не, надо. Что это за кПа? Давайте пересчитаем их в кг/м2, чтобы было понятно, как всё это давит на площадь. 1 кг/м2 = 0.00980665 килоПаскалей 1,5 КПа = 153 кг/м2
μ (мю) - это поправочный коэффициент, который принимается в зависимости от угла наклона ската кровли.
Угол меньше или равен 30° - μ = 1; считается, что снега будет столько же, сколько на земле. Хотя, фактически это сильно зависит от покрытия. Например, профнастил или кликфальц - скользкие и не держат на себе снег, а гибкая черепица или шифер - шершавые и держат даже при большем наклоне.
Угол больше или равен 60° - μ = 0; считается, что снег задерживаться не будет. Но, см. выше, возможны варианты. Особенно на сложных кровель с ендовами, врезными кукушками, примыканиями и прочим крутым и потенциально проблемным обвесом. По моему хотению (и щучьему велению) сегодня у нас просто два ската и мы про это говорить не будем, а то все вместе взорвём себе мозг, а хейтеры в каментах поедут крышей во всех смыслах. Ибо, есть варианты кровель, например купольные, которые требуют вот таких расчётов:
Давайте в ужасе сбежим к нашей простой кровле и подумаем, что делать, если её угол, как Наташа Ростова из анекдота про Ржевского, оказался одной ногой в Москве, а другой в Петербурге? То есть, между 30 и 60 градусами? Придётся высчитывать Бологое μ по формуле:
μ = 0,033*(60-a), где a - это угол наклона кровли
Но в нашем случае угол наклона составляет 30° и мы просто берём нормативный коэффициент, даже без вышеуказанных нехитрых расчётов.
Итак, нормативная снеговая нагрузка у нас составляет: S = 1,5*1 = 1,5 кПа = 153 кг/м2.
Итак, мы знаем, что в среднем, нормативная снеговая нагрузка для нашей кровли с углом наклона 30 градусов и расположением в Подмосковье составит 153 кг/м2. Но можем ли мы ориентироваться на среднее значение? Конечно же да! - скажет вам экономный прораб. Конечно же - нет, ответит СП "Нагрузки и воздействия". Во-первых, снега может выпасть больше нормы. Во-вторых, он может лежать неравномерно, например, отсырев и примёрзнув на части кровли. Поэтому, нам нужно определить расчётную снеговую нагрузку, которая представляет собой нормативную, но умноженную на коэффициент надёжности.
Согласно СП "Нагрузки и воздействия":
4.2 Расчетное значение нагрузки следует определять как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке , соответствующий рассматриваемому предельному состоянию.
3.2 коэффициент надежности по нагрузке: Коэффициент, учитывающий в условиях нормальной эксплуатации сооружений возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от нормативных значений.
Согласно таблице 7.1. вышеуказанного СП, коэффициент надёжности для веса деревянных строительных конструкций принимается за 1,1. Значит? S = 153 * 1,1 = 168,3 кг/м2.
Вроде бы, добавилось 10%. Но снеговая нагрузка может разниться от розы ветров - на подветренной стороне может скапливаться в 2 раза больше снега, чем с наветренной. Поэтому, нормальными проектировщиками при расчётах берётся максимум, чтобы хозяин внезапно не проснулся от свежести морозного воздуха, обнаружив над собой звёздное небо и незапланированный "второй свет". Ну, или не попал на тот свет в результате воздействия сугроба, перемешанного с обломками стропил и кусками металлочерепицы.
Теперь мы можем вычислить снеговую нагрузку на всю площадь кровли, это хорошо. Но пока не знаем, какая ветровая нагрузка будет воздействовать на нашу кровлю. Давайте считать.
Ветровая нагрузка считается по формуле:
W = Wm + Wp, где:
W - общая ветровая нагрузка; Wm - средняя ветровая нагрузка; Wp - пульсационная ветровая нагрузка.
Последняя это как раз та, которую создавал волк в сказке про трёх поросят, сдувая домики, построенные нерадивыми прорабами, по свински разворовавшими бюджет.
Сейчас нам предстоит вычислить все вышеуказанные значения. Это несложно.
Считаем среднюю ветровую нагрузку:
Wm = Wо * k(Ze) * c, где:
Wo - нормативная ветровая нагрузка из таблицы; k - коэффициент изменения ветрового давления на высоте Ze; c - аэродинамический коэффициент.
Самое простое - Wo. Открываем СП и видим, что значение Wo для I ветрового района, к которому относится Подмосковье, равно 0,23 кПа:
Теперь нам нужно посчитать значения для k, Ze и c. Тут просто приведу скрин из СП, т.к. на пальцах не объяснишь, чистая математика с геометрией:
Итак, допустим, наш домик находится в сельской местности без высоких препятствий, а значит, он относится к категории А.
Пусть он стоит боком к ветру и длина обращённой к ветру стороны равна 9 метров, а высота кровли в коньке 6 метров. Значит, h у нас меньше d и Ze = h, то есть 6 метров.
Смотрим таблицу 11.2 и видим, что наш коэффициент для местности А, при высоте здания больше 5, но менее 10 метров, равен 0,75.
Аэродинамический коэффициент берём из Приложения B, там есть конкретный рисунок для двускатных кровель, где можно выбрать наветренную и подветренную сторону и определить максимальное ветровое давление в зависимости от угла наклона и высоты кровли.
Мне выпало 0,7 кПа, на наветренной стороне при угле наклона 30 градусов.
Считаем среднюю ветровую нагрузку: Wm = 0,23 * 0,75 * 0,7 = 0,12 кПа или 12 кг/м2.
Теперь нам нужно посчитать пульсационную ветровую нагрузку. Как правило, многие проектировщики не занимаются сложными расчётами и просто считают пропорцией от средней ветровой или берут из справочников, но мы же не слабаки, поэтому продолжаем дальше.
Считаем пульсационную ветровую нагрузку
Wp= Wm * ζ(Ze) * ν, где:
Wm - это средняя ветровая нагрузка, мы её уже посчитали; ζ(Ze) - коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по Таблице 11.4 ν - коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления ветра.
По табличке у нас выходит, что ζ(Ze) = 0,85
Итак, нам осталось найти коэффициент пространственной кореляции пульсаций давления ветра, зависит он от габаритных размеров здания/конструкции, в нашем случае конструкция это одна сторона кровли, через которую ветер воздействует на стропильную систему.
До этого всё было просто, а вот сейчас будет ещё легче! (троллфейс) Как вы уже прочувствовали, ветер это такая переменчивая штука, что точно учесть все параметры довольно сложно. Т. к. сила его воздействия на здание зависит от множества факторов, в которые входят как особенности конструкции здания, так и направление и сила самого ветра. Чем больше факторов мы учитываем, тем точнее можем рассчитать силу воздействия. Поэтому, давайте не будем лениться и округлять, доведём дело до конца.
Как гласит СП:
11.1.11 Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v следует определять для расчетной поверхности сооружения или отдельной конструкции, для которой учитывается корреляция пульсаций.
Расчетная поверхность включает в себя те части наветренных и подветренных поверхностей, боковых стен, кровли и подобных конструкций, с которых давление ветра передается на рассчитываемый элемент сооружения.
Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 11.2), то коэффициент v следует определять по таблице 11.6 в зависимости от параметров r и c, принимаемых по таблице 11.7.
Рисунок 11.2. Основная система координат для определения коэффициента пространственной корреляции.
На этом рисунке нам нужно выбрать сторону, в которую у нас будет дуть ветер. Выбираем заштрихованную, с координатами z0y. И смотрим, что говорит таблица 11.7 про параметры p и x.
Выходит, что для следующей таблице нам надо взять значения b и h - это длина и ширина кровли.
Длина у нас 9 метров, ширина 3,47. Таких значений в таблице нет, берём приближённые - 10 и 5. И получаем значение коэффициента 0,85. Забавно, что он совпал с коэффициентом изменения ветрового давления, но это случайность. Кстати, в советских руководствах по расчёту ветрового давления часто советуют просто не морочиться с v-коэффициентом и принять его за 1 или за 0,5, в зависимости от высоты здания.
Wp = 0,12 * 0,85 * 0,85 = 0,08 кПа или 8 кг/м2
Самое тяжёлое позади, но не расслабляемся! Считаем финалочку. У нас есть Wm и Wp, теперь считаем общую ветровую нагрузку их простым сложением:
W = 12 + 8 = 20 кг/м2 - неплохая кровля получается, ветроустойчивая. Но это ещё не всё. Нам обязательно нужно учесть коэффициент надёжности по ветровой нагрузке. Ибо сказано:
11.1.12 Коэффициент надежности по ветровой нагрузке следует принимать равным 1,4.
А значит, 20 * 1,4 = 28 кг/м2.
Теперь мы знаем, что давит на нашу кровлю, но пока не знаем веса самой кровли. Давайте считать дальше!
Считаем общий вес кровли.
Итак, металлочерепица весит 5 кг на м2. Площадь кровельного покрытия у нас равна 3,4 * 9 *2 = 62,46 м2. Умножаем на вес квадрата кровли и получаем 312,3 кг - это железяки.
Теперь пришла очередь стропильной системы. Тут есть свои шаблоны, то есть, можно сразу взять готовый расчёт, типа - 20 кг на квадрат кровли. Но мы за точность измерений. Ведь именно она позволяет нам экономить. Доска из сосны камерной сушки 6000х195х45 весит 22 кг. У нас же длина стропила 3470 мм, посчитаем вес пропорцией. У меня вышло 12,72 на одно стропило. А сколько их, если они стоят на 9 метрах через 60 см? 15 штук на сторону, всего 30. Итого: 450 кг вес стропил.
Теперь прикинем вес обрёшётки. Как пишет в своей инструкции производитель металлочерепицы Grand Line:
При шаге стропил 600 - 900мм в качестве обрешетки, используйте доску сечением 25х100 мм. Перед монтажом обрешетки просушите ее и обработайте антипиреновыми и антисептическими средствами. Согласно СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», максимальная влажность пиломатериалов не должна составлять более 20%.
Монитровать её придётся с шагом 300 мм. Значит, на сторону 3,74 у нас ляжет 12 досок. Добавим конёк, добавим усиление под снегозадержатели, пусть 15 досок будет. По 9 метров. Считаем. Одна 6-метровая доска весит 8 кг. А нам нужно 9 метров на сторону. Значит, 12 кг. Умножаем на количество досок - 30 * 12 = 360 кг.
Теперь считаем общий вес кровли: 312,3 + 450 + 360 = 1 122,3 кг.
Делим на площадь кровли и получаем нагрузку от собственного веса кровли: 1 122,3 / 67,32 = 16,67 кг/м2. Я не учитывал такие элементы как затяжки, мембраны, всяческие кровельные элементы, выносы и свесы, но сейчас суть не в этом, важно, чтобы вы поняли принцип.
Теперь суммируем все нагрузки, которые мы рассчитали - снеговую, ветровую и веса кровли с элементами стропильной системы:
Итак, суммарная нагрузка на м2 кровли Q = 212,97 кг
Теперь мы можем посчитать распределённую нагрузку, которая действует на каждый погонный метр безопорного пролёта стропила. Это произведение расстояния (шага) между стропилами и суммарной нагрузки на м2 кровли.
Qr = A * Q Qr = 0,6 м * 212,97 кг/м2 = 127,78 кг/м
Распределённая нагрузка на погонный метр кровли = 127,78 кг
Теперь посчитаем, какие стропила выдержат эту нагрузку. И выдержат ли наши.
Расчёт сечения стропильной ноги
Подсчитаем, соответствуют ли наши стропила требованиям конструктивной надёжности по ширине доски, взяв стандартную толщину 45 мм. Для этого определим минимальную ширину стропила.
Если угол крыши < 30°, стропила рассматриваются как изгибаемые H ≥ 8,6 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
H ≥ 8,6 x Lm x √(N / (B x Rизг))
Если уклон крыши > 30°, стропила изгибаемо-сжатые H ≥ 9,5 * Lmax * √(Qr / (B * Rизг))
где: H - ширина стропила в см; Lmax - максимальная безопорная длина стропила, м; B - толщина доски в см; Rизг - сопротивление на изгиб (для сосны второго сорта = 130 кг/см2).
Считаем для нашего случая: H = 8,6 * 3,47 * √(127,78 / (4,5 * 130)) = 14,02 см или 140 мм. То есть, нашей ширины стропил в 195 мм хватает с лихвой.
Считаем соответствие прогиба стропил под нагрузкой строительным нормам
Согласно Таблице 19, СП 64.13330 "Деревянные конструкции", нормируемый прогиб должен составлять не более L/200, где L это безопорный пролёт стропила. Проверить это можно через неравенство:
3,125 * Qr * Lmax³ / (B * H³) ≤ 1
где: Qr - найденная нами нагрузка на погонный метр; Lmax - безопорный пролёт стропила, в метрах; B - толщина доски в см; H - высота сечения доски в см.
Считаем: 3,125 * 127,78 * 3,47³ / (4,5 * 19,5³ ) = 0,5 - значение меньше единицы, условие выполняется. В принципе, на этом этапе можно поэкспериментировать с толщиной и шириной стропильной ноги, уменьшая размеры до момента, пока значение не станет близким к единице. таким образом можно соблюсти нормы и при этом не перерасходовать бюджет на избыточные запасы прочности.
Уж не знаю, насколько хорошей вышла эта статья. Понятно, что этот набор формул ориентирован на узкий круг желающих разобраться досконально. Но как минимум, у нас будет отличная шпаргалка, к которой всегда можно вернуться при необходимости.
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле Пикабу. Кто не видит профиль или кому удобнее обратиться сразу напрямую - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт). Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.