Двутавровые деревянные балки на основе ОСП3 (OSB3)

Выбираем двутавровую балку

Зри в корень

Двутавр считается наиболее эффективной формой поперечного сечения по использованию материалов.

Википедия: «…Балка двутаврового профиля в тридцать раз жёстче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения…»

Мы производим деревянные двутавровые клееные балки на основе ОСП3 длиной 6, 9 и 13,5 метров в соответствии с ТУ 5366-002-05988921-2021.

Полки балок изготавливаются из сухой строганной сосны 1го или 2го сорта по ГОСТ 8486-86 влажностью не более 12% по массе и из бруса клееного шпона ЛВЛ (LVL) по ТУ 5366-052-6915009120-2013.

Стойки балок изготавливаются из ОСП3 (OSB3) толщиной 9 или 12 мм.

Клеевые системы по ГОСТ 33122-2014.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Расшифровка условного обозначения на примере балки Б350.ЛВЛ.90х45.9.13500:

  • Б300: балка высотой 300 мм
  • ЛВЛ: полка - брус из клееного шпона*
  • 90Х45: сечение пояса 90х45мм
  • 9: толщина стенки 9 мм
  • 13500: длинна изделия 13500 мм

Примечание: * - Отсутствие индекса «ЛВЛ» в условном обозначении указывает на то, что полка балки изготовлена из бруса хвойного сухого строганного.

Заказать балки

Обзор цен

Балки из сосны сечением 70х45 мм длиной 6 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.70х45.9.6000 200 525 3148
Б250.70х45.9.6000 250 549 3292
Б300.70х45.9.6000 300 570 3418
Б350.70х45.9.6000 350 605 3628
Б400.70х45.9.6000 400 655 3928
Б450.70х45.9.6000 450 675 4048

Балки из сосны сечением 90х45 мм длиной 6 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.90х45.9.6000 200 632 3792
Б250.90х45.9.6000 250 656 3936
Б300.90х45.9.6000 300 677 4062
Б350.90х45.9.6000 350 712 4272
Б400.90х45.9.6000 400 762 4572
Б450.90х45.9.6000 450 782 4692

Балки из сосны сечением 70х45 мм длиной 9 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.70х45.9.9000 200 575 5172
Б250.70х45.9.9000 250 599 5388
Б300.70х45.9.9000 300 620 5577
Б350.70х45.9.9000 350 655 5892
Б400.70х45.9.9000 400 705 6342
Б450.70х45.9.9000 450 725 6523

Балки из сосны сечением 90х45 мм длиной 9 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.90х45.9.9000 200 682 6137
Б250.90х45.9.9000 250 706 6353
Б300.90х45.9.9000 300 727 6542
Б350.90х45.9.9000 350 762 6858
Б400.90х45.9.9000 400 812 7308
Б450.90х45.9.9000 450 832 7488

Балки из ЛВЛ (LVL) сечением 64х39 мм длиной 13,5 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.ЛВЛ.64х39.9.13500 200 722 9748
Б250.ЛВЛ.64х39.9.13500 250 746 10072
Б300.ЛВЛ.64х39.9.13500 300 767 10356
Б350.ЛВЛ.64х39.9.13500 350 802 10829
Б400.ЛВЛ.64х39.9.13500 400 852 11504
Б450.ЛВЛ.64х39.9.13500 450 605 8163

Балки из ЛВЛ (LVL) сечением 90х45 мм длиной 13,5 м.

Условное обозначение Высота балки, мм Цена за п/м, ₽ Цена за балку, ₽
Б200.ЛВЛ.90х45.9.13500 200 1045 14112
Б250.ЛВЛ.90х45.9.13500 250 1069 14436
Б300.ЛВЛ.90х45.9.13500 300 1090 14720
Б350.ЛВЛ.90х45.9.13500 350 1125 15192
Б400.ЛВЛ.90х45.9.13500 400 1175 15867
Б450.ЛВЛ.90х45.9.13500 450 1195 16138

Заказать балки

Расчет несущей способности балок

Расчеты несущей способности двутавровых деревянных балок выполнены по методике, приведённой в разделах 5, 6 СТО 05988921-001-2021 и представлены ниже в разделе «Таблицы нагрузок».

Расчеты включают проверку прочности и жесткости от постоянных и полезных временных нагрузок с учетом положений СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

Допустимая нагрузка на балку рассчитывается по предельному состоянию второй группы (ГОСТ 27751-2014) – максимальному допустимому прогибу (СП 20.13330.2016).

Это означает, что балка рассчитывается по пригодности к нормальной эксплуатации - допустимому прогибу, а не по потере несущей способности – разрушению, или переводя на язык ГОСТ 27751-2014 - предельному состоянию первой группы.

Говоря простым языком, это означает, что балка при нагружении сначала прогибается, а только потом ломается, поэтому нагружение ограничено максимально допустимым прогибом, а не нагрузкой которая ломает балку.

Максимальный допустимый прогиб, для нормальной эксплуатации балки перекрытия, установлен СП 20.13330.2016 и составляет L/250. Например, если длина балки 6 метров, то прогиб в центре, при максимальной нагрузке, не должен быть больше чем 6000/250 = 24 мм. При выполнении этого условия возможна безопасная и комфортная эксплуатация перекрытия - не будет вибраций, скрипов, ощущения «батута».

Внутренние усилия и прогибы определены с использованием основных положений сопротивления материалов и строительной механики.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАСЧЕТА

  • Допустимый прогиб перекрытия - 1/250 длинны пролета.
  • Расчетная схема – однопролетная шарнирно-опертая балка.
  • Нагрузка – равномерно распределенная.

Заказать расчет

Выбор балок по нагрузке

Нагрузку, действующую на перекрытие, можно принять рекомендованную: 400 кг/м2 для междуэтажного и 200 кг/м2 для чердачного перекрытия, (250 кгм2 если нагрузка от крыши передается на перекрытие) или рассчитать самостоятельно, обратившись к положениям свода правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Рекомендуемый шаг установки балок: 0,4м и 0,6м для междуэтажных перекрытий и 0,6м - 0,8м для чердачных перекрытий и стропильных систем.

Снеговую нагрузку стропильной системы, для Вашего Региона, можно определить по таблице «К1» приложения «К» СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Для Тюмени нормативное значение веса снегового покрова составляет 160 кг/м2.

Таблицы нагрузок

Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 400 кг/кв.м. 70х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,6 м 4,2 м 3,9 м 3,7 м 3,6 м 3,4 м
250 5,4 м 4,9 м 4,6 м 4,4 м 4,2 м 4,0 м
300 6,2 м 5,7 м 5,3 м 5 м 4,8 м 4,6 м
350 7 м 6,4 м 6 м 5,6 м 5,4 м 5,2 м
400 7,7 м 7,1 м 6,6 м 6,2 м 5,9 м 5,7 м
450 8,4 м 7,7 м 7,2 м 6,8 м 6,5 м 6,1 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 350 кг/кв.м. 70х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,8 м 4,4 м 4,1 м 3,9 м 3,7 м 3,6 м
250 5,6 м 5,1 м 4,8 м 4,5 м 4,3 м 4,2 м
300 6,5 м 5,9 м 5,5 м 5,2 м 5 м 4,8 м
350 7,3 м 6,7 м 6,2 м 5,9 м 5,6 м 5,4 м
400 8,1 м 7,4 м 6,9 м 6,5 м 6,2 м 5,9 м
450 8,8 м 8 м 7,5 м 7,1 м 6,7 м 6,5 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 300 кг/кв.м. 70х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5 м 4,6 м 4,3 м 4,1 м 3,9 м 3,7 м
250 5,9 м 5,4 м 5 м 4,8 м 4,5 м 4,4 м
300 6,8 м 6,2 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м 5 м
350 7,7 м 7 м 6,5 м 6,1 м 5,9 м 5,6 м
400 8,5 м 7,7 м 7,2 м 6,8 м 6,5 м 6,2 м
450 9,3 м 8,4 м 7,9 м 7,4 м 7,1 м 6,8 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 250 кг/кв.м. 70х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,3 м 4,9 м 4,5 м 4,3 м 4,1 м 3,9 м
250 6,2 м 5,7 м 5,3 м 5 м 4,8 м 4,6 м
300 7,2 м 6,6 м 6,1 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м
350 8,1 м 7,4 м 6,9 м 6,5 м 6,2 м 6 м
400 9 м 8,2 м 7,6 м 7,2 м 6,9 м 6,6 м
450 9,8 м 8,9 м 8,3 м 7,9 м 7,5 м 7,2 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 200 кг/кв.м. 70х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,7 м 5,2 м 4,9 м 4,6 м 4,4 м 4,2 м
250 6,7 м 6,1 м 5,7  м 5,4 м 5,1 м 4,9 м
300 7,7 м 7,1 м 6,6 м 6,2 м 5,9 м 5,7 м
350 8,7 м 7,9 м 7,4 м 7 м 6,7 м 6,4 м
400 9,6 м 8,8 м 8,2 м 7,7 м 7,4 м 7,1 м
450 10,5 м 9,6 м 8,9 м 8,4 м 8 м 7,7 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 400 кг/кв.м. 89х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5 м 4,6 м 4,3 м 4,1 м 3,9 м 3,7 м
250 5,9 м 5,4 м 5 м 4,7 м 4,5 м 4,4 м
300 6,8 м 6,2 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м 5 м
350 7,6 м 6,9 м 6,5 м 6,1 м 5,8 м 5,6 м
400 8,4 м 7,7 м 7,2 м 6,8 м 6,5 м 6,2 м
450 9,2 м 8,4 м 7,8 м 7,4 м 7 м 6,8 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 350 кг/кв.м. 89х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,2 м 4,8 м 4,5 м 4,2 м 4 м 3,9 м
250 6,1 м 5,6 м 5,2 м 4,9 м 4,7 м 4,5 м
300 7 м 6,4 м 6 м 5,7 м 5,4 м 5,2 м
350 7,9 м 7,2 м 6,7 м 6,4 м 6,1 м 5,8 м
400 8,8 м 8 м 7,5 м 7 м 6,7 м 6,4 м
450 9,6 м 8,7 м 8,1 м 7,7 м 7,3 м 7 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 300 кг/кв.м 89х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,5 м 5 м 4,7 м 4,4 м 4,2 м 4,1 м
250 6,4 м 5,9 м 5,5 м 5,2 м 4,9 м 4,7 м
300 7,4 м 6,8 м 6,3 м 6 м 5,7 м 5,5 и
350 8,3 и 7,6 м 7,1 м 6,7 м 6,4 м 6,1 м
400 9,2 м 8,4 м 7,8 м 7,4 м 7 м 6,8 м
450 10 м 9,2 м 8,5 м 8,1 м 7,7 м 7,4 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 250 кг/кв.м. 89х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,8 м 5,3 м 5 м 4,7 м 4,5 м 4,3 м
250 6,8 м 6,2 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м 5 м
300 7,8 м 7,1 м 6,7 м 6,3 м 6 м 5,8 м
350 8,8 м 8 м 7,5 м 7,1 м 6,7 м 6,5 м
400 9,7 м 8,9 м 8,3 м 7,8 м 7,5 м 7,2 м
450 10,6 м 9,7 м 9 м 8,5 м 8,1 м 7,8 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 200 кг/кв.м. 89х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 6,2 м 5,7 м 5,3 м 5 м 4,8 м 4,6 м
250 7,3 м 6,7 м 6,2 м 5,9 м 5,5 м 5,4 м
300 8,4 м 7,7 м 7,1 м 6,8 м 6,4 м 6,2 м
350 9,5 м 8,6 м 8 м 7,6 м 7,2 м 6,9 м
400 10,5 м 9,5 м 8,9 м 8,4 м 8 м 7,7 м
450 11,4 м 10,4 м 9,7 м 9,2 м 8,7 м 8,4 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 400 кг/кв.м. 64х39
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,2 м 3,9 м 3,6 м 3,4 м 3,3  м 3,1 м
250 5 м 4,6 м 4,3 м 4 м 3,9 м 3,7 м
300 5,8 м 5,3 м 4,9 м 4,6 м 4,4 м 4,2 м
350 6,5 м 5,9 м 5,5 м 5,2 м 5 м 4,8 м
400 7,2 м 6,5 м 6,1 м 5,7 м 5,5 м 5,3 м
450 7,8 м 7,1 м 6,6 м 6,3 м 6 м 5,7 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 350 кг/кв.м. 64х39
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,4 м 4 м 3,8 м 3,6 м 3,4 м 3,3 м
250 5,2 м 4,8 м 4,5 м 4,2 м 4 м 3,9 м
300 6 м 5,5 м 5,1 м 4,8 м 4,6 м 4,4 м
350 6,8 м 6,2 м 5,7 м 5,4 м 5,2 м 5 м
400 7,5 м 6,8 м 6,3 м 6 м 5,7 м 5,5 м
450 8,1 м 7,4 м 6,9 м 6,5 м 6,2 м 6 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 300 кг/кв.м 64х39
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,6 м 4,2 м 3,9 м 3,7 м 3,6 м 3,4 м
250 5,5 м 5 м 4,7 м 4,4 м 4,2 м 4 м
300 6,3 м 5,8 м 5,4 м 5,1 м 4,9 м 4,6 м
350 7,1 м 6,5 м 6 м 5,7 м 5,4 м 5,2 м
400 7,8 м 7,2 м 6,7 м 6,3 м 6 м 5,7 м
450 8,6 м 7,8 м 7,3 м 6,9 м 6,5 м 6,3 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 250 кг/кв.м. 64х39
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 4,9 м 4,5 м 4,2 м 3,9 м 3,8 м 3,6 м
250 5,8 м 5,3 м 5 м 4,7 м 4,5 м 4,3 м
300 6,7 м 6,1 м 5,7 м 5,4 м 5,1 м 4,9 м
350 7,5 м 6,9 м 6,4 м 6 м 5,7 м 5,5 м
400 8,3 м 7,6 м 7,1 м 6,7 м 6,3 м 6,1 м
450 9,1 м 8,3 м 7,7 м 7,3 м 6,9 м 6,6 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 200 кг/кв.м. 64х39
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,3 м 4,8 м 4,5 м 4,2 м 4 м 3,9 м
250 6,3 м 5,7 м 5,3 м 5 м 4,8 м 4,6 м
300 7,2 м 6,6 м 6,1 м 5,8 м 5,5 м 5,3 м
350 8,1 м 7,4 м 6,9 м 6,5 м 6,2 м 5,9 м
400 8,9 м 8 м 7,6 м 7,2 м 6,8 м 6,5 м
450 9,8 м 8,9 м 8,3 м 7,8 м 7,4 м 7,1 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 400 кг/кв.м. 90х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5 м 4,6 м 4,3 м 4,1 м 3,9 м 3,7 м
250 5,9 м 5,4 м 5 м 4,8 м 4,5 м 4,4 м
300 6,8 м 6,2 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м 5 м
350 7,6 м 6,9 м 6,5 м 6,1 м 5,8 м 5,6 м
400 8,4 м 7,7 м 7,1 м 6,8 м 6,5 м 6,2 м
450 9,2 м 8,4 м 7,8 м 7,4 м 7 м 6,7 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 350 кг/кв.м. 90х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,2 м 4,8 м 4,5 м 4,2 м 4 м 3,9 м
250 6,1 м 5,6 м 5,2 м 5 м 4,7 м 4,5 м
300 7 м 6,4 м 6 м 5,7 м 5,4 м 5,2 м
350 7,9 м 7,2 м 6,8 м 6,4 м 6,1 м 5,8 м
400 8,8 м 8 м 7,5 м 7 м 6,7 м 6,5 м
450 9,5 м 8,7 м 8,2 м 7,7 м 7,3 м 7 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 300 кг/кв.м 90х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,5 м 5 м 4,7 м 4,4 м 4,2 м 4,1 м
250 6,4 м 5,9 м 5,5 м 5,2 м 5 м 4,8 м
300 7,4 м 6,8 м 6,3 м 6 м 5,7 м 5,5 м
350 8,3 м 7,6 м 7,1 м 6,7 м 6,4 м 6,1 м
400 9,2 м 8,4 м 7,8 м 7,4 м 7 м 6,8 м
450 10 м 9,2 м 8,5 м 8,1 м 7,7 м 7,4 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 250 кг/кв.м. 90х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 5,8 м 5,3 м 5 м 4,7 м 4,5 м 4,3 м
250 6,8 м 6,2 м 5,8 м 5,5 м 5,2 м 5 м
300 7,8 м 7,2 м 6,7 м 6,3 м 6 м 5,8 м
350 8,8 м 8 м 7,5 м 7,1 м 6,8 м 6,5 м
400 9,7 м 8,9 м 8,3 м 7,8 м 7,5 м 7,2 м
450 10,6 м 9,7 м 9 м 8,5 м 8,1 м 7,8 м
Высота балки, мм. Максимальный пролет при нагрузке 200 кг/кв.м. 90х45
Шаг 0,3м Шаг 0,4м Шаг 0,5м Шаг 0,6м Шаг 0,7м Шаг 0,8м
200 6,2 м 5,7 м 5,3 м 5 м 4,8 м 4,6 м
250 7,3 м 6,7 м 6,2 м 5,9 м 5,6 м 5,4 м
300 8,4 м 7,7 м 7,2 м 6,8 м 6,4 м 6,2 м
350 9,5 м 8,6 м 8 м 7,6 м 7,2 м 6,9 м
400 10,5 м 9,5 м 8,9 м 8,4 м 8 м 7,7 м
450 11,4 м 10,4 м 9,7 м 9,2 м 8,7 м 8,4 м

Самостоятельное определение расчетной нагрузки

Для самостоятельного определения расчетной равномерно распределенной нагрузки, действующей на перекрытие, нужно выполнить следующие действия в установленном ниже порядке:

  • Определить «нормативную постоянную» нагрузку: сложить собственный вес перекрытия и вес конструкций или предметов, действующих на перекрытие постоянно, например, перегородок. (п.7 СП 20.13330.2016)
  • Определить «расчетную постоянную» нагрузку: для этого нужно, «нормативную постоянную» нагрузку, полученную на предыдущем шаге, умножить на коэффициент надежности.

    Коэффициент надежности для «постоянной нагрузки» (п.7.2 СП 20.13330.2016) принимается от 1,1 до 1,3, в зависимости от условий производства конструкций перекрытия: 1.1 - в заводских условиях и 1.3 - на строительной площадке.
  • Определить «нормативную временную» нагрузку: сложить вес людей, мебели, животных и всего, что не находится длительное время в одном месте перекрытия.

    В соответствии с Табл. 8.3 СП 20.13330.2016 значения «временной» равномерно распределенной нагрузки составляют: для жилых помещений 150 кг/м² (1,5 кПа); для общественных - 200 кг/м² (2,0 кПа).
  • Определить «расчетную временную» нагрузку, умножением установленной на предыдущем шаге «нормативной временной» нагрузки на коэффициент надежности.

    Коэффициент надежности для «временной нагрузки» (п.8.2 СП 20.13330.2016) принимается: для жилых помещений - 1,2 и для общественных - 1,3.
  • Определить «расчетную нагрузку» действующую на перекрытие сложением полученных на предыдущих шагах «расчетной временной» и «расчетной постоянной» нагрузок. Определить «расчетную нагрузку» действующую на перекрытие сложением полученных.

Заказать расчет

Испытания и приемка двутавровых деревянных балок

Каждая партия (число изделий одной марки, не превышающее сменного выпуска) балок, изготовленных на нашем предприятии, подвергается испытанию нагружением на испытательном стенде в соответствии с требованиями ТУ 5366-002-05988921-2021.

Задачей испытания является установление фактической несущей способности по прочности и жесткости проверяемых образцов, с распространением полученных результатов на всю партию.

Испытание проводится по схеме двухточечного изгиба, гидравлическими домкратами, с регистрацией прогиба при нормативной нагрузке и нагрузке соответствующей разрушению балки.

Если в ходе испытаний, балка достигает предельного прогиба раньше, чем будет приложена предельная нагрузка, то балка не соответствует рассчитанной несущей способности.

В случае достижения предельного прогиба позже, чем будет приложена рассчитанная предельная нагрузка, балка считается принятой (прошедшей испытание), но нагружение продолжается до потери несущей способности балки (разрушения).

Результаты испытаний регистрируются в журнале испытаний и заносятся в паспорт качества, который является обязательным сопроводительным документом для каждой партии балок.

Свойства

  • food and beverage svg icon

    Экологическая чистота

    Двутавровая балка не выделяет никаких вредных веществ, не имеет запаха и не пылит – чистый, безопасный, безвредный, экологичный деревянный конструкционный материал.

  • retail svg icon

    Низкая теплопроводность

    У двутавровых балок самые низкими показатели теплопроводности среди других конструкционных материалов. Деревянные двутавры в сравнении с другими балками – самые «теплые».

  • retail svg icon

    Высокая прочность

    Двутавровая деревянная балка прочная жесткая и при этом чрезвычайно легкая. Данное сочетание позволяет добиться любых прочностных характеристик перекрытия подбором сечения и шага установки.

  • food and beverage svg icon

    Пожизненная гарантия

    Качественная, собранная и склеенная с соблюдением технологии двутавровая деревянная балка, обеспечивает длительность срока службы клеевого соединения и деревянных элементов балки от 50-ти до 100 лет.

  • retail svg icon

    Стабильная геометрия

    Применение при изготовлении древесины влажностью по массе не более 12%, а также, ОСП3 И ЛВЛ(LVL) обеспечивает стойкость балки как к температурно-влажностным колебаниям так и их цикличности.

  • retail svg icon

    Бесшумность полов

    Совокупность характеристик : жесткость + прочность + стойкость балки как температурно-влажностным колебаниям и их цикличности + точная геометрия обеспечивают эксплуатации полов без скрипа и шума.

Наши рекомендации

При длине пролета перекрытия больше 3х метров, по всей длине лаг перекрытия нужно устанавливать блокирующие поперечные связи - «блок-балки» потому, что...:

  • «…Балка двутаврового профиля в тридцать раз жёстче и в семь раз прочнее балки квадратного профиля аналогичной площади сечения….Однако устойчивость двутавра к скручиванию очень мала — примерно в 400 раз меньше, чем у круглой трубы такого же сечения». Википедия
  • …предложенные на нашем сайте способы выбора и расчета выполнены при условии действия равномерно распределенной нагрузки.
  • …расчет сосредоточенных нагрузок выполняется по другим, отличным от предложенных способов подбора, для каждого случая индивидуальным, условиям.

Рекомендация №1

Блок – балки устанавливаются с шагом 1,5-2 метра, передавая нагрузку на соседние лаги, равномерно распределяя ее по всей плоскости перекрытия и блокируют стремление балки выкрутится под действием нагрузки.

Блок-балки изготавливаются из двутавра того же сечения, что и лаги перекрытия.

1. Обвязочный брус или доска по фундаменту
2. Основные лаги цокольного перекрытия
3. Блок-балки (связи)
4. Торцевые блок-балки (связи)

Заказать расчет

Стенка из ОСП3 толщиной 9мм или 12мм?

«О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг…» А.С.Пушкин

Итак, как бы это не казалось парадоксальным, но двутавровая деревянная клееная балка с полками из сосны и стенкой из ОСП3 толщиной 9 мм предпочтительнее (эффективнее) чем такая же балка с толщиной стенки 12 мм., как с точки зрения здравого смысла так и с точки зрения научных дисциплин «Сопротивление материалов» и «Строительная механика».

Более того, балка с полкой из сосны и стойкой из ОСП3 толщиной 9 мм прочнее чем такая же балка с толщиной стенки 12мм. Несмотря на то, что суммарная площадь сечения увеличивается, с увеличением толщины стенки, несущая способность снижается.

Почему так происходит?

Если посмотреть на изображение сечения балки, видно, что стойка из ОСП3 вставлена в паз (выемку) в поясе. Глубина паза при этом равна 20мм, а ширина равна толщине стенки (ОСП3).

Когда мы во время сборки балки, вставляем стенку из ОСП3 в паз фрезерованный в поясе, с точки зрения строительной механики и сопромата происходит следующее: из наиболее прочного элемента сечения – пояса, изымается более прочный же материал – сосна, и замещается менее прочным - ОСП3. Общая прочность сечения при этом снижается.

Так происходит потому, что элементы балки, полки и стенка, изготовлены из двух разных материалов с разными же механическими характеристиками: пояса изготовлены из сосны а стенка из ОСП3. При этом, собранные в балку элементы работают как единое целое сечение: напряжения, возникающие в сечении (пояса+стенка), при поперечном изгибе, взаимодействуют и уравновешивают друг друга.

Тем не менее характер, возникающих в поясах и стенке напряжений, разный: полки работают, главным образом, на растяжение и сжатие, а стенка, главным образом, на срез. В полках возникают, главным образом, нормальные напряжения, а в стенке, главным образом, касательные.

Значит и критические (предельные) напряжения поясов и стенки также будут различны: для поясов критической будет характеристика «Расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон», с значением для сосны Rсж=14 Мпа, а для стенки «Расчетное сопротивление срезу» с значением для ОСП3 = 6 Мпа.

Сравнив пределы прочности, 14 Мпа и 6 Мпа, очевидно, что материал поясов прочнее материала стенки более чем в 2 раза для данных условий.

Не забывая, что пояса и стенка работают в сечении как единое целое, уравновешивая напряжения, вернемся к вклеиванию в пояс стенки из ОСП3, в предварительно фрезерованный в поясе паз.

Итак: учитывая, что материал полки больше чем в два раза прочнее материала стенки, происходит следующее - из наиболее прочного элемента сечения - пояса, фрезерованием паза, изымается более прочный материал – сосна, и замещается менее прочным материалом, вставкой стойки из ОСП3. Общая прочность сечения, как мы уже сказали, при этом снижается.

Однако, с увеличением высоты сечения балки, увеличивается высота и площадь сечения стенки, увеличивая тем самым сопротивление срезу. На высоте сечения 300 мм ослабляющие и усиливающие факторы сечения уравновешиваются.

Сечения Балки высотой от 350 мм и выше, показывают увеличение несущей способности для стенки толщиной 12мм относительно толщины 9мм, но прирост этот настолько незначителен, что он не оправдывает удорожание, которое влечет за собой применение более толстого (12мм) ОСП3.

Рекомендация №2

Для расчета перекрытий и балок обращайтесь к специалистам – мы рассчитаем нагрузки, подберем сечения и узловые решения для качественной установки и предложим комплексное решение Вашей задачи.

Заказать расчет

Стенка из ОСП3 - 9 или 12 мм для балки с поясом из ЛВЛ?

Логику ответа на аналогичный вопрос, для балки с поясами из сосны, мы описали в разделе выше. Эта же логика применима и для балки с поясом из ЛВЛ, но вывод будет другим: применение поясов из ЛВЛ (LVL) бруса в балках с стенкой из ОСП3 толщиной 9мм – нерационально.

Дело в том, что, ЛВЛ почти в два раза прочнее чем брус из сосны: Rсж для ЛВЛ(LVL)= 27 Мпа, Rсж сосны=14 Мпа.

Значит и критические (предельные) напряжения поясов и стенки также будут различны: для поясов критической будет характеристика «Расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон», с значением для сосны Rсж=14 Мпа, а для стенки «Расчетное сопротивление срезу» с значением для ОСП3 = 6 Мпа.

Испытания балок с полкой из ЛВЛ показали: несмотря на двукратное увеличение прочности поясов, несущая способность балки увеличвается несущественно (для балки со стенкой t=9mm): в ходе испытаний разрушение происходит в наиболее слабой точке сечения, при этом расчеты показывали, что при данной разрушающей нагрузке напряжение в поясах из ЛВЛ (LVL) достигало лишь 30% от максимально допустимых.

Для рационального использования прочности ЛВЛ и выполнения условия одновременного наступления разрушающих напряжений в поясах и стенке, рациональным, с точки зрения эффективного использования дорогостоящих конструкционных материалов, является применение ОСП3 толщиной 12-15 мм.

Рекомендация №3

Для расчета перекрытий и балок обращайтесь к специалистам – мы рассчитаем нагрузки, подберем сечения и узловые решения для качественной установки и предложим комплексное решение Вашей задачи.

Заказать расчет

Что еще нужно иметь ввиду?

Важные свойства деревянных двутавровых клееных балок – длительная прочность и стойкость к действию тепла, мороза, влаги и цикличности температурно-влажностных воздействий. Клей не должен быть «ползучим» при постоянном действии нагрузки.

Длительную, 50-100 лет, прочность и стойкость обеспечивают клеевые системы на основе меламиновых и резорциновых смол по ГОСТ 33122-2014, при условии соблюдения технологии склеивания.

Рекомендация №4

При выборе двутавровых балок обращайте внимание на клей, применяемый производителем балок, наличие сертификатов и соблюдение технологии производства.

Остались вопросы?

Ваши преимущества

  • Жесткость полов

    Нет прогибов, «гулкости» и «батутности»

  • Прокладка коммуникаций

    Прокладка через отверстия в стенках балок

  • Универсальность применения

    В конструкциях стен, пола и потолка

  • Низкий вес конструкции

    И удобство монтажа

  • Легкость обработки

    Обычными плотницкими инструментами

Преимущества двутавровых деревянных балок

  • food and beverage svg icon

    Экологическая чистота

  • retail svg icon

    Низкая теплопроводность

  • retail svg icon

    Высокая прочность

  • food and beverage svg icon

    Пожизненная гарантия

  • retail svg icon

    Стабильная геометрия

  • retail svg icon

    Бесшумность полов

Наши партнеры