Изготовление купола своими руками. Купольный дом: своими руками. Материалы облицовки купола

Купол

Дата: 4.2.15 | Раздел: Как сделать


Делаем купол на деревянном каркасе.
Различные куполообразные формы, используют в
архитектуре с древних времен. Но здесь речь
не о масштабных проектах, а об изготовлении
небольшого церковного купола, для мобильной
передвижной часовни. Правильнее будет
назвать эту форму главкой, или по
народному маковкой.

Продолжим работу по изготовлению маковки. Перечень основных деталей
и размеры, даны в первой статье .
Мы уже заготовили два деревянных диска, диаметром 300 мм. и толщиной 40 мм. .
Сложив их вместе, получим основание изделия, общей толщиной 80 мм. .
Это не образец, лучше если основание, в виде барабана, будет равно высоте купола.
Но в этом случае были ограничения по размерам.

По центру основания, будет просверлено отверстие диаметром 30 мм. . В готовом
виде, главка насаживается на металлический шток.

Заготовлено восемь деталей каркаса, шириной 235 мм. , высотой 450 мм.
и толщиной 30 мм. .

При разработке конструкции, я смотрел как делают главки для церквей.
В классическом варианте делается деревянный каркас, который затем
полностью зашивается тонкими досками. Фасадная отделка состоит из
дранки особой формы, которая называется "лемех".

Но здесь все несколько проще, перебрав варианты, решил обшить купол
железом, что так же в принципе допускается. Единственный спорный вопрос,
это способ обшивки. Здесь куски жести вырезаются в виде лепестков
и нашиваются на кромки деталей каркаса.

Возник вопрос, как закрыть стыки жести. Выбрал так же самый простой вариант,
закрывать стыки Т-образным кромочным профилем с бортиками, шириной 20 мм. .
Для этого, по внешним кромкам каркасных деталей сразу прошел пазы ручным
фрезером, шириной 3,3 мм. и глубиной 10 мм. .

Сначала собрал на основании четыре детали каркаса крестом, крепил
саморезами снизу. Каркас собирал на одной детали основания, толщиной 40 мм. ,
второй диск приклеил уже в конце работы.
Затем установил равномерно ещё четыре детали каркаса. Здесь пришлось
запиливать внутренние кромки углом и подгонять по ширине, чтобы в итоге
все детали образовали правильную окружность по внешнему контуру.
Выставил на циркулярке пилу под 45* и запиливал внутреннюю кромку деталей
каркаса с обеих сторон.

Скрепил между собой ребра каркаса саморезами в верхней части, там где они
стыкуются. В итоге сверху осталось отверстие 30/30 мм. .
Для заготовки жести сначала сделал шаблон. Собственно шаблон был сделан
ещё в процессе конструирования, пришлось только его подогнать поточнее,
это есть в первой статье.

По шаблону разметил и нарезал лепестки из оцинкованной жести.
Затем брал каждый лепесток, вставлял нижний край между основанием и ребрами,
закреплял снизу к основанию гвоздем изнутри, и пробивал мелкими гвоздями
по краям к каркасу.
Детали обрезал так, чтобы пазы для кромки оставались свободны и на виду.

Кромку вбивал киянкой в пазы с клеем, в верху и внизу так же закрепил гвоздем.

Вроде все село на место довольно плотно, думаю и под дождями будет
долго держаться.

Для крепления верхних деталей главки, сделал круглую шайбу диаметром 120 мм.
и толщиной 32 мм. . В центре просверлил отверстие диаметром 30 мм. .
Установил шайбу сверху и притянул к каркасу саморезами.

Пожалуй напишу ещё одну статью, а то слишком длинно будет.
Продолжение в статье


Друзья, здравствуйте. Сложность темы, как построить купольную теплицу своими руками, заключается не в порядке действий, расчете или даже распиловке материала. А в другом. Поскольку желание воздвигнуть это сооружение возникает по нескольким нетипичным причинам:

  • Если подходить к делу серьезно, то первой основательной причиной становятся знания о купольных сооружениях и куполостроении.
    Землевладелец, который эксплуатирует пленочный парник или в лучшем случае перешел на поликарбонатную теплицу вряд ли заинтересуется новой конструкцией, не зная о ней ничего. Однако, преимущества, которые несет с собой купол, сдвинут с места самого консервативного фермера. Остается только получить детальную информацию.
  • Следом идет дух эксперимента. Попробовать что-нибудь новенькое хочется каждому. А почему бы и нет, если земельная площадь позволяет. Однако здесь две вещи:
    1. Новое – это хорошо забытое старое. Точнее, находящееся вне поля зрения.
    2. Опять же знания.
  • Третий случай, которым можно ограничиться, происходит с теми, кто уже видел купольную теплицу, заходил в нее, вкушал результат. Но снова происходит разделение:
    1. На того, кто поверил в преимущества перед обычной теплицей.
    2. И на тех, кто не поверил, но захотел, извините за выражение, покрасоваться перед соседями.
      Итак, постройка купольной теплицы своими руками для отважных земледельцев, умеющих хорошо считать и рассчитывать. Для людей, использующих передовые технологии обработки почвы, а также естественное выращивание растений. Здесь в большей степени намек на овощные культуры. Хотя экзотика при купольных характеристиках теплообмена не за горами. Пора задать вам вопросы:
    3. Знаете ли, вы, что в купольной теплице можно собирать урожай три раза в году? Например, в средней полосе России с периодом ярко выраженного лета с конца мая до середины августа.
    4. Знаете ли, вы, что при минимальном зимнем обеспечении тепла возможна посадка и сбор картофеля хоть круглый год? Причем электроэнергия необязательна.
    Но о секретах чуть ниже. А для начала пушечный залп из перечня базовых преимуществ купола.

О конструкции и материалах по-простому

Купол представляет конструкцию Фуллера – американского исследователя в области геодезических архитектурных сооружений. Сетчатая оболочка из треугольников не что иное, как самонесущий каркас. Поэтому принципы решения послевоенного жилищного кризиса были перенесены в аудиторий, складов, ангаров и оранжерей. В основу нашей купольной теплицы входят пять элементов:
  1. Фундамент. Здесь мнение разделяется на сваи с последующей обшивкой и сварной уголок. Выбор за вами. А я использовал свайный вариант. Сооружение фундамента для купола – очень каверзная вещь. Просчетов не должно быть как по вертикали, так и по горизонтали.
  2. Каракас. За основу каркаса берется заборная доска. Она стандартного размера 100х20 мм. Этого достаточно для одностороннего пленкопакета летнего образца. Для зимнего варианта с двойной обшивкой треугольников требуется толщина доски в 40 мм. Учитывайте то, что меньший размер торца 40х20 потребует использование строительных лесов. А по каркасу из досок 100х20 можно перемещаться акробатическим путем.
  3. Коннекторы. Только не смейтесь. Я использовал черенки для лопат. Стандартный размер диаметра 38–40 мм. Соединением стала перфолента средней жесткости с одной полосой отверстий.
  4. Пленка. Почему же выбрана пленка торговой марки Светлица? Ответ на этот вопрос лежит в анализе испытаний пленок. В России из шести видов пленочного материала Светлица показывает лучшие результаты. Причем критерии оценки различны:
    • Гидрофильность. Капли конденсата не падают со Светлицы.
    • Жесткость. Пленкопакет выдерживает поверхностное натяжение на гвозде под собственной массой. За образец взята рамка 50х30 см.
    • Прозрачность. У Светлицы высший показатель. Потери света составляют 10%. А у поликарбоната все 40%.
    • Цена. Квадратный метр пленки стоит около 100 рублей при учете толщины. Мой выбор пал на толщину 120 мкм. Стоимость квадратного метра у официального дилера с самовывозом составляет 47 рублей. Точный расчет треугольников с нахлестами для спайки определяет вариант погонного метра. Он бывает разной ширины: три метра или четыре метра.
    А главное, Светлица – это многолетняя круглогодичная пленка для теплиц. Срок службы 7 лет.
  5. Метизная группа. Я использовал саморезы длиной 4 см. Существуют рекомендации примять саморезы со сверлом на конце. Это предотвратит растрескивание древесины по волокнам. Но во всем требуется сноровка и опыт. При аккуратной работе шуруповертом на нужных скоростях процент растрескивания будет минимальным. Я, по крайней мере, выбрал саморезы с мелким шагом резьбы.

Какие инструменты требуются для строительства купольной теплицы своими руками



Итак, перейдем к расчетам. Вам они кажутся сложными, но все размеры в руках, точнее, в памяти калькулятора для расчета купола.

Расчет

С повышением популярности куполостроения алгоритм автоматического расчета получил распространение на многих языках и серверах в разных частях мира. Запрос в поисковой системе интернета выдаст сразу несколько вариантов. На самом деле это один и тот же калькулятор. Для составления данных требуется указать радиус сферы. Остальные параметры, отражаемые на трехмерном рисунке, интуитивно понятны:

  1. Частота треугольников.
  2. Класс разбиения.
  3. Осевая симметрия.
  4. Часть сферы.
  5. Способ соединения.
  6. Диаметр коннектора.
  7. Ширина и толщина ребер.
Похоже на детский конструктор, только в интерактивном виде.
В результатах измерений отразится площадь покрытия и основания, а также объем пиломатериала и суммарная длина ребер. Чуть ниже отразятся чертежи ребер, треугольников и вершин. По мере изучения расчетов калькулятора вы поймете, что отталкиваться нужно от стандартных размеров материалов:
  • Длины доски.
  • Длины черенка для коннектора.
  • Площади и габаритов пленки.
  • Длины свай.
Главное, уместить основные элементы строения в нераскроенный материал с наименьшим остатком. Количество саморезов подсчитывается до плюс/мину пяти штук. Хотя запас не помешает. Треугольники из пленки можно склеивать из остатков. А вот здесь я не советую этого делать:
  • Многие забывают про нахлесты.
  • Склейка двух половинок – это затраты по времени.
  • Склеенные треугольники уступают в запасе прочности. Особенно в зимний период.
Я склеивал из половинок. Сэкономил деньги. Но не время и нервы. А сейчас переходим к главной части описания. Это сборка купольной теплицы своими руками.

Порядок сборки

Приобретение материалов – дело хозяйское. Где, как и почем решать каждому индивидуально. Поэтому информацию упущу. Но нюансы были. Большую часть расходников я покупал в строительном магазине. Доски приобретал на пилораме. А вот пленку мне доставили из Москвы на заказ. Ваш вариант может быть практичней. Все же купол – это предмет экономии. Если вы подготовите все элементы, останется только собрать их. А сейчас пришла пора описать порядок строительных действий:
1. Фундамент. Для десяти свай потребовался один шестиметровый прямоугольный профиль. После распила длина каждой сваи составила 60 см. Углублялись опоры на 40 см. Может показаться, что этой длины не хватит для надежности. Однако купол, как самонесущая конструкция, перераспределяет вес пропорционально. Более того, напряжение на сваи в какой-то мере остается внутри элементов каркаса. Главное, при установке свай – выставить уровень. Даже миллиметровые отклонения будут заметны. Что у меня и произошло. Три точки опоры купола оказались в подвешенном состоянии. Но это никак не отразилось на прочности теплицы. Все же от работы кувалдой зависит многое. Что касается вертикального выравнивания, то оно намного сложнее. Я изначально не отсыпал строительную площадку и строил теплицу на ландшафте с естественными неровностями. Проверку точности установки свай проверял периметром, собранным из нижнего ряда ребер. Ошибка была на лицо. Перепады по высоте дали погрешность. Ребра не сходились. Пришлось заново забить половину опор. Учтите этот момент.



2. Монтаж каркаса на сваи. Способов установки много. Насколько хватает фантазии. Но очевидным преимуществом обладают надежные крепкие варианты. Расскажу, как сделал я. В коннекторе с четырьмя лепестками пропилил два паза по размеру торца квадратной трубы.


Посадил коннектор на сваю. Далее, по порядку монтировал первый ряд ребер. Сборка треугольников имеет свою последовательность.




Нельзя собирать последующий ряд, не закончив предыдущего. Нельзя затягивать саморезы до конца. Так как для выравнивания ребер в силу их естественных неровностей требуется люфт в коннекторе. Каждый лепесток прикручивается на два самореза. Ближний и дальний от центра коннектора. Две точки, где дальняя фиксируется под углом, дают жесткость.


Монтаж каркаса – это очень увлекательное занятие. Но новичок сталкивается с трудностями соединения крайних точек ребер на любом уровне. Поэтому могу посоветовать вот что: не переусердствовать с закручиванием саморезов. Вероятно, их придется ослаблять, причем не один раз. А дерево это не любит. Для сборки вершины придется использовать дополнительные силы, чтобы притянуть либо отодвинуть точки соединения друг от друга. Не пугайтесь, если ребра не сходятся.



При правильной распиловке проблема решается просто. Нужно ослабить предыдущие узлы сцепки. Процесс монтажа деревянной части купола трудно описать, поскольку он понятен только при непосредственном контакте с объектом. Помните, соблюдайте точные размеры при распиловке материала. Иначе купол не соберется. Способ перемещения по строящемуся каркасу индивидуален. Выбор заключается между лесами и акробатическими трюками вдоль треугольных сегментов. Второй вариант доступен строителям с небольшой массой тела.











3. Обшивка бортов. Собранный каркас очень жесток и крепок. Возникает дальнейший вопрос: клеить пленку или создавать борт, обшивая сваи по периметру? Внесение грунта в теплицу возможно только во втором случае. Я обшивал периметр полосками из оцинкованного железа шириной 20 см и длиной 200. Единственное неудобство – приходилось сидеть либо вставать на колено. Листы пришивались в две крепежные линии:
  • На сваю в заранее установленные кронштейны.
  • В нижнее кольцо ребер, которое на тот момент усиливалось дополнительным продольным ребром.
Для монтажа я использовал сверло по металлу диаметром 3 мм и шуруповерт. В тех местах, где листы не сходились в единую линию, я разрезал их и монтировал с новых точек. Между сваями я крепил деревянные поперечины для усиления прочности обшивки.

4. Пленка. Склеивание пленки – это самый сложный процесс. И если вы никогда не работали со строительным феном или натяжными потолками, то перед делом следует потренироваться. Моей ошибкой стал монтаж верхнего пятигранника из половинчатых треугольников. Они склеивались дома заранее. Дело в том, что я экономил на пленке, учитывая остатки, из которых собирал треугольники. Не советую вам этого делать. Цельный треугольный лист менее капризен в проклейке. Ну и так далее. Заказывайте пленку только с учетом целых сегментов. Да, обрезки будут, но они того не стоят. С каждой новой проклейкой я овладевал нелегким искусством. Ведь при максимальном нагреве пленка дает усадку либо прогорает. При недостаточном – не клеится. Опыт приходит быстро. Особенно если вы ограничены в дорогом материале. Нижний ряд треугольников получился на славу. В сегментах для форточек учитывайте максимальный нахлест. Главное – старайтесь меньше нервничать при склейке. Это действительно сложный процесс.

5. Установка форточек и дверцы. Открывающиеся сегменты представляют собой те же треугольники, но без коннекторов. Ребра в них расположены в одной плоскости и скреплены перфолентой. На каждую дверцу ушло по три навеса небольшого размера. Чтобы прикрепить форточки на втором ярусе, я использовал лестницу. Делал это осторожно, чтобы не порвать пленку. По периметру форточек и двери проклеил полоску резинового утеплителя для защиты от теплопотери и дождевой воды. На этом этапе строительства проблем не возникло. Однако фиксация элементов в открытом состоянии, необходимом для проветривания теплицы, заставила меня подумать. Ваш вариант – это ваша фантазия. Только помните, при открытой форточке возникает парусность. В первую очередь, самой форточки. Фиксатор для проветривания должен быть очень крепким как на форточки, так и на дверь.



Ошибки, которые я допустил

Даже не имея большого опыта в строительстве, теплица поддавалась сборке. Но ошибки были неизбежны. Коварность в том, что они проявили себя после сборки. Я их перечислю:
  • Пренебрежение выставлением точного уровня свай. В отличие от других конструкций купол погрешностей не любит.
  • Чрезмерные затягивания саморезов при сборке каркаса, которые приводили к растрескиванию древесины либо неудобствам соединения замыкающих точек.
  • Склеивание треугольных сегментов из лоскутков. Сейчас бы этого делать не стал.
Забыл сказать, что грунт для посадки вносится до приклеивания пленки. Его легче распределить по периметру. Позаботьтесь о крепежных элементах внутри теплицы. Они требуются для подвязки растений или подвешивания лейки, бутылок, садовой одежды. На самом деле этот вариант теплицы далеко не совершенен. Ведь купол можно оснастить ливнеотводом по периметру, поскольку конструкция собирает максимальное количество воды во время дождя. Не помешает капельная система полива. Но эта тема пересекается с эксплуатацией строения. А там фигурируют показатели температуры, влажности, освещенности и особенностей выращивания тех или иных растений. Сами понимаете, что это другая история.

Преимущества купольной теплицы

Их описание происходит легче через сравнение с распространенной на сегодня арочной теплицей из поликарбоната и металлического профиля. Урожайность в куполе своими руками в 4 раза выше, нежели под поликарбонатной аркой. Это происходит за счет нескольких факторов:
  • Приступить к высадке растений можно на месяц раньше.
  • Урожайный сезон закончится на месяц позже.
  • Если в обычной теплице последние помидоры остаются зелеными и замерзают, то в купольной вызревает все.
  • Если количество помидоров с одинакового числа кустов в обычной и купольной теплице не отличается, то размеры плодов во второй намного больше.
  • Правильная конструкция купола собирает свет по всей площади, а также по всей длине движения солнца. То есть за весь солнечный день. Когда как поликарбонатный конструктив берет свет только под углом 90 градусов.
  • В арочной конструкции общее тепло за счет формы находится на уровне 1–1,2 метра, а при квадратном основании еще выше. В куполе за счет уменьшенного объема воздуха тепло находится на уровне от 0,8 метра и ниже.
  • Купол быстрее прогревается и дольше отдает тепло. Поскольку площадь рассеивания и теплопотери ниже, чем у арочной конструкции. При температуре в арочной теплице с утра температур составляет +5 градусов тепла, то в купольной еще с ночи остается +20.
  • С экономической стороны преимущества очевидны. За пример взят материал поликарбонат. Он также применяется при возведении купола. Хотя пленка остается более практичным материалом. Так вот, на купольную теплицу диаметром 6 метров и площадью 27 квадратов ушло бы 4 листа поликарбоната. А на арочную площадью 18 квадратов – также 4 листа пластикового покрытия. Купольная конструкция выходит на 30% дешевле по материалам.
  • Кстати, материал для изготовления широко распространен в строительных магазинах.
  • Сборка своими руками довольно проста. Возведение доступно каждому. Даже в одиночку. Требуется лишь умение работать с шуруповертом. Пленочный вариант предполагает эксплуатацию строительного фена. Как ни странно, но предварительный расчет занимает больше умственных усилий. Однако сегодня есть интерактивные калькуляторы расчета купола.
  • Время возведения. Сборка и подготовка элементов занимает 5 дней. Изготовление – 2 дня. В общей сложности получается неделя. То есть за неделю творческой плодотворной работы вы получаете теплицу с круглым основанием диаметром, скажем, 8 метров и площадью 50 квадратов.
Проще говоря, малая масса и большое внутреннее пространство, повторяющее движение солнца.

Заключение

При сборке купольной теплицы своими руками не стоит спешить и торопиться в раскройке материала. Подготовительные работы должны занимать больше времени. А расчет лучше сделать несколько раз подряд в течение недели. В любом случае ни одна ошибка при расчетах либо строительстве не отобьет у вас желание возводить купольное сооружение.

Строения купольной формы способны любому загородному участку придать необычный вид. И в Подмосковье уже встречаются такие. Конечно, построить на даче целый дом с куполами не каждый решится. А вот шарообразные беседки, оранжереи или гараж будут вполне уместны. Рассказываем подробно, как их сделать.

Купола для искусства и жизни

За всю историю архитектуры использовались разные формы куполов. Сводчатые крыши были уже в Древнем Риме. Самый известный купол из той эпохи - это бетонная крыша Пантеона. Поразительное сооружение, построенное оригинальным способом. Сначала строители создали ажурный каркас из кирпича, а затем отлили на нем бетонный монолит.

Огромный луковичный купол венчает мавзолей Тадж-Махал в индийском городе Агра. Говорят, что несущую роль в нем играют камни, скрепленные с помощью металлических элементов.

Купола православных храмов имеют в основе сложную стропильную систему. Их форма создается с помощью изогнутых ферм.

Но жилые здания округлой формы люди издревле создавали с помощью сетчатого каркаса. Так получались разновидности юрты.

С середины прошлого века предпринимаются попытки использовать сферическую форму при строительстве коттеджей. История купольных домов связана с именем американского изобретателя и философа Ричарда Фуллера . Он даже запатентовал несколько конструкций.

Предложенная Фуллером конструкция домов имеет важные плюсы.
– Сфера хорошо противостоит ветровым и снеговым нагрузкам.
– Сетчатый каркас стоек к землетрясениям.

Есть и экономические преимущества - жилой объем создается при минимальной площади стен. Теоретически это позволяет экономить стройматериалы и энергию для отопления.

Популяризируемая Фуллером конструкция получила название «геокупол» или «геодом». В основе данных терминов лежит понятие «геодезическая линия». Математики вкладывают в эти слова множество значений. Для обывателя же типичным примером геодезической линии является нарисованный на глобусе меридиан. Забавно, что на самом деле в очертании «купольных» домов нет геодезических линий (в отличие от купола Пантеона). Все ребра каркаса - это простые прямые балки. Но красивое название «геодом» прижилось и активно используется продавцами и популяризаторами этой технологии.

Как нарисовать «геодом»?

В основе конструкции геодома обычно лежит икосаэдр, то есть объемный 20-гранник. Каждая из граней представляет собой равносторонний треугольник.

Форма икосаэдра - это очень грубое приближение к сфере. Как сделать этот многогранник более круглым? Увеличить количество граней! Каждое ребро делим пополам и соединяем центральные точки линиями. Теперь как бы «раздуваем» фигуру изнутри. Из прежней грани (равностороннего треугольника) появилось четыре новые, но поменьше.

Таким образом происходит триангуляция сферы гранями икосаэдра (да простят нас математики и нематематики ).

Чтобы застройщикам не пришлось ломать голову, представляя себе множество треугольничков, добрые люди создали в интернете сайт , на котором эту триангуляцию можно провести в пару кликов. Откройте его для удобства в новой вкладке вашего браузера.

Чтобы не запутаться, задайте для начала такие настройки.

1. Выберите русский язык .
2. Частота V =1. (Увеличивая частоту V, мы разделяем каждое ребро надвое, а каждую грань - на 4 части. То есть проводим очередной этап триангуляции).
3. Фулеррен = нет. Фуллерены - это сетчатая структура для купола, предложенная тем самым Фуллером. Она основана не на треугольнике, а на 6-угольнике. Из-за своей сложности не используется в частном домостроении.
4. Часть сферы = 1/4.
5. Материал ребер = 50х150. Это стандартный пиломатериал, который продается на любом строительном рынке.
С помощью мыши можно вращать получившуюся модель. Поставьте ее на «пол».

Теперь можете увеличивать число V и доводить «часть сферы» до 3/4.

Увеличивать сегмент сферы до единицы нет смысла, мы же строим дом, а не космический корабль. А у дома должен быть пол. При строительстве домов сначала обычно сооружают «стакан», то есть вертикальные стены. Они могут иметь высоту 1-2 метра. А уже над ними надстраивается купол.

Таким образом, самая ходовая «часть сферы» – это полусфера. Если строить купол без «стакана», то лучше выбрать «часть сферы» 5/8. На этом сайте ее нет.

Рассмотрим внимательнее пункт «способ соединения». Для элементов каркаса разработаны несколько вариантов. На серьезном строительстве используются металлические коннекторы (пункт cone ). Это такие звездообразные детали, которые изготавливают в хороших мастерских.

Но для строительства беседок или оранжерей из деревянных реек можно использовать другие виды соединения. Высший пилотаж - это соединение good karma .

Здесь «балка» собирается из нескольких реек, то есть можно использовать довольно тонкий пиломатериал. Теперь обратите внимание на «выкройки», которые располагаются на сайте под моделью каркаса. Здесь указан размер и количество балок для каркаса и листов для обшивки. Во всех подобных калькуляторах одним цветом обозначаются элементы каркаса одной длины. Разобравшись с этим простеньким калькулятором, вы сможете работать и в более сложных программах.

Как строят геодом

С точки зрения строительства геодом имеет много общего с обычным каркасником. Но есть некоторые отличия. На куполе используется пиломатериал меньшей длины. Поэтому каркас геодома можно построить фактически из обрезков, оставшихся после строительства обычного каркасника .

С материалами для обшивки ситуация другая. Плитные материалы (ОСП, фанеру и т.п.) придется распиливать на треугольники. В результате останется много обрезков. Поэтому размер сегментов «сферы» нужно на этапе проектирования подгонять под тот листовой материал, который будет использоваться.

Важный момент при проектировании геодома - это дымоходы. Торчащие из купола трубы могут испортить его вид. Поэтому топочные часто делают в пристройках. Общий план работ выглядит так.

1. Сооружаем фундамент любого типа. Подойдут и сваи с ростверком, и лента, и плита. Выбор будет зависеть от особенностей грунта и от желания застройщика иметь подвал.

2. На фундаменте возводим «стакан», то есть цокольную часть здания. Цоколь можно построить, как обычную каркасную стену: вертикальные стойки устанавливаются на нижнюю обвязку, а сверху соединяются верхней обвязкой.

Выложить почти круглый цоколь из прямоугольного кирпича непросто. Легче получить нужную форму с несъемной опалубкой из пенопласта. Вы просто подрезаете блоки ножом, и стена поворачивает на нужный угол.

3. Если для цоколя не использовался деревянный каркас, то делаем на стене обвязку из дерева . По сути это мауэрлат . Только в обычных домах он устанавливается на стены, а здесь - на цоколь.

4. Собирается деревянный каркас из заранее заготовленных элементов . Доски сделайте ровными и откалибруйте по толщине, лучше взять струганые. Кривые доски невозможно соединить коннекторами, стройка зайдет в тупик.

5. Возводим межэтажные перекрытия . Для перекрытия внутри купола придется поставить одну или несколько опор. Ими могут служить столбы или стены. Часто внутри купола возводят кирпичные стены. Они будут не только опорой, но и теплоаккумулятором. В них располагают вентканалы.

6. Выполняем внешнюю обшивку . В обычном каркаснике можно устроить вентилируемый фасад, а силовую обшивку - расположить с внутренней стороны стены. Таким образом вы исключите образование конденсата внутри стены. В купольном доме вентилируемое пространство под кровлей сделать очень сложно, и его обычно избегают. Поэтому очень важно так сконструировать «пирог» купола, чтобы конденсата внутри него не было.

Для обшивки каркаса обычно используется ОСП. Но если размер сегментов никак не вяжется со стандартным размером плит, то для обшивки лучше применить калиброванную по толщине доску.

7. Укладываем кровельный материал . В покрытие куполов-коттеджей пока нет альтернативы битумной черепице. При ее укладке придерживайтесь технологии, предписанной производителем. Обязательно используйте подкладочный ковер.

8. Обшивка и наружная отделка цоколя .

9. Утепление . Иногда купола утепляют минеральной ватой. Но прямоугольные маты утеплителя вам придется разрезать на множество треугольников. Поэтому по возможности используйте не плитный утеплитель, а так называемую задувную вату. Самая распространенная ее разновидность - целлюлозная вата (хотя задуть в стену реально и минеральную, и синтетическую).

Целлюлозная вата («эковата») хороша тем, что не боится увлажнения. Если в толще стены появится конденсат, то эковата впитает его, а потом высохнет, не потеряв своих свойств.

Задуть вату можно сухим и влажно-клеевым способом. Чтобы сделать это насухо, натяните на стены пароизоляцию, а затем проделайте в ней дыры. Вата задувается в образовавшиеся «мешочки». Потом дыры заклеивают.

Гораздо технологичнее использовать влажно-клеевой способ. Смешанная с клеем вата выдувается на купол изнутри и прилипает к нему. После высыхания излишки утеплителя срезаются, и он герметично закрывается пароизоляционной пленкой.

10. Внутренняя отделка купола . Самая практичная отделка - это деревянная вагонка. Потому что обрезков остается немного, и нет вероятности появления трещин. Иногда используют плитные материалы (ГВЛ или ДСП). Их затем шпатлюют и оклеивают обоями или красят.

Кстати, для внутренней отделки куполов «мокрые» обои подходят гораздо лучше, чем традиционные рулонные.

Как построить беседку

Беседка - это упрощенный геодом. Для просторной беседки целесообразно выбрать высоту в 1/4 или даже 1/6 сферы, то есть сделать купол более приземистым. Маленькую декоративную беседку можно сделать в форме полной сферы.

Для скрепления элементов не обязательно использовать коннекторы. Хватит и зубчатых пластин.

Хороший каркас для беседки можно сделать из металлических труб. Их легко крепить друг с другом болтами.

Для беседки не обязательно сооружать полноценный купол. В беседке бывает и 2-3 входа. Ее вообще можно сформировать из нескольких куполов, как бы сросшихся друг с другом. Сферу можно присоседить к параллелепипеду или пирамиде… В общем, здесь огромный простор для творчества! Для покрытия беседки подойдет ткань, прикрепите ее к каркасу степлером. Купольная беседка отлично подходит и для того, чтобы оплести ее вьющимися растениями.

Особенности купольной оранжереи

Оранжерея или теплица купольной формы сооружается еще проще. Для изготовления каркаса не обязательно использовать деревянный рейки. Можно взять пластиковую арматуру. Кстати, именно гибкая арматура, в отличие от деревянных реек, позволяет получить те самые геодезические линии. Конструкция получается очень близкой по форме к сфере.

Каркас из арматуры можно сделать за пару часов. Берем отрезок арматуры и втыкаем его двумя концами в землю. Получается дуга. Высшая точка этой дуги будет верхней точкой сферы. Как рассчитать длину первого отрезка? Достаточно вспомнить всего одну формулу. Длина окружности равна произведению диаметра на число Пи .

Если мы строим полусферу, то наша дуга будет равна половине длины окружности. Но не забудьте еще ту часть арматуры, которая втыкается в землю. Заложим для этого по 50 см на каждый конец.

Получается: L=1/2πD+1= πr+1 (метров).

Величина r будет равна высоте конструкции, если мы строим полусферу.

Иными словами, если вам нужна теплица высотой 2 метра, то длину первого отрезка арматуры считаем так: 3,14х2+1= 7,28 (метра).

Теперь нужно воткнуть в землю еще несколько дуг так, чтобы они образовали полусферу. Центры этих дуг должны сходиться в одной точке, то есть в вершине сооружения, а ножки втыкаются в землю по его периметру.

Так мы создали контуры купола. Не забудьте определить, где у вас будут двери. Для проветривания теплицы лучше оставить два выхода.

Теперь придаем каркасу сетчатую структуру. Для этого берутся отрезки арматуры и вплетаются между дугами в горизонтальном направлении. Места пересечения укрепляются хомутами.

Остается накрыть теплицу пленкой. Сделать это нелегко: пленку придется резать, подгоняя ее плоскость к сфере каркаса. Выдержит такое обращение только армированная пленка. Крепят ее все теми же хомутами и скотчем.

Зачем нужна такая теплица? Исключительно для красоты. В огороде для овощей лучше сделать теплицу в форме тоннеля. А шарообразная теплица поможет вам дивно украсить сад. Весной высадите в нее теплолюбивые растения, а летом - снимите укрытие. По каркасу пустите вьющиеся растения и украсьте цветными лентами. Ночная подсветка в такой теплице смотрится очень эффектно.

Дерзайте - и пусть все у вас получится!

Несмотря на то, что круглая форма крыши является несколько необычной для строительства зданий, в современной архитектуре можно найти множество примеров округлых конструкций. В данной статье мы расскажем, как сделать круглую крышу различных видов, и в чем основные отличия между ними.

Необычная на первый взгляд круглая крыша привлекает внимание в первую очередь совершенством форм, без острых углов и асимметрии. Зачастую такие конструкции можно встретить на зданиях религиозного назначения. При сооружении частных жилых домов круглая крыша делается довольно редко. В некоторых случаях она является составляющим элементом конструкции и придает архитектурному сооружению индивидуальность. Как правило, такие крыши возводятся над декоративными верандами, беседками или башенками.

Стоит отметить, что округлая форма позволяет кровле не бояться порывистых ветров и обильных снегопадов. К тому же, подкровельное пространство можно использовать максимально рационально. Различают коническую, купольную и «луковичную» разновидность крыши.

Строение крыши конического типа

Как правило, коническая крыша устанавливается на многогранных или круглых строениях. При этом сооружается наслонная стропильная система. Кольцевой прогон, на который впоследствии будут опираться стропильные ноги, закрепляется на центральной опорной балке. Его монтаж производится так, чтобы не нагружалась высшая точка конуса.

Вторым опорным элементом для стропильной системы будет выступать мауэрлат, установленный по кольцу. Монтируют его на стенах здания. Размещая балки перекрытий, необходимо учесть, что в месте установки центральной опоры на них будет приходиться максимальная нагрузка.

Кольцевой конек фиксируется на центральной опоре специальными раскосами. Перед тем, как построить круглую крышу, необходимо выполнить точный расчет всех узлов. Чтобы не ошибиться в расчетах, такую работу лучше поручить специалистам.


При строительстве стропильного каркаса оптимальным выбором будет клееный брус, который рассчитан на существенные внешние нагрузки. В частности, керамическая черепица, если она используется для перекрытия кровли, отличается большой массой – не менее 40 кг в 1 м 2 . Поэтому для укладки требуется надежная система стропил. Следовательно, опорные элементы из древесины должны отличаться хорошей прочностью.

При обустройстве конической кровли стропильные ноги выступают в роли ребер жесткости. Их количество рассчитывается, исходя из типа кровельного материала и его характеристик.

Зачастую для перекрытия дома с круглой крышей используется не только керамическая черепица, но и мягкие битумные материалы, а также листовой металл. Обратите внимание, что профильные материалы в данном случае применять непрактично, поскольку образуется слишком много отходов, а швы между листами нуждаются в очень тщательной герметизации. Тем не менее, все равно места стыковки могут причинять неудобства в дальнейшем, а внешний вид кровли будет не самым привлекательным.

Устройство круглой купольной кровли

При организации купольной кровли ее круглая стропильная система делается из стропил висячего типа, а не наслонного, как в предыдущем варианте. Стандартно такая кровля представляет собой трехшарнирную арку из висячих стропильных ног. Нижнее ребро арки стыкуется с мауэрлатным брусом, смонтированным на стенах. Верхний край арки при этом опирается на кольцевой прогон, установленный в верхней части опорной балки, размещенной по центру здания.

Безусловно, если вы не знаете, как сделать купол на крыше, и не можете самостоятельно выполнить проект стропильного каркаса, лучше доверить выполнение расчета специальным строительным организациям, поскольку такая работа требует теоретических и практических знаний механики и сопромата. В то же время, по уже готовым расчетам соорудить крышу в виде купола вы сможете вполне самостоятельно.


Полукруглая купольная крыша приобретает форму благодаря наличию кольцевой обрешетки. Она фиксируется на вспомогательных опорах, которые стыкуются с затяжками висячих стропильных арок.

Американский архитектор Р. Б. Фулер в свое время предложил еще один метод возведения купольной крыши. Его проект получил название «Геодезический купол». Основная особенность конструкции заключается в том, что она состоит из множества треугольников. Ввиду очень сложных расчетов и непривычного способа исполнения, проект не получил широкого распространения.

Стропильную систему для геодезического купола можно сооружать одним из способов:

  • коннекторный – при этом воедино треугольники собираются непосредственно над стенами постройки при помощи коротких брусков и замков-коннекторов;
  • бесконнекторный – панели в форме треугольников изготавливаются заранее, а в одно целое их собирают уже непосредственно на месте строительства.

Достоинства проекта геодезического купола

  1. Хотя по площади прямоугольные и круглые сооружения получаются равными, внутренний объем последних намного больше. Благодаря этому в помещение попадает существенно больше воздуха и света. Кроме того, круглая конструкция позволяет сэкономить до 30 % материала.
  2. Округлая форма крыши позволяет снизить теплопотери в зимний период, а также минимизировать поглощение тепла в летнее время. Следовательно, расходы на обогрев или охлаждение пространства сокращаются примерно до 30 %.
  3. Небольшая масса каркаса геодезического купола позволяет обойтись без усиленного фундамента под домом.
  4. В здании с круглой крышей в форме купола можно организовать любое количество окон, вплоть до полного остекления купольной конструкции. При этом волноваться по прочности крыши не потребуется – она сохранит все свои характеристики.
  5. Крыша в форме шара позволяет максимально равномерно распределить нагрузку, поэтому она не боится даже очень сильных зимних снегопадов.
  6. Благодаря аэродинамическим свойствам, купол не пострадает от сильного порыва ветра.
  7. Округлая крыша пропускает существенно меньше внешнего шума внутри здания, то есть обеспечивает звукоизоляцию.
  8. Для размещения солнечных батарей и модулей симметричная сферическая крыша подходит наилучшим образом.
  9. Подобная конструкция крыши просто очень красива внешне и смотрится весьма оригинально.

Как сделать крышу в форме «луковицы»

Еще один вариант круглой крыши, который можно встретить в строительстве зданий, это «луковичная» кровля. Как правило, такие конструкции сажают на христианских церквях и храмах. В частном строительстве такая форма не применяется – слишком специфична. Однако для тех, кто занимается реконструкцией религиозных сооружений, например в глухих деревнях, где у жителей нет возможности нанять специалистов строительных фирм, будет полезно ознакомиться с техникой создания каркаса такой крыши.

При условии, что купол в форме луковицы не будет превышать 3 м в диаметре, каркас для него можно изготовить из древесины. Специфические стропильные ноги для луковичной крыши называют журавцами. Обычно используется наклонный тип стропил. Чтобы придать конструкции прочность и жесткость, используются раскосы и подкосы. Такие элементы монтируют в местах, на которые приходится максимальная нагрузка. Таким образом, они защищают каркас от разрушения.


Для создания «журавцов» используются специальные лекала, которые накладываются на доску толщиной 40 мм. Как вариант, иногда применяют по две доски с меньшей толщиной. По центру купольной конструкции всегда размещается центральная опора, в которую упираются все стропила.

Перед тем, как покрыть круглую крышу в форме луковицы листовым металлом, поверх «журавцов» необходимо набить обрешетку с шагом в 30 см. Если же перекрытие луковичного купола будет выполняться с помощью чешуек, под каждый такой элемент потребуется дополнительное кружало. Поэтому последний способ требует максимальных трудовых и временных затрат.


Купола православных церквей во время реставрации нередко перекрываются осиновым лемехом. При этом каждый элемент изгибается таким образом, чтобы в точности повторять форму луковицы. Укладку материала следует выполнять таким образом, чтобы между швами не подтекала вода.

Для тех случаев, когда купольная конструкция в диаметре превышает 3 м, каркас для нее изготавливается из металла. При этом крепление «журавцов» к центральной опоре выполняется с помощью распорок из металла. Обрешетка делается тоже металлической, а крепят ее с отступом в пределах 40-50 см. В качестве финишного покрытия обычно используется фальцевая кровля. Если же организовывается чешуйчатая крыша, то швы между пластинами после их укладки нуждаются в обязательном припаивании, чтобы исключить попадание воды.