Поликарбонат нередко воспринимают как материал, который должен самостоятельно выдерживать снег и ветер. На практике это не так.
Несущую способность светопрозрачной конструкции определяет не только толщина листа, но и вся система в целом: тип поликарбоната, расстояние между опорами, шаг обрешетки, геометрия каркаса, угол наклона кровли, а также расчетные снеговые и ветровые нагрузки для конкретного региона.
Даже самый качественный поликарбонат не сможет компенсировать ошибки проектирования. Слишком большой пролет между опорами приводит к чрезмерному прогибу листов, увеличивает нагрузку на крепеж и сокращает срок службы конструкции.
Именно поэтому при проектировании всегда рассматриваются два взаимосвязанных параметра:
- толщина поликарбонатного листа;
- шаг несущих элементов конструкции.
Подбор этих параметров производится одновременно.
Как снеговая нагрузка влияет на конструкцию
При расчете светопрозрачной кровли учитывается не только масса выпавшего снега, но и особенности его перераспределения.
Наибольшие нагрузки возникают не на всей поверхности крыши одинаково. Во время оттепелей снег постепенно уплотняется и смещается к нижней части ската, в районы карнизов и водостоков. Именно здесь чаще всего возникают локальные перегрузки.
- уменьшенный шаг обрешетки;
- уменьшение ширины листа;
- дополнительные прогоны;
- применение листов большей толщины или усиленных серий.
Снеговые районы России и шаг обрешётки
Россия разделена на 8 снеговых районов. Чем выше район — тем больше снеговая нагрузка на кровлю, тем толще нужен поликарбонат и чаще обрешётка. Наведите на регион или коснитесь его.
Источник районирования: СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (карта снеговых районов). Рекомендации по толщине и шагу обрешётки — типовые, ориентировочные; точный расчёт кровли ведётся под конкретный объект. Черновик — на выверку.
| Снеговой район РФ | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снеговая нагрузка, Па (кгс/м²) |
800 (80) |
1200 (120) |
1800 (180) |
2400 (240) |
3200 (320) |
4000 (400) |
4800 (480) |
5600 (560) |
| Толщина и вес листа — шаг обрешетки для сотового поликарбоната, м | ||||||||
| 6 мм, 1300 г/м² | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | – | – | – | – |
| 8 мм, 1500 г/м² | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | – | – |
| 10 мм, 1700 г/м² | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
| 16 мм, 2500 г/м² | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
Почему нельзя выбирать толщину листа без учета каркаса
Распространенная ошибка — выбирать поликарбонат только по толщине.
На практике лист толщиной 10 мм может успешно работать при одном шаге обрешетки и оказаться недостаточно жестким при другом.
Поэтому заводские рекомендации всегда содержат одновременно два параметра:
- толщину листа;
- максимально допустимый шаг опор.
Только соблюдение обоих условий обеспечивает расчетную несущую способность конструкции.
Как ветровая нагрузка влияет на конструкцию
В отличие от снега, ветер способен действовать на конструкцию в двух направлениях. С одной стороны он создает давление на покрытие, а с другой — подъемную силу (тягу), стремясь оторвать лист от каркаса. Наибольшие нагрузки возникают по краям кровли, в угловых зонах и у свесов. Именно здесь чаще всего повреждаются крепежные отверстия, появляются вибрации и возрастает риск отрыва покрытия.
Ветер воздействует на кровлю неравномерно. В одних зонах он прижимает лист к каркасу, а в других создает подъемную силу и пытается оторвать покрытие.
Именно это показывают буквы F, G, H, I, J на рисунке.
Поэтому при проектировании учитывают:
- ветровой район;
- угол ската;
- высоту конструкции;
- шаг обрешетки;
- ширину листа.
Коэффициенты ветрового давления для разных участков крыши.
*знак «+» = ветер давит НА лист; знак «−» = ветер тянет лист ОТ конструкции.
| Уклон 5° | Уклон 45° | |
|---|---|---|
| F | -1.7 | +0.7 |
| G | -1.2 | +0.7 |
| H | +0.6 | +0.6 |
| I | -0.6 | -0.2 |
| J | -0.6 | -0.3 |
- H = +0.6
→ в центре крыши ветер в основном прижимает покрытие. - F = −1.7 при уклоне 5°
→ на краю крыши возникает очень сильный подсос. Это опасная зона. Там чаще всего:- вырывает саморезы,
- трещат отверстия,
- хлопает поликарбонат,
- отрывает листы.
Чем выше ветровая нагрузка — тем жестче должна быть конструкция и тем меньше допустимый пролет листа.
Допустимая ширина листа при ветровой нагрузке
| Тип и толщина листа | Ветровая нагрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 кг/м² | 110 кг/м² | 120 кг/м² | 140 кг/м² | 160 кг/м² | 180 кг/м² | |
| Полигаль СТАНДАРТ, 6 мм | 130 см | 110 см | 100 см | 90 см | 80 см | 70 см |
| Полигаль СТАНДАРТ, 8 мм | 170 см | 150 см | 140 см | 130 см | 120 см | 100 см |
| Полигаль СТАНДАРТ, 10 мм | 180 см | 160 см | 150 см | 140 см | 130 см | 120 см |
| Полигаль СТАНДАРТ, 16 мм | 260 см | 200 см | 180 см | 160 см | 150 см | 140 см |
| Полигаль TITAN SKY, 10 мм | 210 см | 190 см | 170 см | 150 см | 140 см | 130 см |
| Полигаль TITAN SKY, 16 мм | – | 270 см | 220 см | 200 см | 180 см | 170 см |
Чем выше ветровая нагрузка — тем меньше должен быть рабочий пролет листа.
Нагрузки для монолитного поликарбоната
Монолитный поликарбонат подбирается по пролету между опорами и расчетной нагрузке. Чем больше расстояние между опорами — тем толще требуется лист.
Рекомендуемая толщина монолитного поликарбоната
| Расстояние между опорами/ширина листа (а), мм | Необходимая толщина листа, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка, кг/кв.м. 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
| 600 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 800 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 1000 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 1200 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 |
| 1400 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| 1600 | 8 | 8 | 8 | 10 | 15 |
| 1800 | 8 | 10 | 10 | 12 | 20 |
| 2000 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
Как подобрать поликарбонат правильно
При выборе учитывают:
- снеговой район;
- ветровой район;
- уклон кровли;
- шаг обрешетки;
- ширину листа;
- тип конструкции.
Поликарбонат — инженерный материал, эффективность которого определяется не только качеством самого листа, но и правильным расчетом всей конструкции.
При выборе материала необходимо учитывать:
- снеговой район строительства;
- ветровую нагрузку;
- угол наклона кровли;
- расстояние между опорами;
- шаг обрешетки;
- тип поликарбоната.
Только комплексный расчет позволяет обеспечить долговечность, безопасность и сохранение эксплуатационных характеристик конструкции на протяжении всего срока службы.
Важно. Приведенные значения являются справочными и основаны на рекомендациях завода «Полигаль Восток». Для объектов повышенной ответственности, больших пролетов, регионов с высокими снеговыми или ветровыми нагрузками, а также сложных архитектурных конструкций рекомендуется выполнять индивидуальный инженерный расчет.