Gjør-det-selv-beregning av en spiraltrapp: formler, regler, nyanser. Hvordan beregne spiraltrappen riktig: ekspertråd Online spiraltrappkalkulator med tegninger

Å lage en spiraltrapp til andre etasje med egne hender, for eksempel for en sommerbolig, ser bare ut til å være den vanskeligste oppgaven.

Faktisk må du kjenne de grunnleggende nyansene til teknologien, foreta nøyaktige beregninger, og alt som gjenstår er å systematisk lage en ramme og deretter bare kappe materialet etter din smak.

Men før instruksjonene, la oss snakke litt om enheten og typene spiraltrapp.

Totalt er det 4 typer spiraltrapper (se bilde):

  • Skru med trinn (metall eller tre) i form av kiler - den brede delen hviler mot veggen, og den smale delen plasseres på støttestolpen.
  • Trinnene stikker ut fra støttesøylen på en utkragende måte. Det er ikke nødvendig å ha metallstøtter rundt omkretsen.
  • Det er ingen støttepost for trinn. De er innebygd i en buestreng, bøyd i en spiral og passerer inn i rekkverket. Ved produksjon av gjør-det-selv den mest komplekse designen.
  • Stål med innvendig kjerne. Det sentrale stativet er laget for hånd av et metallrør med en diameter på 5 cm eller mer (beregningen for det er gitt senere i teksten).
  • Slitebanen må gjøres 55-60 cm lang, og diameteren på åpningen - 140 cm - hvis stigen er ekstra, og hvis den er den viktigste, henholdsvis 90 cm og 2 meter (data beregnes også separat) .

10 nyanser av trappedesign

Spiraltrappen til andre etasje av dachaen, som alle andre metallkonstruksjoner designet for å tåle konstante belastninger, vil vise seg å være upålitelig hvis minst ett av følgende punkter ikke blir observert og det ikke beregnes riktig:

  1. Winder tretrinn i fravær av et stigerør ved spiraltrappen reduserer sannsynligheten for å skli av foten, som alltid er plassert på trinnet i sin smaleste del - ved disken;
  2. Å gå går alltid med vekt på midten av trinnet, derfor kan bredden på dette stedet ikke være mindre enn 20 cm, og bredden på seksjonen 15 cm fra støtten må beregnes til minst 10 cm;
  3. Bruken av en stige angir lengden på slitebanen: hvis stigen er ekstra, er en lengde på 60 cm med en diameter på 140 cm nok, hvis noen stadig går opp stigen, kan lengden på trinnet være fra 80 cm, og stigens diameter er ikke mindre enn 2 m;
  4. Når du utfører beregningen, husk at høyden på passasjen - det vil si høyden fra trinnet til kanten av spolen over - ikke skal være mindre enn 2 meter (vær oppmerksom på forlengelsen av spolen på bildet ). Ellers må du bare bøye deg hver gang for ikke å treffe;
  5. Et rør fra 5 cm i diameter vil komme ned bak støttestolpen. Den er plassert vertikalt, og støtten faller på et punkt som tåler belastningen. Det er tilrådelig å beregne det på grunnlag av at det på dette tidspunktet vil være en kjeller / pantry / garasjevegg eller bare et solid fundament under;
  6. Støtten er festet til tregulvet med ankerbolter, til sementen - ved betong + metallforlengelser;
  7. Hvert trinn er festet i en forhåndsbestemt avstand fra det neste ved hjelp av bøssinger, hvis høyde er lik høyden fra trinn til trinn;
  8. Lengden på trinnet avhenger av åpningen i gulvet, antall trinn kan beregnes ved å dele høyden på trappen med høyden mellom trinnene - et sted rundt 20 cm + bretttykkelse;
  9. Fest trinnene med egne hender slik at det, sett ovenfra, ser ut til å overlappe: du kan styrke strukturen med braketter mellom kantene på den brede delen av tilstøtende brett;
  10. Gjør-det-selv-montering går alltid i orden: beregning - montering av støtte - trinn - foringer - fordeling av trinn - støttebraketter - det siste trinnet er festet til gulvet i andre etasje.

Trappeberegning

Nå er det på tide å regne ut.

  • trinnbredde i midten - fra 20 cm;
  • bredde fra støtten - fra 10 cm;
  • bredde i den bredeste delen i kanten - fra 40 cm;
  • diameter - fra 1,3 til 3,3 m;
  • diameter på passasjen langs kanten av rekkverket - fra 1,2 til 3,2 m;
  • marsbredde - 0,5-1,4 m;
  • diameteren på åpningen i taket er 1,3-3,3 m.

Vær oppmerksom på at målene og beregningen ovenfor er innenfor de anbefalte tallene og det er ingen grunn til å lage en enorm åpning i hyttas begrensede plass - trappen vil ta opp brukbar plass og ikke noe mer.

La oss beregne dimensjonene for en trapp 3 meter høy med en marsj 80 cm bred:

  • Diameteren er lik marsbredden x2 + støttediameter: D=2×800 + 200=1,8 m
  • Løfteradius er lik ½ av marsjbredden + støtteradius: R=400+100=500 mm.
  • I henhold til formelen L=2TTr/200 (tråbredde) får vi: 2×3,14×500/200=17,2. Vi runder opp til et heltall og får nøyaktig 17 trinn i en omdreining av spiralen. OBS: med en høyde på opptil 3 meter vil stigen neppe bestå av 2 svinger.
  • Ergonomikken til høyden på trinnet beregnes også: la oss sette en persons høyde på 180 cm Legg til en margin på 20 cm til den og del med antall trinn i spolen. Totalt 200 cm/17=12 cm (avrunding fra 11.7647).
  • La oss beregne mengden: del høyden på trappen med høyden på trinnet og få: 3000 mm / 120 mm = 25.

Endelig beregning: for trappene våre 3 meter høye, med en marsjbredde på 80 cm, må du gjøre 25 trinn med egne hender nøyaktig 12 cm høye.

Elementproduksjon

Så, gitt beregningen, må du lage komponentene med egne hender.

Brukerstøtte

Ethvert rør fra 5 cm i diameter vil passe som støtte. Den bør være tykkvegget metall og ny hvis du ønsker at stigen skal vare i flere år.

Siden høyden er 3 meter (høyden fra gulvet til den øvre kanten av gulvet i andre etasje), må lengden på røret være minst 3,1-3,2 meter slik at det kan installeres sikkert med egne hender inn i gulvet under og samtidig er høyden nok.

trinn

Kjøp et høvlet brett av bøk, ask, eik - så bredt som mulig. Etter håndverkernes erfaring kan limtre brukes.

Samle stengene i ett panel, fibrene er rettet i forskjellige retninger. Lim stengene sammen og klem med klemmer for å tørke.

Når stengene er tørre, fester du en mal på det resulterende arket. Sirkel to konturer - en nøyaktig i henhold til malen og den andre utvendig - og etterlater en kvote på 5 mm, som deretter vil bli behandlet til ønsket.

Det øverste trinnet er faktisk en plattform, så det må gjøres bredt, med en større radius.

Hvis trinnene skulle ha hull for montering på selve støttestolpen, så velges de med en gjør-det-selv-kutter i flere brett på en gang, som stables og festes med klemmer.

Stativer og balustere

For stativer passer limt laminert tømmer med en seksjonsstørrelse på 5 × 5 cm.

De ekstreme stativene skal koble sammen to trinn samtidig, noe som vil redde dem fra å snu.

Stativ kan limes med egne hender direkte inn i hullene, monteres på toppen av trinnene, eller de kan settes på trinnene med kutt.

rekkverk

Tre og tynne jernrekkverk ser bra ut.

Tre kan lages ved å lime stengene sammen.

Men fangsten ligger nettopp i den bøyde formen: har du en bøyemaskin hjemme?

Derfor er det bedre å bestille dem separat i henhold til størrelsen på trappen i møbelbutikken.

Montering av stige

Det er tid for installasjonen.

Her er en trinn-for-trinn-instruksjon for enkel forståelse av prosessen:

  • Bestem hvor du skal installere trappen. Stigen skal være i avstand fra veggen og ikke hvile mot den;
  • Merking utføres på taket: bestem sentrum av sirkelen, diameter, tegn en sirkel;
  • Bestem med en loddlinje en strengt vertikalt lignende sirkel i første etasje, tegn en sirkel;
  • Vi kutter en åpning i taket (vi kutter ut tregulvbjelkene) og lukker den umiddelbart dekorativt med en bøyd finer eller en bred sokkel;
  • Vi installerer støtten: hvis gulvet er av tre, er det tilrådelig å sveise et firkantet ark til bunnen av røret, bore 4 hull for ankerbolter i det. Etter det er det ønskelig å demontere tregulvet på installasjonsstedet, installere den nedre delen av røret og deretter forsegle det i henhold til formen på røret: hvis det er et brett eller et laminat, lages avrundede kutt langs diameteren på røret under installasjonen;
  • Hvis gulvet er betong, kan du demontere toppfinishen og ganske enkelt bore 4 hull for dyblene, hvor støtten er plantet med et firkantet ark. Etter det lukkes avrettingsmassen og støtten med et finishbelegg i form av et rør;
  • Hvordan den øvre delen av støtten festes: på toppen av røret sveises vanligvis et "ben" - et hult rør med en firkantet del på enden, takket være at støtten vår også er festet med 4 bolter enten til gulvet selv og er lukket ovenfra av det siste brede trinnet, eller festet til veggen (hvis trappen er mot veggen );
  • Installasjonen av trinn utføres avhengig av egenskapene til festingen deres: hvis de er plassert som vanlig - på avrundede utskjæringer i kantene, må basen være sammenleggbar. Belter plasseres på røret med et gitt trinn, hvorpå de sitter med den smale enden av trinnet. I dette tilfellet kan basen bestå av flere gjengede rør, som alltid kan demonteres og deretter erstattes med et hvilket som helst trinn under reparasjon;
  • Når alle trinnene er utsatt, plasseres balustere på dem, men de er ikke festet, siden kutt vil bli gjort i henhold til rekkverkets bane;
  • Vi legger balustrene på hullene forberedt i trinnene, sporene eller tungene. Vi legger et solid rekkverk (vanligvis limt fra finer) på skruene til hver baluster. Spiker er ikke tillatt;
  • Langs hele lengden er det fornuftig å installere en vridd sokkel som avstivning.

Nå gjenstår det å lakke treet, avfette det, beise treet for ønsket nyanse og dekke det med en hydrofob forbindelse slik at trappen varer så lenge som mulig.

Monteringen av spiraltrappen for dachaen er fullført.

Stige- dette er en av de viktigste strukturene i ethvert privat hus, da det er grunnlaget for fri bevegelse mellom etasjene. Når de velger et prosjekt, styres håndverkere ofte bare av den økonomiske og estetiske siden av problemet, og neglisjerer ofte konstruksjons- og designnormer og regler. Men å ignorere en så viktig komponent fører i mange tilfeller til at produktet er ustabilt, usikkert og ubehagelig.

Den effektive byggetjenesten KALC.PRO tilbyr å utføre en automatisert beregning av trapper online ved hjelp av en 3D-kalkulator, som et resultat av dette vil du motta alt du trenger for å montere strukturen: et omfattende estimat, et komplett sett med tegninger og en interaktiv modell for en bedre visuell opplevelse. Trappedesignprogramvaren beregner parametrene til alle elementene og gir noen anbefalinger basert på bestemmelsene i SNiP, GOST og TU som brukes til fremstilling av trekonstruksjoner.

Programmet er enkelt å bruke og krever ikke spesielle ingeniørferdigheter - alle feltene på kalkulatoren er intuitive, og hjelpen inkluderer illustrasjoner med notasjon av individuelle elementer. Hver beregning er ledsaget av en vurdering av den resulterende strukturen og hvis feil verdier er lagt inn - i tilfelle kritiske avvik stopper beregningen og et popup-vindu vil vise i hvilket felt feilen ble gjort, hvis avviket er uvesentlig, vil det bli gitt anbefalinger om hvor korreksjonen skal brukes.

Bruk kalkulatoren for å beregne tretrappen til andre etasje for å lage en virkelig pålitelig og praktisk design. I 5 års arbeid har vi vært med på å realisere over 3000 prosjekter for innbyggere i Russland, CIS og Europa.

Hvorfor er trappekalkulatorene våre bedre?

Tett samarbeid med stigeprodusenter

Høyeste detaljtegninger og 3D-modeller

Sluttrapport med en liste over nødvendige materialer

Klart estimat for produksjon av konstruksjonen av entreprenøren

Teknisk støtte hjelper når du arbeider med kalkulatoren

Positive tilbakemeldinger og et stort antall gjennomførte prosjekter

I motsetning til andre nettbaserte trappekalkulatorsider, har prosjektet vårt en rekke ubestridelige fordeler, og dette er ikke tomme ord, siden du personlig kan verifisere alle disse utsagnene i praksis.

  • Konstruktørfunksjonalitet. Du kan designe en struktur av enhver type og velge funksjonene til festeelementer. Hvis ugyldige verdier legges inn, beregnes Stoppe og en advarsel med en feil vises, på andre ressurser - beregningen vil uansett bli gjort.
  • Anbefalinger. Kalkulatoren vår gir anbefalinger for mange strukturelle elementer, for eksempel vil du finne ut de optimale parametrene: helningsvinkelen, høyden på trinnene, bredden på trinnbrettet, bredden på slitebanen, bredden på trappen, bredden på stringers (øvre, mellomliggende, nedre). På andre nettsteder - kun tiltvinkel .
  • . Utviklingsavdelingen vår samarbeider tett med ekte stigeprodusenter, så vi legger mer vekt på detaljering og fiksering av enkeltkomponenter. Fagfolk og private bedrifter bruker verktøyet vårt overalt .
  • Klart anslag. Som et resultat av beregningen mottar brukeren en sluttrapport, som inneholder alle nødvendige tegninger, en 3D-modell i valgt projeksjon og et klart estimat for produksjon av trapper, med en detaljert beskrivelse mengder materialer . På andre nettsteder - bare dimensjonene til elementene.
  • Grafisk kunst. De fleste besøkende velger nettstedet vårt, inkludert på grunn av tilstedeværelsen av høykvalitets godt designet grafikk. I tillegg til at tegningene er så nært som mulig til standardene for teknisk dokumentasjon, er projeksjonen av individuelle elementer på diagrammet valgt på en slik måte at ved skjæring, fiberretning tre (søm av limte plater).
  • . Hvis du har problemer med å bruke kalkulatoren eller har spørsmål angående den resulterende beregningen, vil vi se nærmere på situasjonen og vi skal prøve å svare for eventuelle konstruktive spørsmål 24/7.
  • Personlig område. Også på nettstedet vårt er det en praktisk personlig konto der resultatene av beregningen av trapper eller annen struktur lagres - du aldri tape prosjektet ditt, og du kan også laste ned nedlastingen når som helst, uavhengig av tidspunktet for operasjonen.

Hver måned mottar vi dusinvis av positive tilbakemeldinger og takk fra brukerne av KALC.PRO-prosjektet. På siden " Anmeldelser» det finnes ferdige design av strukturer laget på grunnlag av beregningene av våre verktøy.

Konstruktørfunksjoner

Tjenesten gir et stort antall velprøvde verktøy, som du kan bruke til å lage en praktisk, pålitelig og sikker design. I sine beregninger tar 3D-trappdesigneralgoritmen hensyn til dataene til SNiP 21-01-97 (SP 112.13330.2011) "Brannsikkerhet for bygninger og konstruksjoner", SNiP 31-02-2001 (SP 55.13030.201le) -leilighet bolighus", SNiP 2.08 .01-89 "Boligbygg", SNiP 2.08.02-89 (SP 118.13330.2011) "Offentlige bygg og anlegg", SNiP 2.01.07-85 (SP 30.1033) "Loads 20.1033) "Lou. og påvirkninger", GOST 23120-78 "Mid-fly trapper, plattformer og stålrekkverk", etc.

For øyeblikket er beregningen av følgende typer trekonstruksjoner tilgjengelig i programmet:

  • rett trapp (på stringers, på buestrenger);
  • trapper med opprullingstrinn ved 90 ° (to-fly);
  • trapper med opprullingstrinn på 180° (to-fly);
  • trapper med opptrekkstrinn 180 ° (tre-flyging);
  • trapper med en 90° dreieskive (to-fly);
  • trapper med en 180° dreieskive (to-fly);
  • trapper med en 180° dreieskive (tre-flyging).

I tillegg har vi også beregning av metalltrapper- kanskje du vil være interessert i designet på en ødelagt stringer (sikksakk) ?!

Blant hovedfunksjonene til kalkulatoren er det nødvendig å fremheve ( - kun på KALC.PRO) :

  • Enheter. Evne til å velge måleenheter (mm, cm, m, tommer, fot), så vel som deres automatisk oversettelse i kalkulatorfelt og resultater uten omberegning av brukeren.
  • Tegning farge. Mulighet for å velge farge eller monokrom gjengivelse av tegninger. Det kan være nyttig for personer med nedsatt funksjonsevne og, om nødvendig, å øke kontrasten til individuelle elementer.
  • Stigealternativ. Mulighet for å velge side for inngang til trappen (høyre eller venstre).
  • Montering av roterende trinn. Mulighet for å velge type feste av de roterende trinnene til støttesøylen (torn-rilleforbindelse, forbindelse med en seksjon av støttesøylen).
  • åpningsparametere. Klassiske felt for å legge inn parametere for åpningen (høyde, lengde, bredde).
  • Åpningsdefinisjon. I kalkulatorer er det mulig å velge retning (segment) langs ytterkanten av trappen (øvre, mellomliggende eller nedre flyvning), som vil bli tatt som lengden på åpningen. Egenskapene til trappen avhenger direkte av denne parameteren.
  • Trinnberegningtrapp. Avhengig av kalkulatoren, må du angi antall øvre, mellomliggende og nedre trinn, deres tykkelse og fremspring. Det er også nødvendig å spesifisere om du skal vurdere det øvre trinnet under nivået i andre etasje eller ikke.
  • stigerør. Det er mulig å indikere om installasjon av stigerør er nødvendig og i så fall hvilken tykkelse de vil ha.
  • Kosoura(for trapp på stringer). Du må angi tykkelsen og bredden på stringeren.
  • buestreng(for stiger på buestreng). Du må angi tykkelse og bredde på buestrengen. Vi tar også hensyn til lageret av hælen og lageret av bredden på buestrengen (foran, bak), og tegningene presenteres i to fremspring.
  • Støttebjelker. Du må angi tykkelse og bredde på avstivningsbjelkene.
  • Støttesøyler. Du må angi verdien til seksjonssiden av støttekolonnen.
  • Trapperekkverk. Felter for å legge inn parametrene til trappens omsluttende elementer: rekkverk (tykkelse, bredde, høyde), balustre (seksjonsside).
  • Gulvplate. Felter for inntasting av gulvparametere (fremspring over åpningen, forskyvning fra veggen, tykkelse).
  • Vegg. Valgfritt felt, nødvendig for bedre visuell oppfatning.

Et godt utført trappprosjekt til andre etasje i et privat hus vil spare en betydelig mengde tid og penger på produksjonen av strukturen.

Beregningsresultater

Som et resultat av å beregne trappene på nettet får du et omfattende estimat med optimalt forbruk av materialer (mengde, volum) og detaljerte egenskaper for hvert konstruksjonselement. Det viktigste er imidlertid at bygningens bekvemmelighet vil bli vurdert i henhold til følgende parametere: hellingsvinkelen til trappen, bredden på trappen, antall trinn, høyden på trinnene, dybden på trappene. slitebanen, minimumsbredden på kosouren / buestrengen); hvoretter du kan justere parametrene og ta den endelige avgjørelsen om behovet for å bruke denne typen trapper.

Beregninger er basert på klassisk matematisk logikk ved bruk av enkle geometriske formler, så beregningsfeil er minimalisert, men det bør tas i betraktning avrunde tall ved visning av dimensjoner på tegninger. Det er en direkte sammenheng som bestemmer at nøyaktigheten av å vise beregningsresultatet er høyere når du bruker enheter av lavere orden, det vil si for millimeter vil feilen ikke være mer enn 0,1 mm, og når du velger centimeter - ~ 1 mm, etc. .

Det bør også bemerkes noen funksjoner ved overføring av dimensjoner fra tegninger til et ekte design. Først er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på kuttet, som har fysiske dimensjoner og er flere millimeter bredt. For det andre må vi ikke glemme den kumulative feilen, et eksempel på dette kan demonstreres som følger.

Det ble beregnet en trapp (i centimeter) med 10 trinn med en åpningshøyde på 162,5 cm - som et resultat, på tegningene, viste høyden på hvert trinn seg å være 16,3 cm. Du kan imidlertid se om du gjør en omvendt beregning trinnvis får du 16,3 cm × 10 = 163 cm, som faktisk er 0,5 cm høyere enn høyden på åpningen. Denne situasjonen oppstår på grunn av det faktum at når du tegner på tegningene, er verdiene avrundet til første desimal, dvs. under tallet 16,3 cm, ble verdien 16,25 cm "skjult". For å redusere slike feil til et minimum skal beregnes i millimeter men i enkelte situasjoner vil det fortsatt være nødvendig å justere de ytterste elementene i konstruksjonen ved montering i høyden.

Trappetegning med mål

Trappetegninger er en viktig komponent i enhver prosjektdokumentasjon, da de lar deg fikse designfunksjonene til elementene og deres forbindelser. De gir også en mulighet til å forhåndsevaluere parametrene til individuelle komponenter i strukturen i praksis. Det vil si at ved å lage maler av billigere materialer, som papp eller papir, kan du eliminere feil i utgangspunktet og spare en betydelig sum penger på materialer.

Du bør imidlertid ikke anta at du kan tegne et trappediagram selv uten skikkelig erfaring med tegning og design. Uten spesiell opplæring vil du neppe tåle dimensjonene på tegningene, opprettholde nøyaktigheten ned til en brøkdel av millimeter, og samtidig være nøyaktig, samtidig som lesbarheten til hvert element opprettholdes. Profesjonelle dataprogrammer AutoCAD, Compass-3D, CorelDRAW osv. koster en betydelig sum penger, i tillegg vil det uten skikkelige arbeidsferdigheter ta mye tid å i det minste lære det grunnleggende.

KALC.PRO-tjenesten eliminerer unødvendige vanskeligheter og gir ferdige tegninger av tretrapper basert på brukerens innlagte data. Våre ordninger kjennetegnes ved utmerket utforming av individuelle nodalforbindelser og hele bildet som helhet, du kan uavhengig evaluere den høye kvaliteten på grafikken og sammenligne den med andre tjenester.

3D-modell

En 3D-trappemodell lar deg se den resulterende strukturen i reelle proporsjoner og vurdere utsiktene for å bruke det nåværende prosjektet. I motsetning til tegninger er en 3D-modell ikke designet for å produsere strukturelle elementer, men den er i stand til å visuelt formidle den generelle ideen om et objekt ned til minste detalj.

På vår nettside er gjengivelsen av et 3D-trappeprosjekt basert på brukerens innlagte data med absolutt nøyaktighet. uten noen forvrengning eller feil. Skalering og kamerakontroll gjøres med musen – henholdsvis venstre og høyre tast. En tredimensjonal modell kan lastes ned i valgt projeksjon på trappekalkulatorfanen i PNG-format, det er også mulighet for å laste ned grafikk i OBJ-format (støttet av Autodesk 3ds Max, AutoCAD, ArchiCAD, PC LIRA ...) for videre redigering.

Hvordan beregne trappen online på kalkulatoren?

For å utføre beregningen av trapper med tegninger på nettkalkulatoren, må du gå til fanen for tilsvarende design og fylle ut alle feltene, basert på de tilgjengelige parametrene for åpningen. Men først anbefaler vi at du gjør deg kjent med den foreslåtte videoen, som i detalj beskriver alle trinnene for å jobbe i programmet og gir profesjonelle råd, som er engasjert i produksjon av trapper personlig.

Beregning av trapper online på kalkulatoren fra KALC.PRO er tillit til kvaliteten på strukturene som bygges på grunn av den høye nøyaktigheten til operasjonene som utføres.

Hvordan lage en komfortabel trapp?

Valget av trappedesign avhenger i større grad av parametrene til åpningen og i mindre grad av ens egne preferanser, siden i de fleste private hus er ombygging utelukket og man må tilpasse seg eksisterende forhold. Samtidig reduseres hovedoppgaven til mesteren til den mest rasjonelle bruken av tilgjengelig plass for å oppnå de optimale egenskapene til trappene, noe som vil sikre høy ergonomi til strukturen som helhet.

Følgelig er det mulig å skille ut en viss direkte proporsjonal avhengighet, hvis argumenter er området til strukturen i projeksjon på overflaten av gulvet / taket og den betingede bekvemmelighetskoeffisienten. Korrelasjon skjer i henhold til prinsippet - jo større det okkuperte området er, jo større komfort vil en person oppleve når han beveger seg mellom nivåer. I synkende rekkefølge av komfort ser sorteringen slik ut:

  • trapper er rette;
  • trapper med plattform;
  • vindustrapper;
  • kombinerte trapper;
  • spiraltrapper.

Dermed er trapper i midten anerkjent som de beste strukturene, deretter kombinerte og til slutt spiralformede.

Når du velger klassiske design på en stringer eller buestreng, er det nødvendig å være mer oppmerksom på den generelle hellingen av trappen, beregningen av trinnene, høyden på gjerdene, etc. Listen over alle anbefalinger og regler er ganske omfattende, men blant de viktigste er det verdt å merke seg følgende verdier:

  • hellingsvinkel på trapper fra 30° til 45°;
  • antall skritt per marsj bør variere fra 3 til 16 og være oddetall slik at det første og siste trinnet er på én fot;
  • anbefalt trinnhøyde - 12-20 cm, optimal - 15-18 cm;
  • bredde (dybde) av trinn - 27-30 cm;
  • høyden på rekkverket bør ikke være mindre enn 90 cm, i nærvær av barn er det bedre å øke det til 150 cm;
  • det sikre intervallet for montering av balustere er 10-15 cm.

Overholdelse av disse og andre anbefalte parametere er ekstremt viktig - komfort under bevegelse og sikkerhet, minimering av det okkuperte området, overholdelse av brannsikkerhetskrav og kapasiteten til trappestrukturen avhenger av dem. Hver online trappekalkulator fra KALC.PRO evaluerer strukturer og gir noen anbefalinger som kan sees i den tilsvarende blokken i rapporten.

Beregningen av en spiraltrapp er litt mer komplisert enn en marsjerende trapp, men generelt, hvis du husker formelen for omkretsen av en sirkel, er det ikke noe vanskelig med det. Vi vil bruke følgende notasjon (figur 1):

  • H er avstanden fra gulvet i andre etasje til gulvet i første etasje;
  • H1 er avstanden fra trinnflaten til taket. Bør ikke være mindre enn 200 cm;
  • H2 - overlappingstykkelse;
  • h er trinnhøyden. Den ligger i området fra 14 cm til 20 cm. Den optimale verdien er 15 cm;
  • R1 er den ytre radiusen til trappen;
  • R er radiusen til trappen langs bevegelseslinjen;
  • r er radiusen til støtten (trappens indre radius);
  • L1 - lengden på trappen langs ytterkanten;
  • L - lengden på trappen langs bevegelseslinjen;
  • L2 - lengden på trappen langs den indre kanten;
  • l - dybden på trinnet langs bevegelseslinjen, bør ligge i området fra 25 cm til 32 cm, den optimale verdien er 30 cm;
  • l1 - trinndybde langs ytterkanten;
  • l2 - trinndybde langs innerkant. Bør ikke være mindre enn 9 cm;
  • K er det totale (kalkulerte) antall trinn;
  • k er det faktiske antallet trinn (vanligvis ett mindre enn K, forklart nedenfor);
  • S - trinnbredde.

Bilde 1

spiraltrapp sikkerhet

For en spiraltrapp, i motsetning til andre trapper i det indre av huset, lages ikke stigerør (vertikale deler av trinnene). Begrensninger på dybde og høyde på trinn er pålagt av hensyn til bekvemmelighet og sikkerhet for trappene. Du kan sjekke hvor behagelig trappen er ved å bruke formelen 2h + l. For optimale verdier h = 15, 1 = 30:

2t + l \u003d 2 * 15 + 30 \u003d 60.

Dette er nøyaktig den gjennomsnittlige trinnlengden til en person, derfor, jo nærmere denne verdien er for trinnene på trappene dine i tallet 60, jo mer praktisk er det. Det antas at for offentlige trapper kan verdien 2h + l ligge i området fra 58 cm til 65 cm.

Beregning av en spiraltrapp på et eksempel

Anta at den indre støtten har en radius r = 30 cm, og bredden på trinnene S = 100 cm. Dermed er den ytre radiusen til trappen R1 = 130 cm (100 + 30). La oss beregne spiraltrappen med følgende parametere: avstanden fra gulvet i første etasje til gulvet i andre H = 300 cm, tykkelsen på taket H2 = 20 cm, med høyden på trinnene h = 15 cm .

La oss beregne antall trinn:

K \u003d H: h \u003d 300: 15 \u003d 20

Dette er en beregnet verdi, men siden det siste trinnet vil falle sammen med gulvet i andre etasje, vil det faktisk være ett trinn mindre på trappene våre, det vil si k = 19.

Generelt, som praksis viser, oppstår mest forvirring når du beregner en spiraltrapp nettopp med det siste trinnet, så du må tydelig forestille deg hva det er. Det hjelper mye i dette tilfellet, kontemplasjonen av en ekte trapp, for eksempel i din egen inngang. Tell hvor mange trinn og stigerør som er på den, og alt vil falle på plass.

La oss nå bestemme størrelsen på trappeoppgangen. Avstanden fra gulvet i første etasje til taket er:

H1 \u003d H - H2 \u003d 300 - 20 \u003d 280 cm.

Når du går opp hvert trinn, reduseres denne verdien med 15 cm. For det femte trinnet:

H1 \u003d H - H2 - 5t \u003d 300 - 20 - 5 * 15 \u003d 205 cm,

hva annet er innenfor det akseptable området (overskrider ikke 200 cm). Men for det sjette trinnet er H1 = 190 cm, og en høy person som klatrer opp trappene kan treffe taket med hodet. Derfor kan bare 5 trinn være under taket, og den horisontale projeksjonen av trappen ser ut som vist i figur 1b.

Dybden på trinnene til en spiraltrapp er ikke konstant og endres, og øker mot den ytre kanten av trappen. Det antas at det mest intensivt brukte området ligger i en avstand på en tredjedel av trappens ytre radius fra kanten. Vi går tross alt ikke nær rekkverket eller strengt over veggen, men prøver å bevege oss i midten eller nærmere ytterkanten av spiraltrappen. Dette er den såkalte bevegelseslinjen, hvor dybden av trinnene skal være optimal. Radius R som tilsvarer bevegelseslinjen er lik 2/3 av den ytre radiusen til trappen R1. I vårt tilfelle:

R \u003d 130 * 2/3 \u003d 86,7 cm.

Som regel, for en komfortabel oppstigning til en høyde på H = 300 cm, kreves en 360 graders rotasjonsvinkel, det vil si en hel sirkel. Da faller den imaginære slutten av det 20. trinnet i projeksjonen sammen med begynnelsen av det første. Siden det 20. trinnet faktisk er gulvet i andre etasje, er det fullt mulig å kombinere begynnelsen med begynnelsen av det første trinnet. Riktignok vil dette redusere størrelsen på andre etasje, og den horisontale projeksjonen av trappen vil se ut som i figur 2:

Figur 2

Vi ser at nå er hele sirkelen 19 trinn, og det imaginære 20. trinnet er strengt tatt over det første. La oss beregne størrelsene deres og sjekke om de sammenfaller med de optimale. Først må du beregne bredden på trinnene på bevegelseslinjen. I henhold til omkretsformelen 2pR, hvor n = 3,14, bestemmer vi lengden L på bevegelseslinjen:

L \u003d 2nR \u003d 2 * 3,14 * 86,7 \u003d 544,5 cm.

Ved å dele den resulterende verdien av lengden på bevegelseslinjen med 19, får vi:

l \u003d 544,5: 19 \u003d 28,7 cm.

Dette er selvfølgelig ikke den optimale verdien, men det er innenfor normalområdet. Hvis du ønsker å bringe trappen til perfeksjon og øke dybden på trinnet litt, er det tre måter å gå:

  1. Øke vinkelen på trappen.
  2. Økning av trappens radius.
  3. Redusere antall trinn, og samtidig øke høyden.

Med en økning i svingvinkelen vil dybden på trinnene øke, høyden deres forblir den samme, men dimensjonene til landingen vil avta, noe som kanskje ikke er veldig praktisk. Ved å redusere antall trinn, må du øke høyden deres, noe som heller ikke alltid er ønskelig.

Hvis bekvemmelighet og sikkerhet er i forkant når du beregner en spiraltrapp (og i tilfelle av en spiraltrapp, som ikke er en veldig praktisk design, er det tilrådelig å gjøre det), så er det bedre å øke den ytre radiusen til trapp, for eksempel med 5 cm. I dette tilfellet vil radius R som tilsvarer bevegelseslinjen være:

R=135*2*3=90 cm.

Så lengden på stigen L langs bevegelseslinjen:

L \u003d 2 * 3,14 * 90 \u003d 565,2

Dybde av trinn på bevegelseslinjen:

l \u003d L / k \u003d 565,2 / 19 \u003d 29,8 cm.

L1 \u003d 2nR1 \u003d 2 * 3,14 * 135 \u003d 847,8 cm l1 \u003d L1 / k \u003d 44,6 cm

L2 \u003d 2p r \u003d 2 * 3,14 * 30 \u003d 188,4 cm 12 \u003d L2 / k \u003d 9,9 cm

Så i beregningseksemplet har spiraltrappen følgende parametere:

  • antall trinn på trappen k = 19 (det 20. trinnet faller sammen med gulvet i andre etasje, ikke glem det!);
  • dybde av trinn langs bevegelseslinjen l = 29,8 cm;
  • trinndybde langs ytterkant l1 = 44,6 cm;
  • dybde på trinn langs den indre kanten l2 = 9,9 cm;
  • trinnhøyde h = 15 cm;
  • ytre radius R = 135 cm;
  • trinnbredde S = 105 cm.

Scenetegningen vil se slik ut:

Figur 3

Strengt tatt beregnet vi lengdene på buene vist med den stiplede linjen, og dybden på trinnene vil være litt mindre. For ikke å fordype seg i komplekse matematiske beregninger, kan denne lille forskjellen i størrelse neglisjeres. Imidlertid kan spesielt nøye byggere finne formelen for lengden på akkorden og beregne de nøyaktige verdiene.

I ditt eget hus eller en to-etasjes leilighet kan du ikke klare deg uten en stigestruktur, og skruemodeller er for tiden veldig populære. Utvalget deres i butikkene er ganske variert. Men hvis du ønsker det, er et slikt design ganske mulig å gjøre det selv.

For å gjøre dette, må du først gjøre riktig beregning av spiraltrapper. Hvordan du gjør det selv, vil vi vurdere mer detaljert i denne artikkelen.

De utvilsomme fordelene med denne typen trapper inkluderer:

  • kompakthet- du kan lage et veldig lite produkt som vil ta opp et minimum av bruksareal i rommet.
  • Pris– selv ferdige alternativer er rimelige for de fleste. Og hvis du lager trappen selv, vil det koste enda mindre.
  • Estetikk- nesten hvilken som helst skruedesign tiltrekker seg oppmerksomhet med sin originalitet og skjønnhet. Du kan lage en svært kunstnerisk versjon av en rekke materialer.

Noen av manglene som er verdt å merke seg er følgende:

  • For veldig kompakte modeller er det upraktisk å utføre opp- og nedstigningen. Dette må gjøres veldig nøye på grunn av den ujevne bredden på trinnene.
  • Det er ofte umulig å flytte gjenstander av stor størrelse langs disse trappene.
  • Uavhengig produksjon eller installasjon av individuelle modeller er en ganske vanskelig oppgave.

Utformingen av spiraltrappen består av:

  • støtteelementer;
  • Trinndetaljer;
  • Gjerdesystemer - det skjer ikke i alle modeller.

Med alle typer spiraltrappprodukter, kan de klassifiseres i henhold til flere parametere:

  • Utsikt over trinnstøtten.
  • Produksjonsmateriale.
  • Rotasjonsvinkel.

Utformingen og beregningen av hver type spiraltrapp vil ha sine egne egenskaper.

Støttetyper

Som støtteelementer av skrueprodukter kan være:

  • Sentral søyle;
  • Vegger;
  • Buestrenger;
  • Kosoura;
  • Boltsy.

Det vanligste alternativet er den sentrale støtten. Kosourer og bolter brukes ofte. Selvproduksjon av en støttebuestreng er svært vanskelig.

Dette krever spesialutstyr og faglig kompetanse. Av denne grunn vil de fleste ikke kunne gjøre dette alternativet med egne hender.

Materialer for produksjon

For fremstilling av skruekonstruksjoner kan et bredt utvalg av materialer brukes:

  • - vanlig stål, rustfritt stål, aluminium, støpejern. Stålmodeller er ofte laget av smidd metall.
  • – Det er å foretrekke å bruke løvtre. Dette gjelder spesielt for bærende elementer og trapper. Prisen på treprodukter er vanligvis den rimeligste.
  • - for det meste utføres slike modeller i private hjem med tilstrekkelig ledig plass.
  • Glass- Designene er veldig estetiske og originale. Slikt materiale er perfekt for å gjøre trappene til en dekorasjon av huset.
  • Komposittmaterialer.

Kombinerte modeller er mye brukt. Oftest brukes en kombinasjon av tre og metall. Men en kombinasjon av andre materialer er også mulig.

Beregning av hele strukturen

Før du beregner strukturen, er det nødvendig å bestemme størrelsen på den fremtidige trappen. Først av alt må du finne ut hvilken størrelse åpning under den kan lages.

  • Minste åpning i mellomgulvet er 140 cm, men 200 cm er tatt som standard.
  • Hvis strukturen skal brukes til å flytte store gjenstander, må diameteren på åpningen være minst 220 cm.
  • Svært kompakte modeller, for eksempel for loftet eller kjelleren, krever en minimumsåpning.

Størrelsen på strukturen skal være litt mindre enn diameteren på åpningen i gulvplaten. Deretter må du bestemme deg for typen støtte og hoveddampen.

Høyde

Høyden på produktet vil være lik avstanden mellom gulvet i første og andre etasje. Avstanden mellom skruen skal være større enn høyden til en person, minst 190 cm.

I dette tilfellet vil oppstigningen være trygg og praktisk. Avhengig av høyden velges rotasjonsvinkelen til strukturen.

Brukerstøtte

Et metallrør eller en trestang tas vanligvis som en sentral støtte. Slike design er veldig originale. Men bruk av kosour eller buestreng er også vanlig. Modeller på boltene er veldig estetiske.

  • Diameteren på metallrøret kan være minst 6 cm. Veggtykkelsen på metallstøtten er ikke mindre enn 5 mm.
  • En trestang tas med en diameter på mer enn 15 cm.
  • Tykkelsen på en buestreng av løvtre bør være minst 4 cm. Hvis det brukes furu eller gran, minst 6 cm.

Samtidig kan en kombinasjon av ulike typer støtte også gjøres for hånd.

trinn

For at bevegelsen på trappen skal være trygg og praktisk nok, er det en rekke krav til elementene i trinnene:

  • Bredde- den må være minst 10 cm i en avstand på 15 cm fra innerkant. I midten av trinnet er bredden tatt mer enn 20 cm.
  • Lengde- hvis det er meningen at trappen skal brukes som hoved og eneste i huset, vil minimumsstørrelsen være 80 cm. Når strukturen brukes som en ekstra, eller er ment å klatre opp på loftet eller ned til kjeller, så kan lengden på trinnene være minst 55 cm.

Tips: Tretrinn som er mindre enn 100 cm lange kan lages av slitesterke steiner på en rammeløs måte.

  • Tykkelsen på hvert element, laget av tre, tas minst 5 cm med en stigehøyde på opptil 2 m, og 6 cm - med en høyde på mer enn 2 m.
  • løftehøyde- avstanden mellom tilstøtende trinn anses som optimal hvis den er innenfor 15 - 20 cm.
  • Skrudesignet består av viklinger, som har en trapesformet form.. Bredden deres er ujevn. Av sikkerhetsmessige årsaker utføres slike strukturer hovedsakelig uten stigerør.

På den sentrale støtten er trinnene oftest overlappet med hverandre. For å sikre større styrke og pålitelighet kan ekstra boltfester installeres langs ytterkanten av konsollene.

Hvis en metall spiraltrapp beregnes, er det bedre å gi tretrinn. Dette vil i stor grad lette hele strukturen og gjøre den mer behagelig for bevegelse.

Bygge en tegning

Instruksjoner for beregning:

  • Først må du bestemme antall svinger i det fremtidige spennet. En omdreining anses å være en fullstendig vikling av marsjen rundt aksen, den er betegnet med "y" og er lik 360o. Noen ganger i beregninger er det mer praktisk å bruke den dimensjonsløse verdien av omdreininger "n".
  • Vi beregner omkretsen av strukturen langs den ytre kanten av produktet ved å bruke formelen: L = 2 π R * n. Du kan også bruke formelen: L = 2 π R * (y/360).
  • Siden beregningen krever lengden på bevegelsesbanen "l", i stedet for radiusen til strukturen langs kanten, tar vi radiusen til løftebanen "r". Det vil være omtrent 2/3R. Derfor vil lengden på bevegelseslinjen være: l = 2 π *2/3 R * n = 4 π R / 3 * n.
  • Lengden på trinnet er angitt med "h". Det er lik forskjellen mellom radiusen til strukturen R og radiusen til støtterøret.
  • Ved å dele høyden på trappen med høyden mellom trinnene, kan du få antall elementer som kreves.
  • Trinnvinkelen er vinkelen mellom trapperadiene tegnet langs kantene på konsollene. Det er betegnet "α" og beregnes av formelen: α \u003d y / antall trinn.
  • Maksimal trinnbredde vil være på ytterkanten. Den er betegnet "W1". Bredden på arbeidsstykket er angitt med "W2" Bredden på konsollen langs bevegelseslinjen er "W".
  • Beregning av trinnene til en spiraltrapp i bredden W1 = R * sinα.
  • Vi beregner W \u003d r * sin α \u003d (2 R * sin α) / 3. Hvis resultatet som oppnås er mindre enn 20 cm, er det nødvendig å endre antall trinn eller høyden på heisen. Du kan også endre rotasjonen av designet.

For spesifikke forhold er det ikke vanskelig å utføre beregningen av en spiraltrapp med egne hender. Etter å ha mottatt alle nødvendige data, kan du utføre tegningen.

Uansett hvilken modell du velger for hjemmet ditt, kan du gjøre alle beregningene selv. På mange måter vil denne oppgaven forenkles av en spesiell kalkulator for beregning av spiraltrapp. Men det er lettere å bruke hvis du forstår det grunnleggende i et slikt regnestykke godt. Mer informasjon om dette emnet kan fås fra videoen i denne artikkelen.

Når du designer og bygger en trapp i et privat hus til andre etasje med egne hender, er det viktig å beregne hele strukturen. Samtidig er slike indikatorer som bredden på trinnene, diameter, antall viktige. Alt dette er veldig viktig å vurdere for å utarbeide de riktige tegningene og gjøre hele strukturen ergonomisk og helt sikker. En slik ganske original design er veldig populær, siden konstruksjonen ikke krever et stort område, men for at produktet skal vise seg å være holdbart og pålitelig, må alt være nøye gjennomtenkt og alle nyansene tas i betraktning. I tillegg er den store fordelen med spiraltrappen at den passer inn i absolutt ethvert interiør og blir dens virkelige dekorasjon. For å gjøre det praktisk å gå på trinnene til viftetypen, må du angi dimensjonene riktig. Det er fullt mulig å gjøre en spiralvending absolutt hva som helst, alt avhenger av designideen og tilgjengeligheten av ledig plass.

Utformingen av spiraltrapper innebærer bestemmelse av alle nødvendige parametere for produktet, samt utarbeidelse av en skjematisk modell av strukturen fra symbolene. Diagrammet av en spiraltrapp, uavhengig av dens konfigurasjon, må lages i vertikal og horisontal projeksjon. Dette vil tillate deg å tegne alle hoveddetaljene i strukturen fullstendig, samt bestemme fordelene og ulempene ved hver metode for å arrangere trinn.

Stigen kan ha en helt annen konfigurasjon, nemlig:

  • Med støtte på sentralaksen;
  • Med delvis innføring av trinn i sentralstøtten;
  • Med vekt på sidestrenger;
  • konsollens plassering.

Tegningene av hver type trapper vil avvike fra hverandre, og dette må tas i betraktning ved beregninger og utforming av prosjekteringsplan. Samtidig er størrelsene på delene som brukes til spiraltrapper betydelig forskjellig, siden metodene for å feste i en eller annen grad tar bort en viss plass beregnet for bevegelse.

Å designe en trapp i et privat hus er en kompleks prosess som inkluderer å bestemme lengden og bredden på trappen, rotasjons- og helningsvinkelen til strukturen, dimensjonale egenskaper og antall trinn. La oss hjelpe deg med å ikke bli forvirret i dette materialet:.

Funksjonell spiraltrapp: tegninger og antall trinn

Før du fullfører et spiraltrappprosjekt, er det verdt å beregne alt riktig, samt bestemme antall trinn. Det er grunnen til at det på grunnlag av innhentede data vil bli utviklet og reist en struktur.

For å bygge en stige, må du bestemme:

  • Antall trinn;
  • stigerørshøyde;

Til å begynne med må du bestemme det optimale antall trinn. Det ideelle alternativet ville være 11-13 trinn. Det må være et oddetall for bedre bevegelseskomfort. Antallet skal gå fra topp til bunn. Det øvre trinnet skal fungere som en plattform, og dets dimensjoner skiller seg ikke i det hele tatt fra resten av de eksisterende elementene.

For å bestemme den optimale stigerørhøyden, må du dele den resulterende avstanden fra taket og til gulvet med antall trinn. Det ideelle alternativet ville være en trinnhøyde i området 15-20 centimeter.

Vikletrinn er mest egnet for en spiraltrapp, og derfor må du først utarbeide en tegning for å bestemme de optimale parametrene.

Beregning av en spiraltrapp: designfunksjoner

En spiraltrapp består av vikletrinn og er hovedsakelig laget av tre eller metall. Det er standardmodeller av spiraltrapper som du kan lage hjemme eller lage ditt eget originale design, men for dette må du beregne alt riktig og nøyaktig, og også ta hensyn til funksjonene til det ferdige produktet. Før du fortsetter med konstruksjonen av strukturen, må du velge den optimale typen produkt.

Spesielt kan spiraltrapper være:

  • Rektangulær;
  • polygonal;
  • Rund.

Rektangulær og polygonal design kan brukes hvis stigen er montert inntil veggen. Hvis det vil være i midten av rommet, er det best å foretrekke et rundt design. Spiraltrapper kan lages med eller uten stigerør. Trapper uten stigerør er mye mer praktisk å bruke, siden bredden på opprullingstrinnet er mye smalere enn foten, så det kan være en glidning av foten hvis stigerøret er laget, siden det tar opp en viss plass.

Viktig! Fraværet av stigerør gjør det mulig å stå helt med hele foten på slitebanen, så bevegelsen langs en slik stige vil være mer praktisk og trygg.

Hvordan lage en tegning av en spiraltrapp

For å utarbeide en tegning av en spiraltrapp, er det viktig å beregne alt riktig, samt ta hensyn til dimensjonene til hvert strukturelt element.

Før du tegner et oppsett, må du vurdere:

  • Funksjoner av trinnene;
  • Slitebanebredde;
  • Åpningsmål.

Etter å ha gjennomgått de tilgjengelige ferdige prøvene, kan du velge det beste alternativet for deg selv, som deretter endres litt for å passe til de eksisterende parametrene og funksjonene til interiøret i huset. En av de viktigste egenskapene til trappen er bredden på slitebanen. For å bestemme denne parameteren, må du ikke bare forberede en tegning, men også bruke spesielle formler som vil hjelpe med å bestemme den nødvendige trinnbredden.

På den utarbeidede planen er det nødvendig å vise:

  • ytre diameter;
  • grad av sving;
  • Slitebanebredde.

I tillegg, når du gjør beregninger, er det nødvendig å ta hensyn til stedet for å feste trinnene, samt området for rekkverket. I tillegg må du ta hensyn til det nødvendige området for utformingen av åpningen. Når du beveger deg opp eller ned, bør en person uansett høyde passere lett og fritt uten å berøre takbjelkene. Den optimale størrelsen på åpningen som skal utstyres bør være ca. 2 meter. Minste diameter er i området 1,2-1,5 meter.

Hvordan beregne en spiraltrapp på nettet

Du kan uavhengig utføre alle nødvendige beregninger og målinger når du implementerer et spiraltrappprosjekt. Imidlertid er det spesielle programmer som hjelper deg raskt og enkelt å ta de nødvendige målene, tegne en tegning og visualisere de resulterende tegningene. Dermed vil det være mulig å få et komplett bilde av hvordan den ferdige trappen vil se ut i interiøret.

Du kan komme opp med utformingen av trappen selv, det viktigste er at designet er praktisk, komfortabelt og trygt. La oss snakke om hvordan du gjør alt selv:.

Spesielt er dette slike programmer som:

  • Online kalkulator;
  • 3D-konstruktør;
  • Autocad.

Den mest populære og etterspurte er den elektroniske kalkulatoren, samt AutoCAD-programmet. Det er nok å angi bare de nødvendige dataene, og programmet selv vil utføre beregningen og tilby den mest optimale løsningen. Du kan få en visualisering av den ferdige strukturen fra alle sider, så vel som dens seksjoner, som lar deg bestemme hvor sterk og sikker den vil være.

Hvis beregningen utføres i AutoCAD, er det verdt å huske at den ferdige filen vil ha dwg-utvidelsen, som ikke er kompatibel med alle programmer.

Utføre design av en spiraltrapp

En spiraltrapp er installert hovedsakelig hvis du trenger å spare ledig plass.

Den er perfekt som stige for:

  • Andre etasje;
  • Loftet;
  • Loft.

For å nøyaktig og riktig utføre utformingen av strukturen, er alle kravene og normene til GOST viktige, da dette vil gjøre trappen holdbar, stabil og trygg.

Prosjektet med en spiraltrapp må tenkes veldig nøye til minste detalj, slik at det viser seg å være holdbart og pålitelig. Opp- og nedstigning skal ikke forårsake ubehag. Materialer for fremstilling av deler må være holdbare og fullt ut samsvare med belastningene som utøves på konstruksjonen.

Bestem størrelsen på spiraltrappen (video)

Spiraltrappen har et ganske enkelt utmerket design og originalt utseende, så den kan lett bli en dekorasjon for absolutt ethvert interiør, uavhengig av stilistiske trekk.

Detalj: tegninger av spiraltrapper (bildeeksempler)