При проектировании деревянных домов очень часто возникает вопрос: как правильно рассчитать кубатуру сруба? Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Если расчет кубатуры бруса квадратного или прямоугольного сечения особой сложности не представляет, то при строительстве сруба приходится иметь дело с оцилиндрованным бревном. Здесь расчет уже несколько сложнее.
Конечно, знание формул из школьного курса геометрии существенно поможет делу, но одного этого недостаточно.
Для расчета понадобится примерный проект постройки, без подробной разбревновки, но с уже просчитанными размерами всех элементов. Следует помнить, что кубатура стен и фронтона считается по отдельности.
Расчет кубатуры занимаемого пространства
Таблица расчета кубатуры бревен
Наиболее простой способ заключается в определении кубического прямоугольного пространства, в котором сложен брус. Таким местом может быть кузов самосвала или сарай. Также можно калькулировать геометрические размеры поленницы, если она сложена в виде аккуратного прямоугольника.
Выбор диаметра бревна для сруба
Поскольку пространственная кубатура заполнена деревом не полностью, определяемая величина уменьшается с помощью коэффициента пустот. В строительных вычислениях считается, что коэффициент пустот равен 0,8. То есть 20% пространства занято воздушными пустотами, а 80% — деревом.
Кубический размер определяется следующим образом:
- Измеряются длина, ширина и высота прямоугольного пространства.Полученные величины перемножаются между собой, получается значение объема.Полученное значение умножается на коэффициент 0,8, учитывающий ориентировочное количество пустот между круглыми бревнами.Полученное значение принимают за искомый объем бревна.
Данный способ применяется для вычисления кубатуры разнородного по размерам кругляка или досок, дров.
действительны от 30.04.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 | Цена бревна (при условии нашей сборки) за 1 м3 |
200 | 0,188 | 118 | 162 | 9400 | 9200 | |
220 | 0,228 | 138 | 172 | 9400 | 9200 | |
240 | 0,271 | 157 | 182 | 9700 | 9500 | |
260 | 0,319 | 170 | 196 | 9500 | 9300 | |
280 | 0,369 | 183 | 212 | 9500 | 9300 | |
300 | 0,424 | 190 | 232 | 9900 | 9700 | |
320 | 0,482 | 198 | 252 | 9900 | 9700 |
The algorithm for calculating the cubic capacity
The scheme of calculating the cubic capacity of the forest.
Algorithm for obtaining the final data is fairly simple: consider for a given total number of full drawing of the building round timber, which will be used for the construction of the planned house or other structure. Moreover, in determining the specified number will certainly take into account the desired (required) thickness of the timber (diameter or radius). Then determine the average volume of logs and knowing the total required amount, get the final amount required for the construction of round timber. Approximate volume of one Lessin calculated by the formula determining the volume of a cylinder, according to its diameter (radius) and height (length).
Example 1. The scheme of calculating the cubic capacity of the log.
However, for the application of such an algorithm is necessary to cheat roundwood meet the following criteria:
- they form needs to conform to the shape of the cylinder;
- they must be of the same diameter and the same length.
It would seem that quite easy. But the fact is that sometimes cheat have to cubic content of logs used different formats. Methods for determining cubic content rounded timber (pretreated, whose top and butt one diameter, that is actually having a cylindrical shape) and untreated, with different sizes and a top butt end (to some extent corresponding frustoconical) differ.
Расчет количества оцилиндрованного бревна на дом
Онлайн калькулятор оцилиндрованного бревна
предназначен для расчета количества и объема бревна на дом, баню и другие строения, с учетом фронтонов и внутренних перегородок. Дополнительно производятся расчеты полезной площади помещения, количества венцов, диаметра и количества деревянных нагелей, а так же усадки и нагрузки на фундамент.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Испокон веков бревенчатые дома славились своей добротностью, высокой теплоемкостью и экологической чистотой.
С ростом объемов индивидуального строительства, с появлением газобетона, пенопласта и других современных материалов, интерес к дереву отнюдь не уменьшился.
Даже в наши дни, в век инноваций и новых технологий, многие владельцы участков продолжают строить деревянные коттеджи и дачи, отдавая предпочтение оцилиндрованному бревну.
Что такое оцилиндрованное бревно?
Материалом для оцилиндрованных бревен обычно служит древесина хвойных пород. По соотношению стоимости и потребительских качеств лучшей считается сосна. При оцилиндровке с нее срезается верхний слой (заболонь) и остается ядро, пропитанное смолой и обладающее характерным хвойным ароматом.
При удалении заболони на бревне уменьшается количество трещин, что значительно увеличивает теплоизоляцию материала.
После проката на торцерезных станках древесину подвергают пропитке специальными смесями, обеспечивающими защиту от внешней среды.
Несмотря на многоэтапную обработку, на поверхности дерева сохраняется его великолепный рисунок, который придает внешнему облику сооружения разнообразие и элегантность.
Преимущества строений из оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованные бревна – хорошая альтернатива ошкуренному бревну или пиленому брусу. Они не только не уступают этим видам строительных материалов по качеству и долговечности, но и обладают рядом неоспоримых преимуществ:
- За счет ровной и гладкой поверхности бревна новый дом не требует декоративной отделки.
Бревна имеют аккуратные пазы, выполненные на специальных станках, благодаря чему при строительстве их удается плотно состыковать на углах сооружения.
Установку и сроки возведения дома можно значительно ускорить, рассчитав и подготовив предварительно полнокомплектный конструктор здания.
Дома из оцилиндрованных бревен обладают привлекательным внешним видом и могут быть построены в разных архитектурных стилях – от «европейского» варианта до традиционной русской избы.
В руках умелого мастера древесина будто бы обретает душу и радует владельцев домов приятным блеском, ароматом и уникальным рисунком.
Коттеджи из оцилиндрованного бревна способны обеспечить комфорт, в них легче дышится по сравнению с каменными коробками городских квартир, а способность дерева накапливать тепло летом и сохранять зимой позволяет строить такие здания в областях с любым типом климата.
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.
Общие сведения по результатам расчетов
- Общий объем бревна
— Расчетное количество пиломатериала в кубометрах.
— Общая длина всех стен с учетом выступа углов (лап).
Полезная площадь помещения
— Площадь помещения с учетом вычета выпуска и толщины бревна.
Общая площадь наружных стен
— Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
— Вес бревна без учета утеплителя.
— Количество рядов бревна в стене. Зависит от высоты стен и размеров применяемого материала.
Количество рулонного утеплителя на все венцы
— Равняется общей длине всех бревен.
Диаметр и количество нагелей с шагом 1.5 метра
— Данный расчет подходит только для слабонагруженных построек из бревна. Для ответственных строений расчет нагелей необходимо производить у специалистов в вашем регионе.
Количество пропитки с 2х сторон
— Расчетное количество защитной пропитки средних марок, с покрытием внешней и внутренней поверхности всех стен.
Примерная усадка (7%) оцилиндрованного бревна
— Примерная усадка стен из оцилиндрованного бревна через 1 год, с изначальной влажностью 20%.
Нагрузка на фундамент от стен
— Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий, с опиранием на всю поверхность нижнего венца. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.
Технические моменты
Первоначально потребуется рассортировать материал с учетом его диаметра. Затем он обрабатывается. Каждому бревну придается определенный профиль, нарезаются чашки. Следующий шаг заключается в покрытии полученных изделий специальным антисептиком. В его основе должна находиться вода.
Такой антисептик предотвращает закупоривание капилляров древесины. Это вещество позволяет бревну быстро высохнуть (в возведенном строении) и не покрыться грибком. Сушка дома длится 4-6 месяцев. Затем оцилиндрованные бревна с внешней стороны дома покрываются антисептиком, который защитит их от гниения, грибка и вредителей.
Изготовление такого материала подразделяется на несколько этапов:
- Подготовка — диаметр обревна в этом вопросе является основным показателем, который учитывается при отборе древесины. При этом специалисты еще учитывают толщину и прочие размеры сырья данного типа. Сучки и прочие дефекты, которые обнаружены на поверхности дерева, удаляются. Важным моментом является точная фиксация оцилиндрованного бревна на станке.
- Оцилиндровка — материал поднимается и останавливается в области обработки. После фиксации с помощью каретки и фрезерного узла создается ровная соответствующая поверхность. В некоторых случаях нарезаются продольные пазы. Они придают сцеплению большую надежность.
- Нарезка — диаметр бревна и его длина учитываются при работе на торцовочном станке. Изготовление оцилиндрованного бревна завершается проведением лазерной разметки и выборки чашек.
Готовая продукция обладает некоторыми плюсами:
- Экологичность. Дом, изготовленный из такого материала, способен пропускать через стены чистый воздух.
- Долговечная и прочная конструкция. Строения из оцилиндрованного бревна в результате правильной обработки имеют длительный эксплуатационный срок.
- Низкая цена. В отличие от кирпичного здания, подобное строение обойдется в недорого.
- Оригинальный внешний вид. Материал этого типа имеет неповторимый и изящный вид.
Вернуться к оглавлению
Рассмотрим, как рассчитать кубатуру бревна.
С геометрической точки зрения, бревно представляет собой цилиндр. Соответственно, объем одного бревна вычисляется по формуле объема цилиндра, то есть: число Пи перемножают на квадрат радиуса и длину. Число Пи нам известно (3,1415 — для тех, кто забыл), радиус определяется путем измерения диаметра и деления на 2, длина же получается непосредственным измерением. Все измеряемые величины берутся в метрах.
Чтобы вычислить совокупный объем бревен, необходимо перемножить полученное значение объема для одного бревна на их общее количество. Как видите, ничего особо сложного здесь нет, если бы не парочка «но»:
- Бревна должны быть более-менее близки к идеальному цилиндру;
- Они должны иметь примерно одинаковый радиус;
- Они должны быть одинаковой длины;
В противном случае, данный метод вычисления объема даст нам неверный результат.
Именно поэтому, осматривая покупаемые бревна, обратите внимание на их соответствие друг другу по диаметру и длине. Указанная методика часто применяется при измерении объема отсортированных лесоматериалов, а так же оцилиндрованных бревен
Последние прошли заводскую обработку и имеют одинаковые параметры радиуса и длины, что делает расчет объема достаточно точным
Указанная методика часто применяется при измерении объема отсортированных лесоматериалов, а так же оцилиндрованных бревен. Последние прошли заводскую обработку и имеют одинаковые параметры радиуса и длины, что делает расчет объема достаточно точным.
Приблизительный объем несортированного бревна проще будет вычислить «на глаз» путем вычисления объема обычного куба. Бревна укладываются в штабель, у которого замеряются длина, высота и ширина. Перемножив данные показатели, вы получите объем штабеля. Сделайте поправку на пустоты между бревнами и разницу бревен в диаметре и длине (так же «на глаз»), и вы получите приблизительный совокупный объем бревен.
С брусом или досками все гораздо проще.
Их объем вычисляется по вышеописанному методу, только, в данном случае, результаты вычислений будут более точно соответствовать действительности. Причина в том, что и доска и брус плотно прилегают друг к другу в штабеле и имеют одинаковую длину. Таким образом, штабель заводского бруса представляет собой правильный куб, а это сильно упрощает вычисление его объема.
Кроме того, посчитать кубатуру бревна можно с помощью специальных таблиц, именуемых кубатурниками . Ваша задача — замерить диаметр и длину бревна, после чего необходимо посмотреть в таблице значение для соответствующих показателей. Правда, чтобы получить совокупный объем, придется замерять каждое бревно в штабеле и суммировать индивидуальные значения. С другой стороны, это даст точный результат.
Размеры оцилиндрованного бревна
В процессе лесозаготовки бревно проходит сортировку, прежде чем попасть в обработку. Ствол с правильными параметрами позволяет получить на выходе пиломатериал с заданными размерами.
Стандартные размеры бревна:
- диаметр (сечение) оцилиндрованного бревна. Этот параметр имеет наибольшее значение, так как он напрямую определяет теплопроводность и надежность стен.
Диаметр бревна варьируется в пределах 160-320 мм. Наиболее популярным в частном строительстве является оцилиндрованное бревно диаметром 240 мм.
Сечение (диаметр) оцилиндрованного бревна (180, 200, 220, 240, 260 мм)
Какой диаметр бревна нужен для круглогодичного проживания?
Выбор диаметра при строительстве дома определяется его назначением и месторасположением:
- рабочая высота оцилиндрованного бревна. Этот показатель определяет, сколько венцов следует уложить, чтобы достичь заданной высоты стены. Рабочая высота рассчитывается путем замера расстояния от верхней точки сечения бревна до вершины паза. Вид паза также оказывает влияние на рабочую высоту. Например, рабочая высота оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм составляет 208 мм. (при наличии лунного паза) и 190 мм (при наличии финского паза).
- длина оцилиндрованного бревна. Стандартная длина – 6.м.п. или кратно 1.м.п. По специальному заказу возможно изготовление бревна максимальной длиной до 12 м.п. Однако это существенно повлияет на стоимость изделия, т.к. в процессе производства будет значительное число отходов. Это обусловлено значительной разностью диаметра ствола на длине дерева в 12 м.п.
- ширина паза. При равном диаметре бревна (например, 220 мм), финский паз будет шире (140 мм) лунного (110 мм). Также бывает расширенный лунный паз (на 20 мм шире).
Стандартная ширина паза оцилиндрованного бревна
- компенсационный пропил. Наличие пропила позволяет снизить внутреннее напряжение в бревне и предотвратить появление большого числа щелей (трещин). Глубина пропила (15-20 мм) определяется диаметром бревна. На практике — спорное решение, много доводов за и против.
Разгрузочный пропил (компенсационный) на оцилиндрованном бревне
- кубатура оцилиндрованного бревна. Как правило, пиломатериал продается в метрах кубических. Объем бревна в зависимости от вида профиля (паза), диаметра и длины бревна, приведен в таблице.
Как рассчитать кубатуру оцилиндрованного бревна математическим путем?
- рассчитать площадь поперечного сечения бревна;
- умножить полученное значение на длину бревна;
- округлить до целого числа.
Як розрахувати кубатуру круглих лсоматералв для будвництва будинку
Допомагає вирішити такі проблеми ГОСТ 2708-75, який містить таблиці, за якими можна зробити визначення обсягів круглих лісоматеріалів. Визначення проводиться за такими параметрами цих матеріалів: по діаметру вершини (найбільш тонкого кінця) і довжині. Рекомендується використовувати в якості робочого діаметра для визначення по таблиці кубатури среднеарифметические дані двох вимірювань діаметра вершини, зроблені перпендикулярно один до одного, якщо верхня торцева частина сильно відрізняється від стандартної форми кола.
Розрахунок кубатури за формулою
Схема позначень для розрахунку кубатури за формулою.
Якщо під рукою немає таких таблиць, використовується наступна формула розрахунку обсягу;
- = 3,1416;
- r — радіус вершини (в метрах);
- L — довжина (в метрах).
Однак зазначена методика, що дозволяє розрахувати кубатуру колоди, застосовується для оциліндрованих лісоматеріалів або таких, у яких звуження від комля до вершини не більше ніж 0,8 см на 100 см довжини.Для таких матеріалів застосовують також усереднений зворотний спосіб визначення кількості однакових Лесин в одному кубічному метрі круглих лісоматеріалів. Спосіб заснований на обчисленні кубатури якогось умовного круглого лісоматеріалу з параметрами: r — 0,1 м і L — 6 м. Обсяг цього кругляка, кількісно рівний 0,1884 куб. м, отриманий в результаті обчислення, дає можливість вирахувати, що в одному кубічному метрі таких Лесин міститиметься 1 / 0,1884 = 5,3 шт.
Приклад 2. Схема розрахунку кубатури колоди.
Розрахувати кубатуру колоди, у якого діаметр комля істотно більше діаметра вершини, можна за більш складною формулою — ( / 400000) * L * , Де:
- = 3,1416;
- D — діаметр комля (в метрах);
- d — діаметр вершини (в метрах);
- L — довжина (в метрах);
- a — коефіцієнт, що враховує «збігання» круглого лісоматеріалу в залежності від його розмірів.
Таблиця значень коефіцієнта «a»:
верхній діаметр | Довжина, м | ||
см | до 3,49 | від 3,50 до 4,49 | 4,50 і більше |
до 14 | 0,485 | 0,485 | 0,485 |
від 15 до 24 | 0,465 | 0,460 | 0,455 |
25 і більше | 0,440 | 0,430 | 0,420 |
Практика показує, що правильно розрахувати кубатуру несортованих Лесин без урахування поправочного коефіцієнта «a» не можна. Помилки в кількості, які відбуваються при замовленні круглих лісоматеріалів для будівництва будинку, як правило, пов’язані саме з тим, що цей коефіцієнт не враховується при розрахунках.В даний час для подібних розрахунків можуть застосовуватися і електронні програми-калькулятори обсягу деревини різних видів, від версій для ПК до версій для стільникових телефонів і смартфонів.
Обчислення обсягів в калькуляторі може проводитися відповідно до ГОСТ 2708-75 або ISO 4480-83.Існує також спосіб приблизної оцінки кубатури лісу-кругляка, який застосовується для несортованих Лесин, складених в штабель. Суть його в тому, що за розмірами штабеля (довжині, ширині, висоті) визначають його кубатуру. Потім, враховуючи простір між Лесині і нерівномірність в їх довжині, коригують підсумковий результат. Цей спосіб може застосовуватися при оперативній оцінці обсягів партії лісоматеріалів, виставлених на продаж, або будівельних запасів, приготованих до використання.
У підсумку можна зробити висновок, що розрахувати кубатуру колоди набагато простіше для відсортованих і оциліндрованих Лесин, які до того ж, особливо останні, дуже привабливі при будівництві красивого дерев’яного будинку.Правильно розраховане кількість необхідних матеріалів — це основа для точно складеної кошторису на будівництво і, відповідно, рішення в повному обсязі необхідного фінансування запланованих робіт.
Расчёт по формуле
Это удобно, когда нет под рукой ГОСТа, а есть только . При больших объёмах работ, даже от трёх-четырёх машин, на подсчёт таким способом будет уходить очень много времени, кроме того, данная методика не стандартизована и не является в аргументом в финансовых спорах.
При строительстве дома из оцилиндрованного бревна нужно правильно рассчитать количество необходимых материалов
Строительство дома из оцилиндрованного или, как часто его называют, профилированного бревна, всегда привлекало к себе большое внимание. Ведь кроме эстетического исполнения подобные жилые помещения несут в себе натуральность, естественность и солидность
Именно поэтому многие будущие домовладельцы отдают данному материалу свое предпочтение, тем самым оставляя без должного внимания профилированный брус или срубы ручной рубки. Но при планировании будущего строительства многие не знают, как посчитать кубатуру бревна и сколько необходимо закупить материалов для своего дома. Попробуем сегодня разобраться в данном вопросе и решить главную проблему всех начинающих строителей.
Ответы знатоков
Считалось два бревна по 26 см с комля — куб.
В одном бревне — 0,249288 м3. ((0,23/2)*(0,23/2)*3,1415926)*6)В кубе — (1/0,249288)= примерно четыре
Примерно 42 тонны — если сруб уложен плотно. Ну и есть зависимость от плотности дереваЕсли сруб уложен не очень плотно, то масса меньше.Тут меня просветили, что 4*6*2,5 — могут быть размеры самой баниЕсли так, то объем будет примерно 15 — 20 кубометров (в зависимости от толщины дерева), масса примерно 10-15 тонн.
Подсчитать можно самому1. Определяем количество бревен в стенках бани. Для этого периметр стенки (20 метров) делим на диаметр (диаметр подставляем в метрах) одного бревна2. Определяем объем одного бревна. Длину (2,5м) умножаем на площадь поперечного сечения (0,785 умножаем на диаметр в квадрате)3. Умножаем количество бревен на объем одного бревна, получаем объем древесины в стенках бани4.
Определяем количество бревен в полу и крыше бани. Для этого длину (12метров) делим на диаметр одного бревна5. Умножаем количество бревен в полу и крыше на полученное в п.3 и домножаем на 1,6. Получаем объем древесины в полу и крыше6. Суммируем (5) и (3), получаем кубатуру. Умножаем на плотность дерева (0,7-0,8 т/м^3), получаем массу
При среднем диаметре бревна 20 см и плотности древесины 800 кг/м3, примерно 7 тонн. Обычно КАМАЗ увозит подобный сруб в одиночку, чего невозможно сделать с 42 тоннами.
пи*(R**2)*L=3,14*(0,1**2)*(6+4+6+4)=3,14*0,01*20=0,628 м. куб один венец радиус 10 см диаметр 20 см баня 2 метра 12 венцов 2 венца на уменьшение паза итого 0.628*12=7,5 метров куб. плотности древесины 800 кг/м3 7,5*800=6000 кг или 6 тонн никак не 42 тонны.
Таблица расчета веса лиственницы listvennica.moscow/skolko-vesit-kub-listvennitsy
НЕМНОГО О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Согласно ГОСТ 9463-88, для производства оцилиндрованного бревна должен использоваться пиловочник хвойный. Непосредственно технические условия на оцилиндрованное бревно производитель в праве разрабатывать самостоятельно, однако придерживаясь некоторых общих требований.
Так, например, отклонения по диаметру должны составлять не более 2 мм по всей длине бревна, отклонения по ширине паза – не более 5 мм, а отклонения по длине заготовок – не более 5 мм. Также допускается отклонение осей венцовых чаш до 3 градусов, а отклонение между осями угловых соединений – до 3 мм.
Влажность оцилиндрованных бревен не нормируется, однако в зависимости от требований заказчика или в соответствии с проектной документацией, материал может быть предварительно высушен или же иметь естественную влажность. Чтобы поверхность была максимально чистой, производится шлифовка.
Технологический процесс производства оцилиндрованных бревен включает:
- непосредственно оцилиндровку;
- выборку теплового замка;
- компенсационный пропил, предназначенный для снятия внутреннего напряжения в бревне;
- нарезание венцовых чаш с учетом деталировки проекта дома;
- торцовку готовых бревен.
Лучшие ответы
Не дана смолистость сосны. Можно оценить лишь ориентировочно, ответив на вопрос плавает бревно или тонет. Типично плотность сосны можно принять от 500 кг/куб. м до 700.
Тогда надо лишь посчитать объем бревна. Берём всё по минимуму:
6м * 0,2м * 0,2м * 3,14 / 4 = 0,188 куб. м, масса 94,2 кг (d=500).
Берём всё по максимуму:
8м * 0,3м * 0,3м * 3,14 / 4 = 0,565 куб. м, масса 395 кг (d=700).
Все промежуточные значения считаются так же.
Чёт ты звездишь, красавица! Сколько лет строю дома, ни разу не видел, чтобы один рабочий нёс шестиметровое бревно. Обсерется. Я, сосновый брус, сечением 150х150 мм, естественной влажности, несу «на пузе» и то тяжело, а на плечо вообще не закинуть, а тут на второй этаж. Или у тебя отец враг своему здоровью в таком возрасте, или бодибилдер.
Она перепутала брус с доской видимо…. баба, что взять? Иначе 500 кг получается…
Хороший вопрос… Из своей практики могу подтвердить)… Секрет не только в физической силе, но и в умении правильно балансировать с весом. Работа опасная, поэтому любые внешние раздражители (мобильники) исключаются
Цены на оцилиндрованное бревно с лунным профилем действительны от 15.07.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 | Цена бревна (при условии нашей сборки) за 1 м3 |
200 | 0,188 | 100 | 173 | 9100 | 9000 | |
220 | 0,228 | 110 | 191 | 9200 | 9000 | |
240 | 0,271 | 120 | 208 | 9400 | 9200 | |
260 | 0,319 | 130 | 225 | 9300 | 9100 | |
280 | 0,369 | 140 | 243 | 9300 | 9100 | |
300 | 0,424 | 150 | 260 | 9800 | 9500 | |
320 | 0,482 | 160 | 277 | 9800 | 9500 |
Сколько весит куб кубометр древесины
Вес кубометра древесины зависит от породы дерева и влажности.
- Самым тяжелым деревом является снейквуд (пиpатинеpа гвианская, бросинум гвианский, «змеиное дерево», «крапчатое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде 1300 килограмм на кубометр.
- Самым легким деревом является бальза (бальса, охрома пирамидальная, «хлопковое дерево»), его объемный вес составляет в сухом виде от 130 килограмм на кубометр.
В таблице приведены данные о весе кубометра (куба) 170-ти различных пород древесины при стандартной влажности 12%.
Порода древесины | Вес кубометра (куба) древесины в килограммах |
Абачи | 420 |
Абрикос | 780 |
Аводире | 690-750 |
Азоби | 960-1120 |
Айва | 640 |
Айлант | 680 |
Акация | 690-750 |
Амазаку | 850 |
Амарант | 800-950 |
Анегри | 510-570 |
Анчар | 550 |
Афрормозия | 710 |
Багасса | 800 |
Бакаут | 1300 |
Балау | 880-950 |
Бальза (бальса) | 130-225 |
Бамбук | 510 |
Бархат | 160 |
Белиан (битис) | 1200-1300 |
Береза | 640 |
Береза карельская | 600-750 |
Биболо | 580 |
Билинга | 740-810 |
Бокоте | 650 |
Боярышник | 760 |
Бубинго | 800-960 |
Бук | 650 |
Венге | 850-1000 |
Вера | 1100 |
Вереск | 840 |
Вишня | 530 |
Вяз | 650 |
Габон | 450 |
Гарапа | 830 |
Гевея | 650-800 |
Гойябао | 650 |
Гомбейра | 1150 |
Гонкало | 850-950 |
Граб | 800 |
Гренадилл | 1200-1500 |
Груша | 700-750 |
Гуарея | 640 |
Дабема | 560-710 |
Дару | 850-960 |
Денья (окан) | 960 |
Джелутонг | 450 |
Доксия | 650-1050 |
Дуб | 700 |
Дуб красный | 650 |
Дуб мореный | 950-1100 |
Дуб пробковый | 140 |
Дугласия | 480-540 |
Дуссия | 800-830 |
Ель | 450 |
Зебрано | 690-740 |
Зирикоте | 900 |
Ива | 450 |
Ипе (лапачо) | 960-1200 |
Ироко | 660 |
Карагач | 660 |
Кассия | 900-1300 |
Каури | 380-560 |
Каштан | 600-720 |
Каштан конский | 470-580 |
Кедр | 580 |
Келтис | 800 |
Кемпас | 880 |
Керуинг | 640-860 |
Кингвуд | 1200 |
Кипарис | 460-485 |
Кладрастас | 450 |
Клен | 530-650 |
Клен сахарный | 740 |
Кокоболо | 990 |
Кокос | 690 |
Косипо | 640 |
Кото | 580-650 |
Кулим | 750 |
Кумару | 1100 |
Кумьер | 1010-1150 |
Курупай | 1000 |
Лайсвуд | 550-580 |
Лаурен | 710 |
Лимба (офрам) | 560 |
Липа | 380 |
Лиственница | 650-800 |
Лоро-прето | 680 |
Магнолия | 500-560 |
Мадрона | 620-660 |
Майсамса | 950 |
Макассар | 850-900 |
Маклюра | 850 |
Макоре | 640 |
Мансония | 610 |
Мараулла | 700 |
Марфим | 850-930 |
Махогони | 620-650 |
Меранти | 500-700 |
Мербау | 830 |
Мироксилон | 850-1050 |
Мирт | 950 |
Моаби | 800 |
Мовингу | 690 |
Можжевельник | 920 |
Морадо | 870 |
Муирапиранга | 800-1060 |
Ниове | 880 |
Олива | 850-950 |
Ольха | 420-640 |
Орех | 600-650 |
Орех черный | 660 |
Ормозия | 740 |
Осина | 480 |
Падуб | 640 |
Падук | 750 |
Палисандр | 770-830 |
Парротия | 900-1050 |
Пекан (хикори) | 900 |
Пероба | 750 |
Пинкадо | 990 |
Пихта | 450 |
Платан клинолистный | 620-660 |
Гонистилус крупнолистный | 670-710 |
Ред гам | 500 |
Розевуд | 860-1030 |
Росул | 960 |
Рябина обыкновенная | 600 |
Самшит вечнозеленый | 830-1100 |
Санбау | 760 |
Сантал | 660-720 |
Сапелли | 600-650 |
Сассафрас беловатый | 480 |
Секвойя вечнозелёная | 290 |
Сен | 560 |
Ситка | 430 |
Слива домашняя | 750-850 |
Снейквуд (пиpатинеpа гвианская ) | 1300 |
Сосна | 460-620 |
Сосна кедровая | 450 |
Сапупира | 990 |
Тали | 910 |
Тамо | 720 |
Тауари | 620 |
Тик | 620-750 |
Тис ягодный | 620 |
Тополь черный | 380 |
Туя | 510 |
Тьяма | 560 |
Тюлипея | 480 |
Улин | 860-980 |
Умнини | 990-1050 |
Фернамбук | 620 |
Фисташка | 860 |
Фрамир | 480-625 |
Хемлок | 490 |
Хурма | 830 |
Цедер | 480 |
Че | 1200-1300 |
Черемуха | 720 |
Черешня | 580 |
Шелковица | 800 |
Эбен | 1200-1300 |
Эвкалипт | 650 |
Этимое | 580 |
Яблоня | 780 |
Явор | 650 |
Якаранда | 830 |
Ярра | 850-1100 |
Ясень высокий | 700 |
Ятоба | 840 |
действительны от 30.04.20
Профиль бревна | Диаметр бревна, мм | Объем 1-го бревна, м3 | Ширина укладочного паза, мм | Рабочая высота бревна, мм | Цена бревна (с чашками под проект) за 1 м3 | Цена бревна (при условии нашей сборки) за 1 м3 | ||
Лиственница | Кедр | Лиственница | Кедр | |||||
200 | 0,188 | 100 | 173 | 17900 | нет | 17400 | нет | |
220 | 0,228 | 110 | 191 | 17900 | нет | 17400 | нет | |
240 | 0,271 | 120 | 208 | 17900 | нет | 17400 | нет | |
260 | 0,319 | 130 | 225 | 17900 | 18900 | 17400 | 18600 | |
280 | 0,369 | 140 | 243 | 17900 | 18900 | 17400 | 18700 | |
300 | 0,424 | 150 | 260 | 18900 | 18900 | 18400 | 18700 | |
320 | 0,482 | 160 | 277 | 18900 | 19900 | 18400 | 19300 |
Как определить объем бревна способ 2
Второй метод расчета кубатуры бревна подходит для бруса одинаковой длинны и примерно одинакового диаметра.
Рассчитать объем бревна формула:
R – радиус бревна
L – длинна бревна
Так как бревна имеют похожий диаметр, но все же немного отличаются для более точного результата нам необходимо замерить какой объем занимают три бревна.
Вычисляем мы это по формуле, приведенной выше. После этого три полученных значения суммируем и делим на три, таким образом мы получим усредненное значение объема. Это значение умножаем на количество бревен, таким образом мы получим число обозначающее объем всего пиломатериала.
Алгоритм расчета кубатуры
Схема расчета кубатуры леса.
Алгоритм получения итоговых данных довольно прост: считают по заданному чертежу здания общее полное количество круглых лесоматериалов, которое будет использовано для возведения планируемого дома или иного строения. Причем при определении указанного количества непременно учитывают желаемую (необходимую) толщину этих лесоматериалов (их диаметр или радиус). После чего определяют средний объем одного бревна и, зная их общее потребное количество, получают итоговый объем необходимого для строительства леса-кругляка. Приблизительный объем одной лесины рассчитывается по формуле определения объема цилиндра, по его диаметру (радиусу) и высоте (длине).
Пример 1. Схема расчета кубатуры бревна.
Однако для применения такого алгоритма необходимо, чтобы обсчитываемые круглые лесоматериалы отвечали следующим критериям:
- их форма должна соответствовать форме цилиндра;
- они должны быть одного диаметра и одной длины.
Казалось бы, совсем несложно. Но дело в том, что иногда обсчитывать приходится кубатуру бревен разного применяемого формата. Способы определения кубатуры оцилиндрованных лесоматериалов (предварительно обработанных, у которых вершина и комель одного диаметра, то есть фактически имеющих форму цилиндра) и необработанных, с разными размерами вершины и комля (в какой-то степени соответствующих форме усеченного конуса) несколько отличаются.
Источник: dok73.ru
Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.
Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция. Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации.
Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям. Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно. Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.
Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись. Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале. Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.
Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.
Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.
Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость.
Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи. Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: «Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным». А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.
Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.
Ошибка № 1 — Неправильное изготовление чаши.
Результат как говорится на лицо.
Ошибка № 2 — Неправильная обработка бревна.
Результат тот же.
Ошибка № 3 — Недопустимая разница диаметра бревен в срубе.
Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер — 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров — 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен — 30 мм).
Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.
Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования. А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен.
В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г. : «Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»
Подрядчиком не произведена сортировка бревен.
Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.
При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.
Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м. в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм. На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег — не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола. До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.
Ошибка № 5 — Недопустимо малая ширина пазов в бревнах.
Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм. При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм. Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.
Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.
Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома. Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках.
При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.
Ошибка № 6 — Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент.
В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.
При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент. Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома.
Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца. Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.
Ошибка № 7 — Неграмотно выполнено межвенцовое утепление.
— Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба — первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.
— В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.
Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в «растяжку» с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.
Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.
Ошибка № 8 — Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома.
При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.
По технологии деревянного домостроения усадка бревенчатого сруба дома приблизительно равна 1/20 его высоты. В данном случае высота бревенчатых стен составляет 3.8-4.0 м, и усадка сруба основного массива бревенчатых стен составит 3800 мм : 20 = 190 мм.
При такой значительной усадке без установки домкратов на вертикальных столбах, воспринимающих нагрузку от составных прогонов из двух бревен по высоте, связанных врубками с продольными и поперечными несущими бревенчатыми стенами сруба дома в уровне высоты перекрытия над 1-м этажом, приведут к значительным деформациям, повреждениям и разрушениями бревенчатых стен сруба дома. Что создаст угрозу для здоровья людей при передвижении около сруба дома. Не выполнены требования п.5.1., п.7.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен. Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба. В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.
Ошибка № 9 — Использован материал, пораженный грибком.
Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.
Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.
— приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;
— при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;
— подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.
Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.
Все это не допускается — п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.
Общие выводы.
Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен. Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.
Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова
Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП «Палата судебных экспертов РФ» С.А. Нелаевым (г. Москва)
Источник: kelohouse.ru
Какой фундамент лучше для дома из бревна
Фундамент под дом из бревна
Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.
Дом из сруба
Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.
Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.
Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.
Виды фундаментов под сруб
Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:
- ленточный;
- столбчатый;
- свайный;
- свайно-винтовой;
- плитный;
- комбинированный.
Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.
Ленточный
Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.
Мелкозаглублённый фундамент под сруб
На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.
Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.
Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).
Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:
- На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
- Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
- Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
- Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
- Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
- На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
- В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
- Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
- Опалубку заливают бетонным раствором.
- После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.
Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.
Ленточный фундамент под сруб
На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.
Столбчатый
Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.
Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:
- План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
- В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
- Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
- В скважину опускают асбестовые трубы.
- В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
- Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
- Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
- На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.
Схема укладки брёвен на кирпичных столбах
Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.
Свайный
На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.
Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях
Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.
Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.
Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.
Технология установки железобетонных свай
Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:
- подготовка сваи к установке;
- забивание опоры.
Подготовка сваи к установке
Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.
Забивание сваи
Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.
Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.
Свайно-винтовой
Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:
- монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
- свайное поле создаётся в короткие сроки;
- сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.
В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:
- В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
- Сваю вставляют винтом в лунку.
- Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
- Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
- Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
- На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
- Делают обвязку свай из швеллера.
- На ростверк укладывают брус.
- На готовом основании возводят стены из брёвен.
Плитный
Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:
- Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
- На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
- По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
- Всю площадку заливают бетонным раствором.
- Через 28 дней основание готово для возведения сруба.
Комбинированный
Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.
Подробнее процесс на видео:
Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.
Источник: kakfundament.ru
Сооружение дома из бревна своими руками
Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:
- строительство из натурального бревна;
- строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
- строительство из простого, профилированного или клееного бруса.
В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.
Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.
Дом из окоренного бревна
Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения.
Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:
- Простота в работе.
- Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
- Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.
Дом из оцилиндрованного бревна
Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.
Особенности и виды
Деревянные дома всегда были востребованными, и это объясняется не только их естественным внешним видом, но и неплохими эксплуатационными характеристиками. В подобных жилищах во все времена было тепло в зимнее время года, а летом – прохладно и максимально комфортно.
В настоящее время деревянные постройки все еще актуальны, несмотря на большой выбор строительных материалов, которые можно использовать для строительства надежных и долговечных домов. Потребители предпочитают сруб, поскольку на его возведение уходит совсем немного времени, а все необходимые этапы работ нельзя назвать слишком сложными.
Вполне естественно, что современные бревенчатые дома сильно отличаются от тех построек, что были распространены в далеком прошлом. Сегодня такие жилища могут быть оформлены в любых стилях. Особенно гармонично и уютно смотрятся бревенчатые постройки, в которых присутствуют камин и соответствующие декоративные элементы – например, пушистые напольные ковры.
Наши предки возводили деревянные дома своими руками, хоть работу с брусом и нельзя отнести к очень простой. Сегодня создать каркасную постройку можно не только своими силами, но и обратившись к бригаде профессионалов (со специальными инструментами и богатым опытом работы).
Для строительства сруба чаще всего используют хвойные породы древесины. Наиболее популярными считаются сосна и ель. Подобные материалы являются не только экологически чистыми и ароматными, но и относительно недорогими. Если же бюджет позволяет, можно построить сруб из ольхи, дуба или лиственницы. Данные материалы обойдутся гораздо дороже, чем ель или сосна, однако их внешний вид и эксплуатационные характеристики оправдывают высокие цены.
Особенностью срубовых построек является то, что нередко их строят в зимний сезон. Некоторые специалисты говорят, что такое строительство является более выгодным, так как, например, хвойное дерево при низкой температуре не подвержено поражению грибком. Кроме того, мастера заявляют, что зимой дерево становится более податливым и обрабатывается легче.
Собираясь возводить бревенчатый дом, необходимо максимально серьезно отнестись к составлению его проекта. Нужно продумать абсолютно все детали и мелочи, взяв в учет следующие отличительные черты природного материала:
- не стоит забывать о том, что постройки из дерева со временем всегда дают усадку;
- подобные материалы могут выкручиваться;
- деревянные заготовки должны иметь подходящий размер (имеются определенные ограничения);
- сруб не рассчитан на слишком большие нагрузки.
Если составить план будущего дома с ошибками, то в будущем вся конструкция может получиться неровной и перекошенной. Кроме того, на древесине могут появиться некрасивые трещины и прочие дефекты, избавиться от которых будет невозможно.
Срубовые постройки отличаются и тем, что срок их службы можно продлить, если обеспечить достойный уход за ними. Если пренебрегать этим правилом, дом может прослужить недолго, быстро утратив при этом эстетичный внешний вид.
В настоящее время различают несколько разновидностей срубовых построек. Их названия происходят от количества стеновых перекрытий, присутствующих в конструкции. Чаще всего в наше время встречаются следующие варианты срубов.
Четверик
Так называется четырехстенный сруб, который иначе называют “четырехстенок”. Он по праву признан самым простым, даже незамысловатым, поэтому и встречается чаще всего.
Источник: xn--80aobuigqjq.xn--p1ai