Металлический профиль для теплицы

Обновлено: 18.05.2024

Современные дачники предпочитают совмещать выращивание полезных овощей с декорированием участка. Для этого понадобится обустроить стильную и красивую теплицу. Особое значение имеет основа помещения — каркас, который влияет на основные характеристики теплицы. Всеми необходимыми качествами обладает каркас из алюминиевого профиля. Этот материал позволит выполнить проект любой формы, гармонирующей с общим ландшафтным дизайном участка.

Понятие

Понятие алюминиевая теплица относится к материалу каркаса. Так называется любое сооружение, если оно сконструировано с алюминиевым каркасом. Материал имеет много достоинств, поэтому очень активно используется при строительстве теплиц.

Наиболее важные характеристики, которые привлекают производителей:

Использование алюминиевого каркаса — это выгодное решение. Благодаря легкости металла, алюминиевые теплицы рекомендуется устанавливать на простой тип фундамента, крышу и террасу.

Целесообразность использования

Оптимальными условиями эксплуатации алюминиевой теплицы считаются южные районы, где нет обильных снегопадов. Однако, современный материал отлично себя ведет и в зимнее время. Алюминиевую теплицу можно установить в любом регионе РФ, кроме северных районов с обильными снегопадами.

Требования к алюминию

Основные параметры материалы, требования к форме, показателям и характеристики освещены в нормативных документах:

    . Документ посвящен описанию требований к прессованным алюминиевым пруткам. (ред. 2001 г. и 1993 г.). В тексте содержатся все требования к алюминиевым профилям.

Характеристики алюминиевых изделий определяют свойства алюминиевого сплава. Они обусловлены его составом, методом обработки, способом производства. Алюминиевые профили легко поддаются механической обработке (фрезерованию, шлифовке, сверлению) и сварке любых видов.

Алюминиевые профили изготавливаются с двумя основными типами напыления:

  • порошковый полимерный;
  • анодно-оксидный.

После реакции с кислородом, алюминий образует оксидную пленку и становится устойчивым к различным погодным вне зависимости от толщины. Современные производители используют для производства каркасов алюминиевый профиль с полимерной вставкой (терморазрыв).

Профиль выдерживает температуру внешней среды до +80°С, не поддается коррозии, хорошо удерживает тепло внутри помещения.

Форма и виды профиля для создания каркасов

В процессе монтажа алюминиевых теплиц профиль выполняет несколько функций:

фото 28673_3

  • роль несущих направляющих;
  • обеспечение допустимую подвижность листов покрытия при расширении;
  • придает конструкции эстетичный вид;
  • защита краев обшивки от влияния ультрафиолета и попадания посторонних частиц;
  • обеспечение длительного срока службы;
  • увеличение прочности конструкции.

В алюминиевых теплицах от производителя марка, количество и размер профиля выбраны профессионалами. При самостоятельном изготовлении расчеты нужно делать самому.

Для этого необходимо ознакомиться с разновидностями соединительного материала:

Соединительный (НР). Предназначен для продольного соединения листов покрытия. Обеспечивает плотность соединения и предохраняет обшивку от повреждения саморезами. Еще одно назначение — обеспечивает компенсацию при температурном расширении листов, что позволяет избежать деформации покрытия при нагреве.

Разновидности

Большой набор конструктивных решений можно сгруппировать по основным признакам. Это позволит точно определить нужный тип теплицы с учетом всех достоинств и недостатков.

По форме

Алюминиевые теплицы различаются по конструктивному исполнению. Основные варианты.

Двускатные

Форма считается классической, еще одно название — «домик». Характерные признаки — прямые вертикальные стены и традиционная крыша.

фото 28673_4

Имеет универсальное применение, идеально подходит для остекления. Размеры подобной теплицы из алюминия могут быть различными.

Форма позволяет легко очищать крышу от снега и мусора. Еще плюс — возможность выращивать высокие культуры, а также построить такое сооружение самостоятельно.

В двускатной теплице отсутствуют изогнутые формы, что делает изготовление более простым и доступным.

Односкатная

Такая конструкция обязательно имеет одну общую стену с другой постройкой. Например, с жилым домом или хозблоком. В этой форме также отсутствуют изогнутые линии. Отопление обычно проводится из дома.

Односкатная теплица считается экономной и компактной, ведь благодаря одной общей стене требуется меньше материалов на постройку. Рекомендуется размещать алюминиевую теплицу с южной стороны строений, чтобы растениям хватало света. Может использоваться для других целей — тренажерный зал, оранжерея, комната отдыха.

Арочная

Каркас имеет форму дуги, расположенной внизу вертикально, а вверху сходящейся к коньку. Предназначается для выращивания не слишком высоких растений. Высокорослые культуры могут поместиться только по центру помещения.

Хорошо очищается от снега и опавшей листвы — они сами сползают по боковой части. Требует большой площади для постройки, поэтому на маленьком участке выбирать такой вариант нецелесообразно.

Купольная

фото 28673_9

Очень оригинальная форма конструкции. смотрится красиво не только снаружи, но и внутри.

Форма отличается повышенной энергоэффективностью и устойчивостью. При такой конфигурации алюминиевой теплицы растения освещаются равномерно.

Может иметь разные габариты, поэтому использоваться на участках с разной площадью. Некоторую трудность составляет самостоятельное построение схемы и сборка большого количества частей.

Туннельная

В этом варианте для каркаса используется алюминиевая профильная труба. Помещение строится высоким и просторным. Ширина достигает 10 м, а высота 5 м. Половина конструкции заглублена в землю. Используется для выращивания высоких плетущихся растений.

Пирамидальная

Такая форма подходит для рассады. Очень компактная теплица с хорошим обогревом и освещением.

По размерам

Площадь алюминиевых теплиц может быть различной. Габариты зависят от:

  1. Вида и количества растений. Если выращиваются высокорослые культуры, то важным параметром является форма крыши и высота.
  2. Типа конструкции помещения. Например, пирамидальная теплица имеет небольшие размеры, туннельная намного больше.

Наиболее распространенными параметрами являются:

  • ширина — 2,5, 3,0, 3,5 м;
  • длина — 2,5, 3,0, 4,0, 6,0, 8,0 м;
  • высота от 1,8 м до 2,5 м.

Алюминиевая конструкция может иметь габариты, отличные от стандартных. Это обусловлено потребностями владельца и назначением помещения.

Оптимальные размеры конструкции:

  1. ширина 3,5 м;
  2. длина до 6 м;
  3. высота стенки 1,5 м;
  4. до конька 2,5 м.

По типу укрывного материала

Для обшивки алюминиевых теплиц есть большой выбор материала от современных производителей. Важным фактором для выбора считаются эксплуатационные характеристики каждого из них. Алюминиевый каркас хорошо сочетается с такими покрытиями.

Стекло

фото 28673_10

Стеклянные секции очень гармонично смотрятся со светлым алюминиевым профилем. Плюсами покрытия являются:

  • высокая степень прозрачности;
  • долговечность;
  • бюджетность;
  • ремонтозаменяемость (даже частичная).

Однако, этот материал не годится для арочных конструкций.

Минусы — хрупкость и большой вес. Алюминиевая теплица со стеклянным покрытием нуждается в очень прочном фундаменте.

О стеклянных теплицах подробно тут.

Поликарбонат сотовый или монолитный

Для теплиц обычно используется сотовый. Его показатель прочности намного выше стеклянных секций. Отлично защищает растения от града, ветра и сильного снега. Еще плюсы — долгий срок службы, прозрачность. Среди недостатков отмечены стоимость и вес. Если конструкция будет разборной, то придется постоянно снимать тяжелые листы, а затем монтировать.

Пленка

Для алюминиевых теплиц применяется армированная поливинилхлоридная пленка или полиэтиленовая, но с добавлением пластификаторов. Этот вариант считается очень удобным. Пленка достаточно долговечна, стоит недорого, она может прослужить 4-5 лет подряд при бережном отношении.

Легко крепится на каркасе любой конфигурации, хорошо пропускает свет. Способна надежно защитить растения при заморозках до -3°С. Армированная пленка легко выдерживает сильный ветер, град, ливень.

При выборе материала необходимо учитывать все факторы эксплуатации алюминиевой теплицы. К ним относятся:

  1. сезонность;
  2. конфигурация;
  3. размеры;
  4. перечень выращиваемых культур;
  5. финансовые возможности.

Как выбрать форму, материал и размер?

Теплица алюминиевая может быть любой формы, если изготавливается самостоятельно. Разновидностей конструкций промышленного производства немного меньше. Наиболее популярные — каплевидная, арочная и традиционная (домик). Используемое покрытие в готовых конструкциях — поликарбонат. Если эти варианты не подходят, то придется строить теплицу самостоятельно.

Основные критерии выбора алюминиевой теплицы:

  1. Перечень культур, которые планируется выращивать. От этого зависит выбор формы и размеры. Например, в пирамидальной, купольной или арочной конструкциях достаточно проблематично выращивать высокорослые сорта. Оптимальная высота помещения — 2,5 м, ширина 3,5 м, а длина не более 6 м.
  2. Фундамент. Алюминиевые теплицы не рекомендуется устанавливать на грунт.
  3. Материалы покрытия. Его эксплуатационные характеристики должны соответствовать климатическим условиям региона. Например, если присутствует опасность сильных ветровых или снеговых нагрузок, то пленочное покрытие может не выдержать. Хотя светопрозрачность и способность держать влагу у пленки выше, чем у поликарбоната.

Если планируется постройка зимней теплицы, то нужно использовать «теплый профиль» — алюминиевый каркас с пластиковой прокладкой. Она отделяет наружную часть каркаса от внутренней, что обеспечивает качественное сохранение температуры внутри помещения.

При сборке теплицы из профиля и стекла, используется алюминиевая труба 20х20 мм с толщиной перегородок 1,5 м, а также швеллер со стенкой 1,5 мм и размерами 20х20х20 мм.

Правила выбора места

От того, где на участке размещена теплица, зависит освещенность внутри помещения и, соответственно, продуктивность культур.

Для постройки нужно выбрать светлое сухое и ровное место, расположенное недалеко от других сооружений. При этом:

  • расстояние между постройками должно быть таким, чтобы тень не мешала поступлению солнечного света в теплицу;
  • оптимальное расположение конструкции — с севера на юг, чтобы прогрев был равномерным.

фото 28673_5

Тип фундамента

Алюминиевой теплице фундамент нужен для усиления жесткости каркаса и снижения ветровых нагрузок. Также при длительном контакте с почвой на металле появляется белый налет.

Существует 3 варианта основы:

  • винтовой свайный;
  • деревянный из бруса;
  • блочный или ленточный бетонный.

Специалисты рекомендуют для алюминиевого каркаса делать основание из бетонных блоков или ленточный.

Инструменты и расходники

В процессе работы понадобятся такие инструменты:

  • ножницы по металлу;
  • пила;
  • канцелярский нож;
  • шуруповерт;
  • отвертки (прямая и крестообразная);
  • ключ гаечный торцевого типа;
  • лопата;
  • уровень строительный;
  • рулетка.

Расходные материалы:

  • гайки;
  • болты;
  • саморезы;
  • скобы степлерные;
  • алюминиевый профиль;
  • материал покрытия;
  • вода;
  • цемент;
  • песок.

Это общий набор. В зависимости от типа фундамента и материала покрытия могут понадобиться дополнительные инструменты.

Как сделать своими руками?

Чтобы собрать конструкцию самостоятельно, необходимо последовательно выполнить несколько этапов. От качества выполнения каждого зависит конечный результат.
Составление или выбор чертежа

Без подробного чертежа будущей теплицы начинать сборку не рекомендуется. Если опыта в этом деле нет, лучше взять один из примеров готовых стандартных схем. Проще всего изучить вариант двухскатной теплицы из алюминия и стекла.

фото 28673_6

Поликарбонат в одиночку собирать почти невозможно — это тяжело и неудобно.

Создание фундамента

Фундамент на винтовых сваях можно использовать на неровных участках. Алгоритм работ:

  • разметить участок;
  • ввернуть в грунт сваи небольшого размера строго по разметке;
  • первую сваю ввернуть на самом высоком месте;
  • на сваи уложить деревянное основание, обработанное защитным составом.

Сооружение ленточного фундамента начинается с выемки грунта под траншею. На дно засыпать подушку из щебня, затем слой песка. Установить опалубку и залить цементно-бетонную смесь.

фото 28673_7

Затем дождаться полного высыхания смеси и дать время на усадку.

Сборка каркаса

Алюминиевый каркас считается универсальным при сборке. Он отлично гнется, пилится, обрабатывается. Виды сборки:

  1. Сварка. Для этого варианта нужно использовать специальное оборудование. Понадобится алюминиевый электрод и аргон в качестве инертного газа, предотвращающего образование оксидной пленки. Главное — обладать минимальными навыками работы со сваркой.
  2. Болтовое соединение. Нужно приготовить болты и гайки из нержавеющей стали. Болтовое соединение служит более 3 лет. Оно является разборным, легко демонтируется при переносе теплицы на другое место.
  3. Клепочная сборка. Происходит соединение частей с помощью клепок. Процесс напоминает сварку. Этот вид соединения достаточно крепкий и неразборный. При значительных нагрузках клепка может растянуться. В этом случае элемент легко заменить.

Независимо от типа сборки нужно соблюдать последовательность процесса:

  • торцы крепить к основанию;
  • затем боковые стенки;
  • в конце — крыша.

Этот порядок придает каркасу нужную жесткость.

Укладка покрытия

Алгоритм процесс зависит от типа материала.

Остекление

Нужно взять одинарное или двойное стекло (количество рассчитать в соответствии с габаритами теплицы). Двойное позволит использовать теплицу в зимнее время. Для обычного стекла применяется специальный герметик (не затвердевающий) и зажимы. Листы стекла нужно уложить внахлест для улучшения гидроизоляции. Крышу обшивать от конька, стены — начиная с нижней части.

Монтаж поликарбоната

Листы крепятся по схеме:

  • вначале внешняя защитная накладка;
  • профиль основания;
  • уплотнитель резиновый;
  • лист поликарбоната;
  • двухсторонний самоклеющийся скотч;
  • саморез;
  • лента уплотнительная;
  • профиль торцевой;
  • алюминиевый профиль.

фото 28673_8

Плюсы и минусы конструкций

Преимущества:

  • долговечность;
  • прочность;
  • отсутствие коррозии;
  • ветроустойчивость и снегоустойчивость;
  • возможность покраски профиля в любой цвет;
  • простота установки;
  • устойчивость конструкции;
  • эстетичность;
  • гибкость;
  • высокая теплоизоляция;
  • сочетаемость с другими материалами;
  • возможность самостоятельной сборки.

Минусы:

  • стоимость алюминиевого профиля;
  • быстрый нагрев помещения;
  • необходимость закладки фундамента.

Стоимость

Стоимость алюминиевого каркаса обойдется в сумму от 8900 рублей до 15400 рублей за 1 кв. м. Это при самостоятельном создании. Промышленные конструкции от 14400 рублей за 1 кв. м.

Полезное видео

Об алюминиевых теплицах видео-сюжет:

Заключение

Алюминиевый каркас для теплицы — очень выгодное современное решение. Материал отличается высокими эксплуатационными характеристиками и эстетичностью. При наличии небольших навыков работы с металлическим профилем, можно самостоятельно построить на участке алюминиевую теплицу нужной формы и размеров.

Какие профили подойдут для теплицы, инструкция по изготовлению своими руками

Металлические профили бывают разных видов (по типу и качеству материалов) и форм. Разновидностей теплиц из профилей также огромное количество. Они различаются по форме, обшивке, конструкции, креплениям. Многие типы профилей и вовсе не созданы для возведения теплиц, но при правильном подходе можно их приспособить для строительства каркасов.

Подходит ли материал для каркасов?

Металлический профиль – очень популярный материал. С ним часто сталкиваются и строители, и простые люди в процессе бытовой стройки: на него крепится гипсокартон, он используется при монтаже потолков, из него делается большинство направляющих.

Профили визуально выглядят более привлекательно, чем, например, дерево, их не нужно дополнительно обрабатывать против коррозии и грибков. Многие направляющие легко режутся строительными ножницами по металлу, легко гнутся и надежно крепятся между собой.

Именно благодаря этим качествам многие садоводы предпочитают делать каркасы именно из профиля. Сделав один раз такую конструкцию из качественных материалов по хорошо продуманной технологии, можно на 20-30 лет забыть о реновации теплицы.

Требования

Основное требование — профиль должен быть качественным. В данном случае под «качеством» подразумевается соответствие металла всем нормам и требованиям ГОСТов. Большинство металлических профилей имеют цинковое напыление, которое в разы улучшает качества металла. ъ

Все это необходимо учитывать и при покупке удостовериться, что товар выбран качественный. Для этого можно запросить у продавца документы, подтверждающие качество.

Повышенный (П-класс) – с хорошей оцинковкой толщиной 40-60 мкм. Соответственно, чем лучше класс, тем качественнее профиль, тем прочнее каркас и тем дольше простоит теплица.

При выборе материала также необходимо понимать, что, например, теплица из алюминиевого профиля будет легкой и сезонной, так как она не выдержит снежную зиму, в более теплых регионах от влажности (конденсата или дождей) алюминий будет гнить. Оцинкованный профиль – более долговечный и предпочтительный вариант, если теплица строится на десятилетия.

Какие виды подойдут?

Для создания теплиц используют разные типы профилей. Одни более «мощные», тяжелые и прочные, вторые – более легкие, гнущиеся и простые в монтаже.

Выбор основы для каркаса зависит от планов на теплицу. Более легкий металл можно выбрать в случае сезонных теплиц, легкого укрывного материала для стен, преимущественно безветренной погоде без сильных осадков. В противоположном случае нужно изначально делать проект более основательным.

П или U – образный

Очень распространенный тип профиля. В больших масштабах применяется в строительстве, поэтому выпускается во множестве модификаций. Может различаться по:

  • толщине металла;
  • типу металла;
  • напылению.

фото 28579_3


Для борьбы с коррозией стальные профили цинкуются, а алюминиевые – анодируются. Благодаря двум ребрам жесткости, даже при небольшой толщине металла из такого профиля можно создать достаточно прочный каркас.

V – образный

фото 28579_4

Этот тип профиля изготавливается специально для тепличных конструкций и прочих сборных каркасов. На самом деле он представляет из себя не совсем V (то есть галочку), а имеет по бокам два небольших вылета для крепления, что в совокупности больше напоминает схематичную «птичку». Не смотря на тонкость металла и относительную дешевизну, по продолжительности срока службы он ничем не уступает П-образной модели.

CD-образный

Какие профили подойдут для теплицы, инструкция по изготовлению своими руками

Несущий потолочный профиль (ПП), созданный для монтажа гипсокартонных конструкций. Он сделан из тонкого и очень легкого металла со слегка загнутыми концами. Прочности ему добавляют гофры, которые идут по всей длине профиля.

UD-образный

фото 28579_9

Направляющий профиль для гипсокартона также имеет П-образное строение. В строительстве используется для формирования плоскости каркаса и крепления CD-профиля к стенам, полу или потолку.

Профилированная труба

фото 28579_6

Если теплица возводится на долгие годы, проект будет основательным с облицовкой стеклом или поликарбонатом, стальная оцинкованная труба станет прекрасным выбором для такого проекта. Она будет стоить дороже, но при этом иметь наивысшие показатели надежности и прочности. Для долговечности и борьбы с коррозией труба цинкуется, благодаря чему может выстоять до 30 лет.

Из ПВХ

фото 28579_7

Профиль из поливинилхлорида уступает по качеству и долговечности металлическим аналогам, но при этом он легкий, хорошо гнется, его легко резать и удобно монтировать. Если планируется поставить недорогую теплицу на один-два сезона, каркас из ПВХ вполне справится с этой задачей.

Как выбрать?

Помимо стандартной проверки документации на материал, о которой говорилось выше, необходимо оценить профиль визуально.

  • На нем должно быть минимум сколов (они могут образоваться, например, при транспортировке).
  • В местах изгибов не должно быть заломов и трещин. Прокатные станки работают таким образом, что при правильном производстве все углы будут ровными, без «рваных» участков.
  • Слой оцинковки (в случае, если металл оцинкованный), должен быть ровный, без наплывов.

Детальное отслеживание качества, конечно, займет время, но лучше убедиться, что с документацией на материалы все в порядке, что они соответствуют ГОСТам и сертификатам качества, и даже в случае полного соответствия документам все же хорошо просмотреть каждый профиль. Даже у проверенных поставщиков иногда попадаются некачественные партии.

Какие виды тепличных сооружений можно сделать?

Для того, чтобы рассчитать количество деталей на каркас, стены, а также тип и количество креплений, нужно определиться с типом теплицы. Основных вариантов несколько, и выбирать нужно, исходя из следующих критериев:

  • Конечно, личные предпочтения, особенно если конструкция планируется на долгие годы, а не на пару сезонов.
  • Климат в регионе: сила ветра, бывают ли ураганы, много ли снега выпадает зимой, насколько часто и с какой силой идут дожди. От этого будет зависеть, в первую очередь, выбор типа крыши и прочность металлических перекрытий.
  • Какие растений планируется выращивать. В разных теплицах могут отличаться система вентиляции, уровень проникновения солнечного света, количество влаги и конденсата внутри.
  • В каких целях изготавливается теплица. Если нужно просто вырастить урожай для семьи, можно остановиться на небольшом и более простом варианте.

После того, как будет определена форма, можно приступать к созданию чертежей. По формам каркасов также очень много, от промышленных двускатных до маленьких пирамид. Рассмотрим несколько самых ходовых вариантов.

Двускатная

фото 28579_8

Своеобразный «дом» для растений. Двускатные теплицы – самые популярные и распространенные среди садоводов. Они могут быть маленькими дачными для личных нужд, или промышленными для выращивания культур на продажу.

Этот каркас очень прочный за счет большого количества ребер жесткости. Благодаря двускатной крыше, осадки не будут на ней скапливаться.

Такой каркас можно изготавливать из самого прочного материала (например, профилированной трубы), так как в проекте не требуется гибкость. В теплице удобно работать, а значит 100% площади будут задействованы.

Из минусов можно выделить разве что дороговизну проекта (если делать его основательно). Из-за наличия ребер жесткости для новичков-строителей могут возникнуть проблемы в монтаже, особенно неудобно будет обшивать крышу.

Односкатная

В данном варианте также уже решена проблема с осадками (они не будут скапливаться на крыше). Конечно, многое зависит от уклона самого ската. Внутри можно использовать по максимум пространства, так как ходить будет вполне удобно. Очень часто односкатные теплицы пристраивают к домам или другим постройкам на участке, чтобы хотя бы с одной стороны оградить их от ветра.

Арочная

Тоже очень распространенный тип конструкции. На основе арочных каркасов сейчас строят многие объекты: от теплиц до огромных промышленных ангаров. Здесь конструкция состоит из дуг (гнутого профиля), к которым по горизонтали крепятся балки (иногда их называют стяжками) из того же профиля.

Это очень экономичный и при этом простой в работе вариант. Благодаря арочному строению, стены имеют более обтекаемую форму и им не так страшны порывы ветра. Для изготовления обязательно понадобятся инструменты для сгибания профиля.

Треугольная или А-образная

Редко, но встречается на дачных участках. Такую теплицу можно быстро и легко построить. Вряд ли есть смысл делать ее больших размеров, такие конструкции чаще всего рассчитаны на 2-3 кв.м.

Проект получится недорогой, снег зимой счищать не нужно, но существенный минус проекта – минимум удобства внутри теплицы, соответственно, меньше полезного пространства.

Чертеж для постройки

Можно сделать 3D-проект в любой программе для моделирования. Если подобного навыка нет, понадобятся лист миллиметровки или бумаги в клетку, простой карандаш, линейка и ластик.

  • Если обшивка стен будет сделана из поликарбоната, за основу можно взять размер стандартного листа.
  • Средняя ширина теплиц 2-3м.
  • Длину обычно делают от 4м и более.
  • Стандартная высота – не более 2м. Для скатных крыш соблюдается угол в примерно 30 градусов.
  • Нужно учитывать, что материалы будут соединяться (некоторые внахлест).
  • Выбрать для себя удобный размер двери.
  • Продумать систему вентиляции (форточки, фрамуги).

фото 28579_10

После создания чертежа можно будет рассчитать количество материалов. Опытные строители рекомендуют брать их с запасом 10-15%.

Расчет количества материала

Для того, чтобы закупить верное количество профиля, нужно учесть следующие детали проектирования (на примере двускатного типа):

  • Количество балок по низу теплицы (у фундамента).
  • Аналогичное количество и размеры вверху (под крышей).
  • Основные вертикальные опоры – 4.
  • Минимум по две дополнительные вертикальные опоры на стену.
  • Две дополнительные опоры для двери.
  • Горизонтальные ребра жесткости (по всей длине теплицы).
  • Четыре наклонные балки для создания скосов (того самого «домика»).
  • Длинная балка, соединяющая балки скосов крыши.
  • Ребра жесткости для крыши.
  • Также отдельно нужно рассчитать количество профиля для форточек.

Зная размеры проекта, по перечисленным параметрам можно рассчитать количество профиля.

Крепежи, инструменты и расходники

Для соединения профилей можно использовать несколько типов крепления. Самым надежным и долговечным считается сварка. Это крепление неразъемное, и уместно оно только в том случае, если теплицу устанавливают на долгие годы. Из минусов такого соединения: потребуется сварочный аппарат, опыт работы со сваркой и обработка швов.

Саморезы подойдут для UD и CD профилей. Болты и гайки с шайбами – для остальных типов. Если в основе конструкции будет профиль ПВХ, то понадобятся соединительные «колена» для этого типа материала. И для работы – шуруповерт, стремянка и ножницы по металлу.

Пошаговая инструкция

Каждая часть теплицы собирается отдельно, а потом все части составляются в один каркас. Строительство ведется снизу-вверх, от фундамента.

фото 28579_11

  • Отрезать нужной длины и соединить профили основания.
  • Основание соединить с фундаментом.
  • К основанию закрепить угловые вертикальные стойки.
  • На вертикальные стойки установить горизонтальные балки по всему периметру.
  • Установить все внутренние перекрытия.
  • Отдельно собрать фронтоны (вместе со скатами).
  • Закрепить стропила для сборки крыши.
  • Надрезать профиль (если П-образный) для придания угла (ската).
  • Установить основную балку на крышу, закрепить со скатными балками.
  • Сделать каркас двери.
  • Обшить стены теплицы.

Плюсы и минусы

Профиль является одним из самых лучших материалов для изготовления каркасов для теплиц. Из плюсов можно выделить:

  • Большой выбор материалов.
  • Прочность и долговечность конструкций.
  • Простота сборки при достаточном опыте работы с металлоконструкциями.
  • Возможность изготовления каркасов различных типов.
  • Отличные внешние качества.

Минусов меньше, но они тоже есть. Из основных можно выделить то, что неподготовленному человеку будет сложнее собрать каркас из металла, чем, например, из дерева. Также придется тщательно проверить качество материалов, так как попадается много производственного брака.

Полезное видео

Своим опытом сооружения недорогой теплицы делится автор видео:

Заключение

Если теплицу планируется использовать круглый год, то и материалы для нее нужно подбирать качественные и наиболее долговечные, способные выдерживать ветра и осадки. Обычно среднюю долговечность такой постройки планируют не менее чем на 10 лет, но каркас из качественного профиля способен увеличить эту продолжительность вдвое, а то и втрое.

Профили для теплиц. Проверка прочности разных типов профилей для теплиц

А в этой статье мы рассмотрим материалы для изготовления каркасов.

На рынке сегодня имеется большое разнообразие теплиц с каркасами из металлического профиля (оцинкованного или окрашенного), дерева, алюминия и полимеров.

Теплица с каркасом из дерева

Теплица с каркасом из дерева

Теплица с каркасом из Аллюминия

Теплица с каркасом из Аллюминия

Теплица с каркасом из ПВХ профиля

Теплица с каркасом из ПВХ профиля

Теплица с каркасом из ПВХ трубы

Теплица с каркасом из ПВХ трубы

Сделать правильный выбор покупателям среди такого разнообразия очень непросто. Кажется, что все предлагаемые варианты хороши. Недобросовестные производители и продавцы соблазнительно расписывают преимущества своих конструкций, сознательно умалчивая о недостатках. Ведь им надо реализовать свою продукцию.

Нужно понимать, что каркас – это несущий скелет конструкции. Чем он прочнее, тем надёжнее, долговечнее, устойчивее и безопаснее теплица. Именно к нему крепится покрытие. Слабый каркас при деформации разрушит кроющий материал и Вам придётся не только покупать новую теплицу, но и заниматься вывозом крупногабаритного мусора.

Следует учесть достоинства и недостатки каждого вида.

Дерево

Металл

Алюминий

ПВХ (стеклопакеты)

ПВХ (пластик трубы)

Эксплуатация более 5 лет

Монтаж своими силами

Возможность перемещения теплицы на новое место

Возможность монтажа без фундамента

Взглянув на плюсы и минусы можно сделать вывод что оптимальным вариантом для теплиц является металлический каркас.

Зачищенный цинковым покрытием металлический профиль — проверенное практическое решение, которое способно обеспечить теплице:

  • необходимые размеры пo длине, ширине и высоте;
  • удобство и простоту самостоятельного монтажа;
  • высокую устойчивость к механическим повреждениям и весовым нагрузкам;
  • малый вес конструкции;
  • прочность и долговечность.

Оцинкованный металл, в отличие от традиционных деревянных опор, не может заболеть грибком, покрыться плесенью или заразиться болезнетворными организмами, которые губительно влияют, как на растения, так и на саму несущую конструкцию.

Мы рассмотрим виды металлических профилей, применяемых для изготовления каркасов теплиц.

По типу каркаса различаются теплицы из профильной замкнутой трубы прямоугольного или квадратного сечения и теплицы из V, П-образного профиля.

V образный профиль
Профили из замкнутой трубы прямоугольного или квадратного сечения

Профили из не замкнутой трубы прямоугольного или квадратного сечения

Труба с большим диаметром используется в промышленных теплицах.

Труба с большим диаметром для промышленных теплиц

Сразу следует отметить что самым надежным способом защиты металла от коррозии (ржавчины) является оцинкование. Металл, защищенный цинком, не ржавеет, его не нужно дополнительно обрабатывать по прошествии скольких-то лет. Хороший оцинкованный метал практически неуязвим и простоит более 50 лет.

Не стоит рассматривать теплицы из черного металла, окрашенные или обработанные каким-либо видом защиты от внешней среды. В теплице создается очень влажный климат, никакая краска, грунтовка не способны противостоять агрессивной влажной среде и металл быстро приходит в негодность. В течении 2-х лет весь каркас придется заново зачищать, заново все перекрашивать, для этого потребуется теплицу еще и разобрать и т.д., т.е. это того не стоит.

Металлоёмкость любой конструкции сильно влияет на её конечную цену и вес. Т.е. чем больше металлических элементов, тем крепче каркас. Чем толще труба, тем больше вес и выше прочность. Получается прямая зависимость: чем больше вес каркаса, тем он прочнее и дороже.

Наверное, всем будет понятно, что лучшие показатели на жёсткость, прочность, стойкость на изгиб и кручение, будут в замкнутой трубе.

Прочность металлопрофиля квадратной формы можно регулировать не только с помощью подбора ширины стороны квадрата, но и толщиной стенки.

Пример испытания профилей под нагрузкой. Испытывать будем V образный профиль, трубу 20х20, трубу 40х20 и трубу 40х20 с дополнительным ребром жесткости.

Кирпич Весом 4,6 кг для проверки прочности

Вес кирпича 4,6 кг.

Испытываются трубы с одинаковой толщиной стенки 0,7мм.

Испытание V образного профиля на прочность

Устанавливаем V образный профиль для проверки на прочность

Устанавливаем V образный профиль для проверки на прочность

Подвесили 1 кирпич весом 4,6 кг на V образный профиль

Подвесили 2 кирпича весом 4,6 кг на V образный профиль

Подвесили 4 кирпича весом 4,6 кг на V образный профиль

Подвесили 6 кирпичей весом 4,6 кг на V образный профиль

Труба с V образным профилем выдерживает нагрузку 6*4,6=27,6 кг

Подвесили 7 кирпичей весом 4,6 кг на V образный профиль и он сломался

7 кирпичей труба не выдержала

Подвесили 7 кирпичей весом 4,6 кг на V образный профиль и он сломался

7 кирпичей труба не выдержала

7 кирпичей труба V образная не выдержала, 7*4,6=32,2 кг.

Испытание профиля 20х20 мм на прочность

Устанавливаем профиль 20х20 для проверки на прочность

Подвесили 1 кирпич весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм

Подвесили 4 кирпича весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм

Подвесили 6 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм

Подвесили 9 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм

Подвесили 10 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм и он не выдержал

10 кирпичей труба не выдержала

Подвесили 10 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 20х20 мм и он не выдержал

10 кирпичей труба не выдержала

Труба 20х20 выдерживает 9*4,6=41,4 кг.

10 кирпичей труба 20х20 не выдержала. Нагрузка 46 кг.

Испытание трубы 40х20 на прочность

Устанавливаем профиль 40х20 мм для проверки на прочность

Подвесили 10 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 10 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 20 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 20 кирпичей весом 4,6 кг на профиль 40х20 мм

К сожалению, у нас закончились кирпичи и рамки что бы их подвесить, поэтому трубу 40х20 мы не смогли сломать.

Из такого опыта видно, что труба 40х20 выдерживает нагрузку более чем в 2 раза больше чем труба 20х20. Это происходит из-за того, что нагрузку несет ребро 40мм, а оно в 2 раза больше чем ребро у трубы 20х20. Для сравнения вес 1 метра трубы 20х20 – 0,42кг, а 40х20 – 0,66кг. Получается, что труба, которая весит только на 57 % больше, крепче на 100%.

Что бы получить трубу 40х20 из трубы 20х20 их нужно 2 шт, как на картинке. Но 2 горизонтальные стенки не несут никакой нагрузки и для теплиц они попросту не нужны.

Профили для теплиц

Профили для теплиц

Профили для теплиц

Труба 20х20 имеет 4 стороны по 20мм, нужно добавить дополнительно еще 2 стороны по 20мм (выделено зеленым пунктиром), чтобы превратить трубу 20х20 в трубу 40х20. Получается, что труба 40 х20, при увеличении количества металла на 50 %, становится крепче на 100%.

На практике получается, что стоимость теплицы из трубы 40х20 больше стоимости теплицы из трубы 20х20 на 30% а прочность выше на 100%.

Наряду с рядом достоинств (простота обработки, малая масса, стойкость к коррозии) у тонколистового оцинкованного металла как материала для строительных конструкций есть важный недостаток. Малая толщина приводит к тому, что металл плохо сопротивляется деформирующим нагрузкам. В результате для получения нужной прочности требуется либо увеличивать толщину металла, либо применять другие технологические решения.

Одно из таких решений — включение в конструкцию ребер жёсткости. Эти элементы обеспечивают сохранение изначальной геометрии детали или конструкции в целом, при этом общая масса изделия не возрастает.

Ребро жесткости — это часть детали или конструкции, которая принимает на себя часть нагрузки. За счет этого изделие становится менее подверженным деформации, и может выдерживать больший вес в статике и большое усилие в динамике.

Дуги арочных теплиц из тонколистового металла отличаются малой массой. Но при этом тонкий металл при нагрузках может деформироваться, что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств и внешнего вида объекта. Решается эта проблема включением ребер жесткости в конструкцию.

Во-первых, ребро жесткости не увеличивает массу изделия. Благодаря этому обеспечивается экономия на материале, и как следствие-удешевление стоимости изделия.

Во-вторых — и это самое важное — любое ребро жёсткости принимает на себя часть нагрузки. Это обеспечивает дополнительную прочность конструкции.

V образный профиль выдерживает некоторую нагрузку, труба 40х20 выдерживает так же некоторую нагрузку. Если соединить трубу 40х20 и V образный профиль, тогда увеличится и величина выдерживаемой нагрузки и вот как это может выглядеть:

Профиль V образный

Профиль V образный

Профиль 40х20мм

Профиль 40х20мм с ребром жесткости(канавкой)

Продолжаем испытание трубы 40х20

Проведем испытания 2х труб, толщина трубы 0,7мм, профиль 40х20. На одной трубе сделано дополнительное ребро жесткости, в обиходе называю - «канавка».

Профили 40х20мм и 40х20мм с канавкой

Диск весом 15,54 кг

Гиря вес которой 20,11 кг

Так как кирпичи такую трубу сломать не могут, будем нагружать более тяжелыми вещами. Для этого используем круглые диски, вес одного диска 15,54 кг и гирю, вес которой 20,11 кг.

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 9 дисков весом 15,54 кг на профиль 40х20 мм и профиль не выдержал

Подвесили 9 дисков весом 15,54 кг на профиль 40х20 мм и профиль не выдержал

124 кг (8 дисков по 15,54кг) труба 40х20 с толщиной стенки 0,7мм выдержала, при 144,4 - сломалась. Далее проверяем трубу с дополнительным ребром жесткости - «канавкой».

Испытываем трубу 40х20 с канавкой (ребром жесткости)

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм

Труба 40х20 с дополнительным ребром жесткости, толщиной стенки 0,7мм, выдерживает вес 144,4 кг! Испытуемый образец длиной 1 метр.

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг, 4 кирпича и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг, 4 кирпича и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм

Труба с дополнительным ребром жесткости 40х20 толщиной 0,7мм выдерживает нагрузку 168 кг!

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг, 5 кирпичей и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм и профиль не выдержал

Подвесили 8 дисков весом 15,54 кг, 5 кирпичей и гирю весом 21 кг на профиль 40х20 мм и профиль не выдержал

При весе 172 кг труба сломалась.

Прямая труба выдержала – 124 кг (возможно было бы чуть больше если бы мы добавляли по 5 кг, а мы сразу добавили 20 кг, и труба сломалась).

Труба с дополнительным ребром жесткости выдержала – 172 кг.

Можно сделать ВЫВОД – дополнительное ребро повышает прочность трубы!

Это утверждение действительно для труб с одинаковой толщиной стенки, не следует сравнивать трубу без «канавки» со стенкой 1мм и трубу со стенкой 0,7мм с «канавкой».

Естественно крепче труба та, у которой толщина стенки больше, но при одинаковой толщине стен труб, крепче та, у которой есть ребро жесткости.

Совет: Не верьте на слово, когда Вам продавец называет толщину металла, из которого изготовлена теплица, в теплице много деталей, они изготавливаются из труб разной толщины. Дуги и центральные опоры изготавливаются из более толстой трубы, так как они несут основную нагрузку, форточки и двери изготавливаются из более тонкой и легкой трубы, что бы под их тяжестью не вырвались петли, что бы они не просели и не провисли. У разных деталей разное назначение и разные толщины. Так что проверяйте все. Легче проверить вес теплицы просто поставив ее на весы, чем измерить толщину 50 труб.

Сдвоенный оцинкованный стальной профиль.

Сдвоенный оцинкованный стальной профиль делается из 2-х оцинкованных труб. Получается изделие в виде «фермы». Такой вариант во много раз увеличивает несущую способность конструкции.

Сдвоенный профиль 20х20+20х20

Сдвоенный профиль 20х20+20х20

Сдвоенный профиль 40х20+20х20

Сдвоенный профиль 40х20+20х20

Испытывать такой профиль мы не стали, у нас попросту не найдется тот вес, который сможет сломать такой образец.

Конструкции такого вида Вы неоднократно видели. Многие здания выполнены с кровлей именно такого типа.

Конструкция из сдвоенного профиля

Конструкция из сдвоенного профиля

Надеемся, что наша информация поможет Вам разобраться и понять, что к чему, что лучше, что крепче, что дешевле или дороже и почему.

Способы изготовления теплиц из металлопрофиля

Преимуществом выращивания овощей и сельскохозяйственных культур в теплицах является не только их защита от заморозков, плохих климатических условий, неблагоприятной погоды, но и обеспечение необходимой влажности и температурного режима внутри помещения. Все это способствует нормальному росту и развитию растений. Каждый любитель работ на приусадебном участке или фермер, у которого есть желание и способности, сможет создать теплицу своими руками. Результатом стараний будет большой и здоровый урожай, который окупит все потраченные силы и средства.



Особенности

Теплица из металлопрофиля, что построена своими руками, является прочным, экономичным, надежным и востребованным видом конструкции, предназначение которого – выращивание различных культур в условиях закрытого грунта. Если за этой конструкцией ухаживать правильно, то она сможет прослужить долгие годы, при этом не требуя больших вложений.

Для долгого и безопасного функционирования теплицы, а также во избежание ее разрушения при нагрузке процесс проектирования и строительства стоит осуществлять правильно.



Важные моменты, которые нужно учитывать для собственноручного возведения парника из металлопрофиля.

  1. Будущее территориальное расположение теплицы. Снеговая нагрузка – это тот аспект, который играет не последнюю роль в постройке, именно от него будут зависеть особенности каркаса.
  2. Вид сельскохозяйственных культур, что будут выращиваться. Эта информация станет основой для расчета габаритов конструкции теплицы.
  3. Мобильность. В зависимости от предпочтений фермера парник может быть как стационарным, так и собираться при необходимости. При стационарном варианте стоит учитывать необходимость проветривания, подогрева, полива и освещения.
  4. Материальные возможности. Исходя из бюджета, который выделен на постройку конструкции, будут подобраны материалы для покрытий и каркаса.
  5. Собственное мастерство и умения.

Плюсы и минусы

Теплица из металлопрофиля имеет множество положительных характеристик. Собранная своими руками конструкция – это масса преимуществ.

  1. Возможность выбора. Огородник, который решил построить теплицу своими силами, может выбирать ее форму, размеры, материал изготовления каркаса и покрытий.
  2. Экономичность. Профиль из металла имеет небольшую стоимость, также небольшое количество финансов потребуется для его обшивки, используя поликарбонат или пленку. К тому же домашнему мастеру не придется переплачивать за работу и наценку от поставщиков. Теплица, что создана своими руками, будет стоить практически в два раза дешевле, чем готовая купленная.
  3. Длительный срок службы. Оцинкованный профиль – это долговечная металлическая основа для парника, которой не страшна коррозия. Такая конструкция не сыреет, ей не страшна постоянная влага, ржавчина. Правильное строительство и надлежащий уход – это те факторы, благодаря которым теплица прослужит своему хозяину долгие годы.
  4. Мобильность. Теплицы, что имеют каркас из металлопрофиля, весят совсем немного, их масса незначительно увеличивается при обшивке пленкой или поликарбонатом. Вот почему перемещать такие конструкции возможно даже без разбора их на отдельные части. Данные парники с легкостью разбираются и собираются обратно. Эта процедура не занимает много времени и сил.
  5. Простота в строительстве. Чтобы самому возвести теплицу, не нужно иметь особых знаний или навыков. Умения пользоваться обычными инструментами будет вполне достаточно. А людям, которые имеют опыт в строительстве, будет еще проще.





Парник из металлопрофиля, кроме плюсов, имеет один весомый минус.

В зимний период года из-за влияния снежной массы, каркас и крепежи теплицы могут попросту не выдержать, что повлечет за собой складывание или разрушение конструкции. Для того чтобы данная проблема не возникла, необходимо осуществить усиление каркаса. Делается это уменьшением дистанции между арками, введением дополнительных укосин и стоек, что предназначены для поддержки крыши.

Несмотря на некоторые дополнительные затраты на материал, пользователь будет уверен в надежности конструкции и безопасности насаждений. Также не стоит забывать о своевременной очистке поверхности теплицы от осадков. Вторым способом решения данной ситуации станет оборудование съемной крыши. Но такой вариант подойдет только для тех парников, что используются в дачный период года; когда он заканчивается, крышу можно снимать. В весеннее время после уборки и крепления крыши можно по-прежнему использовать теплицу.



Выбор профиля

Профиль из металла, что применяется для производства тепличных конструкций, обеспечивает им жесткость и устойчивость, надежность, долговечность и герметичность. Благодаря данному материалу мастер может создать сооружение, которое имеет любую длину, ширину и высоту.

Оцинкованный профиль для гипсокартона имеет следующие виды.

  • П-образного сечения. Он является довольно простым в монтаже, а также способствует комплектации парника дополнительными силовыми деталями. Благодаря использованию данного профиля конструкции имеют высокую устойчивость и надежность, а также способность выдержать 150 килограммов нагрузки на метр квадратный.
  • V-образного сечения имеет хорошую жесткость и при этом доступную цену. При монтаже теплицы стоит избегать любых перекосов, даже незначительных. Все дело в том, что такие материалы не выдерживают высоких нагрузок, например, обильного количества снега зимой. Максимальной нагрузкой считается 110 килограммов на квадратный метр.
  • W-образного сечения практически не имеют минусов, характеризуются прочностью и не скручиваются. Выдерживают нагрузку, что максимально должна составлять 230 килограммов.
  • С квадратным и прямоугольным сечением. Его ребро имеет габариты 20 на 20, 20 на 40 и 20 на 60 миллиметров. При условии, что стенка трубы имеет толщину в 0,01 см, сопротивление высокой нагрузки будет существенным.






Оцинкованную профильную трубу для парника можно также поделить на два типа.

  1. Арочную. Нашла свое применение при создании конструкций сложного арочного типа. Обычно применяется при отделке потолка и стены.
  2. Стеновую. Часто используют для монтажа каркаса перегородок между комнатами. Данные трубы имеют высокую жесткость.



Для потолков и стен применяется плоскостной CD-профиль, он является несущим, так как берет на себя тяжесть всей нагрузки.

Из него создают каркасы. Длина материала – 30 или 40 см, высота – 0,6 см, а ширина 0,27 см. Направляющий UD-профиль предназначен для создания каркаса обрешетки, в него происходит закладывание профиля предыдущего типа. Материал имеет ширину 0,28 см и высоту 0,27 см, зачастую выпускается с длиной в три или четыре метра и толщиной стенки до 0,06 см.

Металлический профиль с толщиной 0,06 см стоит применять при необходимости формирования подвесной потолочной системы. А материал с толщиной 0,04 см используется зачастую для обшивки стен.

Перегородочные профили представлены двумя видами.

  1. UW-направляющим. Это профиль, который используется в установке несущего профиля, им формируют простенок в монтажной плоскости. Данный профиль устанавливают на полах, стенах, потолках.
  2. CW-стоечный и несущий профиль, с его помощью формируется каркас.

Отличием перегородочного профиля от плоскостного является форма сечения. К тому же перегородочный профиль имеет пару продольных ребер, благодаря чему стенка становится жестче. Существует также особый вид профиля – зигзаг, предназначением которого является прочное закрепление пленки.




Формы и конструкции

До того как мастеру придется приступить к чертежам и подготовке к строительству теплицы из металлопрофиля, стоит решить, какой будет ее форма и конструкция.

Наиболее часто сооружают такие варианты теплиц.

  1. Двускатную. Эта форма считается классической, так как известна людям уже много десятков лет. Парник имеет вид упрощенного дома, у которого двускатная крыша. К преимуществам данного каркаса можно отнести высокую жесткость, отсутствие проблем с накоплением снега на крыше, отсутствие необходимости приобретения гибкого профиля, вся площадь теплицы может использоваться в сельскохозяйственных целях. Из недостатков можно выделить большой расход материала, сложную конструкцию и неудобную обшивку крыши.
  2. Арочную. Такие теплицы на сегодняшний день самые распространенные. Это набор из профильных дуг, что соединены друг с другом стяжками. Плюсами такого парника фермеры считают простую конструкцию, небольшое количество расхода материалов, устойчивость к ветряному порыву, быструю сборку каркаса и удобную обшивку. Из явных недостатков таких теплиц можно выделить необходимость в постоянной очистке от осадков, необходимости приобретения гибкого профиля, а также инструментов, чтобы его согнуть. Также у парника есть участки, что непригодны к использованию.
  3. А-образную. Данная теплица имеет вид треугольной крыши, которая вытянута вверх. Такие парники из-за необычности своей конструкции встречаются нечасто. Из плюсов данной конструкции можно отметить отсутствие забот с очисткой снега, простую сборку и оригинальный внешний вид. Минусы: малое количество площади для использования, трудоемкая обшивка, неудобная работа на рядках.
  4. Односкатную теплицу. Имеет вид обычного парника, крыша которого наклонена в одну сторону. Плюсы и минусы данной конструкции аналогичны двускатному варианту. Данную теплицу можно пристроить к жилому дому, что будет смотреться довольно органично.





Также известны и более сложные виды парников, как, например, шаровая или купольная.

Эти теплицы имеют довольно сложную конструкцию, поэтому не считаются удачным вариантом при самостоятельном возведении из легкого металла. Интересным подвидом конструкции с двускатной крышей считают теплицу Митлайдера. От оригинала ее отличает расположение вершин скатов, что находятся друг над другом, в получившейся вверху вертикальной стенке можно установить форточки. Данный вид парника считается лучшим по вентиляционной эффективности и циркуляции воздушных масс.



Проект и подготовка

После того как форма конструкции определена, можно начинать подготовку к работам по строительству парника. Габариты будущей телицы будут определяться из задач, которые парник будет выполнять. Фермерам стоит решить, какое количество грядок будет в теплице и их оптимальное расположение. Наиболее приемлемой шириной грядок считается 1,2 метра, при этом боковые не должны иметь большой ширины.

Для правильного месторасположения конструкции стоит брать во внимание такие факторы:

  • возможность удобно подойти к теплице;
  • освещение;
  • ровность территории;
  • направление преобладающего ветра.



Если сооружается теплица, которую использовать будут только в весенний период, то стоит подобрать участок с хорошим освещением в первой половине дня. Для зимней оцинкованной теплицы подбирать нужно открытую площадку, где нет деревьев и построек. В постоянной круглогодичной теплице жизненно важным фактором для растений является направление ветра. Такой парник должен быть хорошо защищен от холодного ветра и тепловых потерь зимой.



Остановить свое внимание лучше на территории, где поверхность идеально ровная.

До начала строительства территорию нужно подготовить:

  • убрав мусор;
  • выровняв почву, не уплотняя, чтобы не нарушить ее плодородной функции.



Подготовить необходимо следующие инструменты и материалы:

  • рулетку для выполнения замеров;
  • оцинкованный профиль, количество которого будет исходить из габаритов теплицы;
  • саморезы по металлу;
  • шуруповерт;
  • нож или ножницы для резки металла;
  • болгарку;
  • поликарбонатные листы;
  • отвес;
  • дверной пакет;
  • подкладки из резины для шурупов;
  • строительный уровень;
  • лобзик.






После того как выбрана форма и подготовлены нужные материалы для изготовления парника, а также инструменты, можно переходить к проектированию.

Для этого берется миллиметровая или клеточная бумага, карандаш и ластик. Более простым вариантом создания проекта будет использование компьютерной программы. Если есть опыт, то такой чертеж можно создать, используя 3D моделирование.

Изначально стоит определиться с размерами сооружения, при этом нужно исходить из габаритов обычного поликарбонатного листа. Также не стоит забывать о способе соединения во время обшивки, который может быть как с использованием соединительного профиля, так и внахлест. Зачастую стандартная длина теплицы составляет 2-3 метра, а ширина – 4, 6, 8 или 10 м.

Арочную теплицу нечасто делают выше, чем 2 метра 10 сантиметров. Что касается двускатных конструкций, то у таких ограничений нет, главное – не нарушать угла наклона в 25-30 градусов. Размеры дверного проема стоит проектировать с габаритами, удобными при пользовании. Не стоит забывать о форточках, особенно это касается крупногабаритных парников, так как именно в них растениям потребуется хорошее проветривание.

В конце проектирования необходимо придумать и прорисовать на чертеже соединение профильного материала воедино, в каркас. После внимательного расчета необходимого количества материала к полученному результату стоит добавить десять процентов для возможного брака.

Читайте также: