как правильно рассчитать высоту конька относительно ширины дома, пропорции, калькулятор
Одним из основных элементов строения является крыша. От ее качества и правильно выбранной формы зависят жизнеспособность дома и покой его жильцов.
Любая скатная крыша состоит из нескольких основных элементов. К ним относятся:
- Стропильная система;
- Обрешетка;
- Кровля.
Предварительный расчет при проектировании дома должен помочь определить необходимое количество материалов для его строительства. Исходя их этого составляется бюджет (смета) расходов. Рассчитать стоимость крыши невозможно без определения ее формы и высоты.
Виды крыш
В современном строительстве распространены практически все существующие в архитектуре формы крыш. Широко распространены односкатные и двухскатные, а также четырехскатные (вальмовые) виды.
Кроме них встречаются и шатровые кровли, и куполообразные, и ломаные (мансардные) и сложные многоскатные.
Среди получивших наибольшее распространение чаще всего встречаются крыши двухскатные, представляющие собой несложную конструкцию, состоящую из двух наклонных скатов и двух фронтонов – вертикальных стен треугольной формы.
Крыши двускатной конструкции обычно монтируют на гараж, садовую беседку. Оригинально смотрится и двухскатная крыша с мансардой.
Стропильная система таких кровель состоит из спаренных расположенных под углом к горизонтальной линии деталей. Обеспечивает их устойчивость дощатая или сплошная обрешетка.
Верхняя часть двускатных крыш, место стыка стропильных ног получило название конька. Это самая верхняя часть всего здания на которую многие владельцы частных домов устанавливают декоративный флюгер.
Для определения площади крыши и расчета количества досок для обрешетки, кровельного материала и длины самих лаг необходимо научиться рассчитывать высоту конька.
Быстро и точно произвести расчёт двухскатной крыши, в том числе определить высоту конька можно и с помощью онлайн-калькулятора в сети интернет.
Параметры, влияющие на высоту крыши
Крыша – верхняя часть здания, поэтому она воспринимает все нагрузки, приходящиеся на него. В зимний период – это скопление снега на кровле, в течение года – ветровое воздействие, которое тем больше, чем больше площадь скатов и чем круче они расположены относительно горизонтали.
При проектировании можно немного снизить влияние погодных факторов. Так, при использовании гладких кровельных материалов, таких как профлист или металлочерепица, можно значительно снизить количество снега, который будет скапливаться. При достаточном угле наклона он будет соскальзывать вниз, не увеличивая значительно нагрузку на стропильную систему и обрешетку.
Для снижения ветровой нагрузки желательно изготавливать крыши с меньшим уклоном. Но это чревато образованием больших сугробов, которые при таянии снега могут привести к обрушению кровли. Следовательно, необходимо найти «золотую середину» между увеличением и уменьшением угла наклона кровли.
Определяем высоту конька
Способ первый – математический
Для расчета высоты конька двухскатной крыши необходимо представить её конструкцию в поперечном разрезе. Она будет представлять собой равнобедренный треугольник. Следовательно, высота конька будет являться высотой этого треугольника.
Построив высоту (перпендикуляр к основанию треугольника) получим два прямоугольных треугольника, в которых один из катетов и будет определять необходимый нам параметр. Второй катет может быть определен делением на 2 общей ширины дома.
Для соблюдения оптимальных условий эксплуатации дома в условиях большого количества осадков и достаточно сильных ветров угол уклона скатов крыш берут в диапазоне 20о — 45о. Рассчитать высоту конька двухскатной крыши, исходя из указанных параметров, поможет теорема Пифагора и таблица Брадиса.
По известной всем со школьных лет теореме длина одного катета (высота конька) будет определяться как произведения второго катета (половина ширины дома) на тангенс угла, противолежащего искомому катету (угол уклона кровли).
Приведем величину тангенса углов от 20о до 45о с шагом 5о.
№ п/п | величина угла | тангенс угла |
1 | 20 | 0,364 |
2 | 25 | 0,466 |
3 | 30 | 0,577 |
4 | 35 | 0,7 |
5 | 40 | 0,839 |
6 | 45 | 1 |
Для примера рассчитаем высоту конька для стандартного деревянного дома 6х8 метров, расположенного в средней полосе нашей страны, с углом уклона крыши в 40о. В соответствии с приведенной выше формулой, имеющийся в нашем распоряжении катет будет иметь длину 3 метра (6:2=3).
Тангенс угла 40о определим по таблице. Он равен 0, 839. Умножаем известные нам числа и получаем:
3*0,839=2,517.
Таким образом, при указанных параметрах высота конька от дома будет составлять 2,517 метров.
Способ второй – графический
Менее точно без использования математических формул и таблиц можно определить высоту конька, выполнив изображение разреза крыши в небольшом масштабе. Для этого начертите равнобедренный треугольник и проведите медиану, которая будет одновременно высотой.
Угол при основании треугольника необходимо точно начертить, используя транспортир. При поправках на точность математических инструментов можно получить приближенное значение искомых величин.
Важно! После завершения процесса монтажа конька на крышу, необходимо осуществить покрытие конькового прогона облегченной боковой черепицей. Этого требует устройство конька скатной крыши.
Таким образом рассчитывается высота конька двускатной крыши. При планировании использовать чердачное помещение необходимо определить оптимальные параметры внутреннего пространства для свободного перемещения жильцов и гостей дома.
Смотрите видео о строительстве конька для двускатной крыши и установки стропил:
- Автор: Katya
- Распечатать
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 3. 7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
виды коньков, как рассчитать высоту конька
Крайне редко такая специфическая работа, как монтаж кровельного материала, проходит без осложнений. И одним из вопросов, с которыми сталкиваются многие владельцы, является правильный расчёт высоты конька двускатной крыши. Очень важно, чтобы расчёты были выполнены правильно, поскольку коньку отводится одна из ключевых ролей в конструкции кровли.
- Для чего он нужен и как подобрать форму?
- Формы планок
- Планки полукруглой формы
- Прямоугольные
- Специальные декоративные планки
- Как рассчитывать размеры крыши?
- Заключение
Основной функцией конька является защита верхнего стыка скатов крыши дома, а также подкровельного пространства от осадков. Еще этот элемент придает завершенный вид крыше, что позволяет выглядеть дому более привлекательно. От характеристик коньковой планки зависит срок службы конструкции крыши, покрытия и чердачного перекрытия.
Появление течи в коньке приведет к тому, что очень скоро потребуется ремонт чердачного перекрытия. Всё это наглядно показывает, почему так важно правильно рассчитать высоту коньковой планки двухскатной крыши. А это сделать довольно сложно. Достаточно упомянуть о том, что при расчете высоты планки приходится учитывать множество факторов — их форму, конструкцию, материал кровельного покрытия и др.
Для чего он нужен и как подобрать форму?
Коньком принято называть ребро, формируемое в горизонтальной плоскости двускатной крыши. Используемые в конструкции этого элемента планки необходимы для закрытия стыка и защиты от проникновения в подкровельное пространство осадков.
Чаще всего на рынке можно встретить коньковые планки, выполненные из оцинкованной или нержавеющей стали с дополнительным защитным покрытием. Причём последнее может отличаться как способ изготовления, так и материалом.
Если на финишном этапе строительства дома планируется использовать в качестве кровельного материала для двускатной крыши металлочерепицу, керамическую черепицу и другие дорогостоящие покрытия, то желательно, чтобы и дополнительные элементы были от фирмы-изготовителя основного покрытия.
Формы планок
Коньковые планки имеют стандартную толщину, которая составляет 1,5-2,5 мм. Но при определении оптимального значения этого параметра необходимо учитывать толщину кровельного материала. Например, если планируется укладывать профлист или металлочерепицу толщиной 1,5 мм, то и коньковая планка должна иметь аналогичный размер.
Многие известные компании при продаже конька включают в комплектацию специальные крепежные элементы для его установки. Однако если случилось так, что в комплекте крепежа не оказалось, то под эти цели можно приспособить:
- обычные длинные саморезы;
- гвозди со специальными подкладками под них.
Не стоит забывать и о внешнем оформлении конька, который должен иметь цвет и форму, соответствующую дизайну дома или крыши.
Предлагаемые сегодня планки могут быть выполнены в различных вариантах форм.
Планки полукруглой формы
Специалисты ставят их на второе место по популярности. Их часто выбирают для соединения скатов двухскатной крыши. Из-за особенностей формы они позволяют без особых усилий сглаживать стыки, что визуально придает крыше более пологую форму без острых линий. Особенно ценятся эти планки тем, что обеспечивают надежную защиту кровельной конструкции от попадания мусора и осадков внутрь. Но для защиты подкровельного пространства от влаги придется перед монтажом планки уложить на основание специальную подкладку-уплотнитель.
Прямоугольные
Еще один вариант формы планок, который на сегодняшний день является самым распространенным — прямоугольный. Главным преимуществом является то, что их можно установить на любую двускатную кровлю вне зависимости от характеристик углов схождения стыков. Если сравнивать планки этой формы с ранее рассмотренным вариантом, то здесь все планки достаточно плотно примыкают к скатам. К тому же их можно устанавливать без использования дополнительных подкладок.
Особая форма этих коньков обеспечивает вентиляцию кровли. Еще они достаточно недорогие и уже давно подтвердили свое высокое качество и надежность. Если вспомнить, то до XX века на многих домах использовались именно коньковые планки этой формы.
Специальные декоративные планки
Есть у них и другое название — узкие. Они не так популярны из-за наличия у них серьезных недостатков: выше перечисленным вариантам планок они уступают по практичности, имеют небольшие размеры и не в состоянии обеспечить надежную защиту кровельным конструкциям. Поэтому чаще всего их приобретают в качестве декоративного элемента. Но, поскольку покупателям необходим функциональный элемент, то на крышу их устанавливают редко. Чаще всего их используют для украшения небольших конструктивных элементов. И, несмотря на то, что они предназначены только для декоративного использования, стоимость их довольно высока.
Для четырехскатной крыши производители предлагают специальные планки-ответвители. Наиболее характерная для них форма — в виде буквы «У» или «Т».
Но поскольку нас интересуют планки для двускатной кровли, подробно описывать методику расчёта размеров этих планок мы не будем.
Планки этого типа могут комплектоваться рядом дополнительных элементов — специальными вентиляционными планочками, уплотнителями и др. Наиболее функциональными можно считать коньковые планки, которые оснащены дополнительными уплотнителями. При условии грамотно выполненной установки они гарантируют надежную защиту кровли от влаги и осадков.
Однако обращаться с этим уплотнителем нужно крайне осторожно, поскольку он очень восприимчив к механическим воздействиям, в результате может легко деформироваться. Функциональные возможности прочих дополнительных элементов ограничены, поскольку в основном они предназначены для придания эстетических свойств коньку. Теперь, когда мы получили общее представление о видах коньков, их формах, можно более подробно ознакомиться со схемой расчёта их высоты.
Как рассчитывать размеры крыши?
До того как начать рассчитывать высоту коньковых планок сперва следует узнать высоту крыши. Обычно проблем с этим не возникает, поскольку метод расчёта высоты двускатной крыши не требуют специальных знаний, что позволяет его использовать даже человеку, далекому от строительства.
У двускатной крыши стандартной конструкции углы наклона чаще всего не превышают 30-50°. Но между углами наклона разных скатов могут наблюдаться существенные отличия.
Крыши со столь неправильной конструкцией используют при строительстве объектов, которым хотят придать более оригинальный и привлекательный внешний вид. Решение делать крышу с углом наклона менее 30° является непрактичным из-за того, что это приводит к постоянному скапливанию на кровле осадков. Со временем конструкция может просесть, начнет портиться кровельное покрытие. Ошибкой будет делать углы более 50°. Предела прочности конструкции крыши может не хватить для того, чтобы справиться с сильными ветровыми нагрузками, из-за чего она просто слетит вниз.
Что касается выполнения расчётов высоты крыши, то для этого используют достаточно простые операции. Если принять, что скаты имеют одинаковые длины сторон, то необходимо выполнить следующее: ширина дома разделить на 2, после чего полученное значение умножают на тангенс угла или:
Н=tg( ɑ )*В/2.
Можно сэкономить время на расчеты, если воспользоваться специальной строительной литературой, где есть сводная таблица со значениями длины ската, высоты крыш и углов.
Для неравносторонней крыши прежде чем рассчитывать высоту конька необходимо определить линию стыка скатов. Ее визуально проводят по чердачному перекрытию, после чего измеряют длину одной из сторон дома. Теперь остается выполнить те же математические операции, что и выше:
Н=tg( ɑ )*l.
Однако вначале нам необходимо рассчитать углы наклона скатов.
Определив высоту, можно рассчитать длину скатов, используя следующую формулу:
(L): L=H/sin( ɑ ).
Зная размеры крыши, можно переходить и к расчёту высоты конька.
При расчете высоты коньковой планки нужно учесть, что они могут иметь разные размеры. По этой причине необходимо в каждом конкретном случае отдельно рассчитать размер планки.
Для упрощения задачи можно воспользоваться специальными формулами. Но нужно учесть, что в них может присутствовать специальный поправочный коэффициент. Его значение определяют из таблиц в специальной литературе.
В большинстве случаев для определения высоты планки специалисты используют следующую общую формулу:
Н = (½) х ВхК.
Чтобы было более понятно, приведем некоторые пояснения:
- В — ширина здания, в плоскость которого будет укладываться планка;
- К — значение поправочного коэффициента.
Рассмотрим пример. После проведения замеров удалось узнать, что здание имеет длину одной стороны 12 м, угол наклона равен 45°. С учетом приведенного значения угла используют поправочный коэффициент, равный 1. Таким образом, используя все приведенные формулы, получаем высоту конька Н=0,5х12х1 = 6 м.
Однако обязательно нужно помнить, что перед установкой конька необходимо выполнить усиление конструкции стропильной системы.
При определении высоты конькового элемента в расчет необходимо брать расстояние от плоскости основой стропильной системы до максимально высокой точки.
Для расчёта необходимой длины планок используют следующую формулу:
Ʃ L=L1+(L2-10).
Значения всех параметров указываются в мм. Расшифруем используемые в формуле переменные:
- 10 — размеры нахлёста при стыке планок;
- L1 – длина ската;
- L2 – длина планки.
Заключение
При строительстве любого современного частного строения используется такой элемент, как конек. Он играет важную роль в конструкции крыши, поскольку защищает ее составные элементы от влаги и осадков. Именно поэтому так важно правильно рассчитать высоту конька двухскатной крыши. Для ее определения используется достаточно простая формула, однако в процессе расчетов придется предварительно выполнить замеры отдельных элементов кровельной конструкции. В принципе это основные сложности, которые могут возникнуть при расчете высоты конька для двухскатной крыши.
Вопрос Видео: преобразование механической энергии
Стенограмма видео
Скейтбордист катится вверх по изогнутой рампе, как показано на рисунке, и достигает точки, которая находится на высоте 7,5 метров над основанием рампы. Какова скорость скейтбордиста в точке, которая находится на высоте 1,1 м по вертикали от основания рампы? Дайте ответ с точностью до одного десятичного знака.
Итак, в этой первой части вопроса нас просят найти скорость скейтбордиста, когда он находится на высоте 1,1 метра. Обозначим эту высоту как ℎ единицу, чтобы ℎ единица равнялась 1,1 метра. Обозначим скорость скейтбордиста на этой высоте как 𝑣 единицу, и это величина, которую мы пытаемся найти. Нам говорят, что скейтбордист достигает максимальной вертикальной высоты 7,5 метров. Назовем эту высоту ℎ два, так что у нас ℎ два равно 7,5 метрам. Поскольку эта высота в 7,5 метров является максимальной высотой, на которую может подняться скейтбордист, мы знаем, что на этой высоте скейтбордист меняет направление. Они только что поднялись по рампе и вот-вот начнут спускаться.
Если скейтбордист меняет направление, это означает, что он переходит от движения в одном направлении к движению назад в противоположном направлении. Поэтому их скорость должна мгновенно равняться нулю метров в секунду в точке изменения направления. Это изменение направления происходит на высоте ℎ два, равной 7,5 метрам. Итак, мы знаем, что в этот момент скорость скейтбордиста равна нулю метров в секунду. Обозначим эту скорость как 𝑣 два, так что 𝑣 два равно нулю метров в секунду. По мере того, как скейтбордист поднимался по рампе, он набирал высоту и, таким образом, приобретал гравитационную потенциальную энергию. При этом скорость скейтбордиста уменьшается от некоторого начального значения 𝑣 единицы до скорости 𝑣 два, равной нулю метров в секунду. Это означает, что скейтбордист теряет кинетическую энергию, когда катится по рампе.
Можно вспомнить, что принцип преобразования и сохранения энергии означает, что кинетическая энергия, или 𝐾𝐸, теряемая скейтбордистом, должна быть равна потенциальной энергии гравитации, или 𝐺𝑃𝐸, которую он приобретает. Мы также можем вспомнить, что кинетическая энергия объекта равна половине, умноженной на 𝑚, массу объекта, умноженной на квадрат 𝑣, скорости объекта. При этом гравитационная потенциальная энергия объекта равна 𝑚, массе объекта, умноженной на 𝑔, ускорению свободного падения, умноженному на ℎ, высоте объекта. На Земле 𝑔 имеет значение 90,8 метра в секунду в квадрате.
Поскольку кинетическая энергия объекта зависит от скорости этого объекта, то потеря кинетической энергии нашего скейтбордиста будет зависеть от начальной скорости 𝑣 единица. Итак, давайте составим выражение для кинетической энергии, теряемой нашим скейтбордистом между этой точкой на высоте ℎ один и этой точкой на высоте ℎ два. Потерянная кинетическая энергия должна быть равна начальной кинетической энергии, которая равна половине умноженной на 𝑚 умноженной на 𝑣 один в квадрате, минус конечная кинетическая энергия, умноженной на половину 𝑚 умноженной на 𝑣 два в квадрате.
Теперь в обоих этих терминах в правой части мы имеем множитель, равный половине, и множитель 𝑚. Таким образом, мы можем факторизовать эти два термина. Это дает нам, что потерянная кинетическая энергия равна половине 𝑚, умноженной на 𝑣 один в квадрате минус 𝑣 два в квадрате. Поскольку мы знаем, что потерянная кинетическая энергия должна быть равна полученной потенциальной гравитационной энергии, давайте также составим выражение для потенциальной гравитационной энергии, полученной скейтбордистом. Полученная гравитационная потенциальная энергия должна быть равна конечной гравитационной потенциальной энергии, то есть 𝑚 умножить на 𝑔 умножить на ℎ два минус начальная гравитационная потенциальная энергия. Это 𝑚 раз 𝑔 раз ℎ один.
Мы можем заметить, что в обоих терминах в правой части есть как 𝑚, так и 𝑔, которые мы можем вынести за скобки. Это дает нам, что полученная гравитационная потенциальная энергия равна 𝑚 умножить на 𝑔 умножить на ℎ два минус ℎ один. Итак, теперь у нас есть выражение для кинетической энергии, теряемой скейтбордистом, и для гравитационной потенциальной энергии, приобретаемой скейтбордистом. Принцип преобразования и сохранения энергии говорит нам, что потерянная кинетическая энергия должна быть равна полученной гравитационной потенциальной энергии. Это означает, что мы можем приравнять эти два выражения. Это дает нам, что половина умножить на 𝑚 умножить на 𝑣 один в квадрате минус 𝑣 два в квадрате равно 𝑚 умножить на 𝑔 умножить на ℎ два минус ℎ один. Поскольку масса 𝑚 появляется в обеих частях этого уравнения, мы можем сократить ее. Это значит, что наш результат не будет зависеть от массы скейтбордиста.
Затем в этом уравнении мы пытаемся найти значение 𝑣 единицы. И мы знаем значения 𝑣 два, ℎ два и ℎ один. Итак, давайте изменим уравнение, чтобы сделать 𝑣 одним субъектом. Начнем с умножения обеих частей уравнения на два. В левой части у нас есть два, умноженные на половину, что дает нам один. И затем, один раз 𝑣 один в квадрате минус 𝑣 два в квадрате — это просто 𝑣 один в квадрате минус 𝑣 два в квадрате.
Далее мы добавим 𝑣 два в квадрате к обеим частям уравнения. Теперь в левой части у нас есть 𝑣 два в квадрате и минус 𝑣 два в квадрате. Эти два термина отрицают друг друга. И у нас осталось уравнение, которое говорит, что 𝑣 один в квадрате равен двум умноженным на 𝑔 умноженным на ℎ два минус ℎ один плюс 𝑣 два в квадрате. Извлекая квадратный корень из обеих частей этого уравнения, мы получаем, что 𝑣 один равен квадратному корню из двух умноженных на 𝑔 умноженных на ℎ два минус ℎ один плюс 𝑣 два в квадрате.
Теперь нам просто нужно подставить наши значения для ℎ один, ℎ два и 𝑣 два в это уравнение. Итак, давайте освободим место для этого. Хорошо, подставив наши значения в это уравнение, мы получим выражение для скорости 𝑣 единица. Давайте быстро напомним себе, откуда берутся эти цифры. Глядя на это выражение, наш первый член под квадратным корнем равен двум, умноженным на 𝑔, умноженным на ℎ два минус ℎ один. Теперь, взглянув сюда, этот первый член равен двум, умноженным на 9,8 метра в секунду в квадрате, так что это наше значение 𝑔, умноженное на 7,5 метра минус 1,1 метра. Итак, это значение ℎ два минус значение ℎ один.
Снова взглянув на это символическое выражение, мы увидим, что второй член под квадратным корнем — это квадрат скорости 𝑣 два. Теперь в этом случае мы знаем, что скорость 𝑣 два равна нулю метров в секунду. Итак, в этом выражении для 𝑣 единицы второй член под корнем квадратным равен квадрату нуля метров в секунду. Вычисляя выражение под квадратным корнем, получаем, что 𝑣 единица равна квадратному корню из 125,44 метра в квадрате на секунду в квадрате. Тогда, вычисляя квадратный корень, находим, что скорость 𝑣 единица равна 11,2 метра в секунду.
Отметим, что этот результат является точным и не округлялся. Если мы снова вернемся к вопросу, то увидим, что нас попросили дать ответ с точностью до одного десятичного знака. Результат, который мы вычислили, имеет один десятичный знак. И вот наш ответ на вопрос, что скорость скейтбордиста в точке, которая находится на высоте 1,1 метра по вертикали над основанием рампы, составляет 11,2 метра в секунду. Теперь рассмотрим вторую часть вопроса.
Какой должна быть начальная скорость у основания рампы, необходимая скейтбордисту для достижения вершины рампы? Дайте ответ с точностью до одного десятичного знака.
Как и в первой части вопроса, мы можем решить это, используя принцип преобразования и сохранения энергии. В частности, мы знаем, что кинетическая энергия, теряемая скейтбордистом при подъеме по рампе, равна потенциальной гравитационной энергии, которую он приобретает. Нас просят найти начальную скорость у основания рампы, необходимую для того, чтобы скейтбордист достиг вершины. Обозначим эту начальную скорость как 𝑣 единица. Это количество, которое мы пытаемся рассчитать. 𝑣 1 — скорость скейтбордиста у основания рампы. А у основания рампы высота скейтбордиста над землей будет равна нулю. Обозначим эту высоту как ℎ единицу, чтобы ℎ единица равнялась нулю метров.
Если скейтбордист только что достиг вершины рампы, то мы знаем, что его скорость на вершине рампы будет равна нулю метров в секунду, потому что это точка, в которой скейтбордист меняет направление. Обозначим эту скорость как 𝑣 два, так что 𝑣 два равно нулю метров в секунду. Из схемы видно, что вершина пандуса имеет высоту над землей 7,5 метра плюс 2,7 метра. Если мы обозначим эту высоту в верхней части пандуса как ℎ два, то мы получим, что ℎ два равно 7,5 метра плюс 2,7 метра. Оценивая это, мы получаем, что ℎ два равно 10,2 метра.
Как и в первой части вопроса, мы вычислим кинетическую энергию, потерянную скейтбордистом, и гравитационную потенциальную энергию, полученную скейтбордистом, и приравняем их, чтобы рассчитать скорость 𝑣 единица. Напомним, что кинетическая энергия равна половине произведения массы на квадрат скорости. А гравитационная потенциальная энергия равна массе, умноженной на 𝑔, умноженной на ℎ, где 𝑔 — ускорение свободного падения, равное 9,8 метрам в секунду в квадрате. Выражения для кинетической энергии, теряемой скейтбордистом, и приобретаемой гравитационной потенциальной энергии такие же, как и в первой части вопроса. Таким образом, потерянная кинетическая энергия равна половине, умноженной на массу 𝑚, умноженной на 𝑣 один в квадрате минус 𝑣 два в квадрате. А полученная гравитационная потенциальная энергия равна массе 𝑚, умноженной на 𝑔, умноженной на ℎ два минус ℎ один.
Как и прежде, принцип преобразования и сохранения энергии говорит нам, что мы можем приравнять эти два выражения. И это дает нам это выражение здесь. Как и в первой части вопроса, мы пытаемся найти скорость 𝑣 единица. Итак, нам нужно изменить это, чтобы сделать 𝑣 одним предметом. Метод точно такой же перестановки, как и в первой части вопроса. И это дает нам, что 𝑣 единица равна квадратному корню из двух, умноженных на 𝑔, умноженных на ℎ два минус ℎ один плюс 𝑣 два в квадрате.
Теперь давайте освободим немного места, чтобы мы могли подставить наши значения для ℎ один, ℎ два и 𝑣 два в это выражение. Хорошо, подставив наши значения, мы получим, что 𝑔 равно 9,8 метра в секунду в квадрате. Наше значение для ℎ два составляет 10,2 метра, наше значение для ℎ одного составляет ноль метров, а наше значение для скорости 𝑣 два составляет ноль метров в секунду. Затем это выражение упрощается и дает нам, что 𝑣 один равен квадратному корню из двух умноженных на 9,8 метра в секунду в квадрате, умноженного на 10,2 метра. Вычисление выражения под квадратным корнем дает результат 199,92 метра в квадрате на секунду в квадрате. Затем извлечение квадратного корня дает нам, что скорость 𝑣 единица равна 14,139 метра в секунду, где эллипсы указывают на наличие дополнительных десятичных знаков.
Вопрос требует, чтобы мы давали ответ с точностью до одного десятичного знака. Округление этого результата до одного десятичного знака дает нам ответ на вопрос, что для того, чтобы достичь вершины рампы, скорость скейтбордиста у основания рампы должна быть равна 14,1 метра в секунду.
Бесплатный калькулятор размера скейтборда — Goskate.com
Выбор своего первого скейтборда очень волнителен, но иногда может быть ошеломляющим. К счастью, в GOSKATE мы пожизненные фигуристы. Наш калькулятор размера скейтборда с таблицей размеров скейтборда — это именно то, что вам нужно, чтобы получить идеальную доску для катания (буквально).
Независимо от того, учитесь ли вы кататься на коньках во взрослом возрасте или раздумываете, стоит ли позволить дочери скейтборд, у вас может возникнуть вопрос, действительно ли важны размеры скейтборда?
Да , большой или маленький скейтборд не только утроит время, необходимое для обучения катанию на скейтборде, но и повысит ваши шансы получить травму.
Скейтбординг — это острые ощущения, стиль жизни и спортивное занятие. И хотя за последние пару лет популярность скейтбординга возросла, и многие люди катаются на скейтборде впервые, неудивительно, что многие люди катаются на скейтбордах, которые не подходят или не подходят по размеру, поэтому, если вы спросите себя: «Какого размера скейтборд я должен получить », читайте ниже, чтобы узнать ответ.
Шаг: 1
Найдите подходящий размер оборудования для вашего возраста
Первое, что вы должны знать: как измеряются скейтборды.
В отличие от других видов спорта, скейтборды измеряются в основном по ширине, а не по длине. Когда есть такие числа, как 7,25″ и 8″, этот размер относится к ширине доски.
Подходит ли доска 7,5″ для начинающих?
Размер не подходит для всех начинающих. Взрослые и дети имеют разные размеры туловища и стопы. Как и в случае с лыжами или досками для серфинга, необходимо учитывать рост.
Детям от 4 до 7 лет , нужна более тонкая доска . Эти гонщики должны кататься на деке скейтборда (деревянной доске) размером от 6,75 до 7,25 дюймов. Детям в этом возрасте также рекомендуется кататься на «мини» колодах, как вы увидите ниже различные варианты.
Дети в возрасте 8-13 лет, должны приобрести деку для скейтборда размером от 7,25″ до 7,5″ или даже 7,75″. Размер обуви также во многом определяет это.
Взрослые имеют более длинные ступни и нуждаются в более широкой доске . Им следует приобрести деку для скейтборда размером 7,75 дюйма или больше, при этом средний размер обычно составляет около 8–8,5 дюймов. Просто помните, когда вы сомневаетесь, то, что вам удобнее всего, всегда лучше!
Скейтборд 8,25 или 8,5″ слишком большой?
Этот размер доски предназначен для круизов и взрослых. Этот размер также используется для катания на вертикальной рампе. Мы не рекомендуем эту доску начинающим детям или подросткам.
Шаг 2 – ВЫБЕРИТЕ ФОРМУ ПЛАТЫ
Вам понадобится скейтборд, который соответствует размеру вашего тела и соответствует вашим скейтбордным амбициям.
Большинство начинающих скейтеров начинают с обычного скейтборда. Это также называется доской для эскимо (представьте себе деревянную палочку внутри эскимо, изогнутую с обоих концов). Доска для эскимо позволяет многократно использовать доску для трюков, а также для круизов.
Некоторым скейтбордистам, предпочитающим кататься только по холмам и дорогам, больше подойдут доски типа лонгборд или круизер, не предназначенные для флип-трюков или олли.
Другие новые формы могут не подходить для новичков и ограничивать прогресс или использование доски.
Сколько я должен заплатить за скейтборд?
Скейтборды различаются по цене, и их всегда следует покупать в скейтшопе, когда это возможно. Если вы покупаете свой первый скейтборд, многие скейт-магазины также смогут помочь вам выбрать правильный размер. Но несколько советов ускорят процесс и сделают его более привычным.
- Скейтборд для начинающих обычно стоит от 80 до 150 долларов. Вы можете купить предварительно собранный скейтборд или попросить в магазине скейтбордов настроить доску для вас. Как новичок, последнее, что вам нужно, это задние тележки или подшипники, чтобы задушить ваш прогресс в обучении.
- Не дайте себя обмануть низкими ценами на скейтборды Walmart или Target. Они быстро схватываются, и на них трудно учиться. Сходите в настоящий магазин скейтбордов.
Попробуйте наш калькулятор размеров скейтборда
Шаг 3. Носите соответствующую обувь
Безопасное катание на скейтборде начинается с правильной обуви. Обувь на плоской подошве необходима для контроля над доской и баланса. Кроссовки и спортивная обувь практичны, но обувь для скейтбординга от производителей обуви для скейтбординга подойдет лучше всего.
Никогда не пытайтесь кататься в сандалиях, сабо, ботинках или обуви с отдельной платформой для пятки. Неподходящая обувь может привести к серьезным травмам.
Шаг 4. Наденьте надлежащее защитное снаряжение
Новички должны иметь шлем, налокотники, наколенники и защиту для запястий. Нет причин небрежно учиться кататься на скейтборде без подкладок, а обучение с подкладками научит вас уверенно падать. Не рискуйте, так как травма никогда не стоит того.
Велосипедный шлем не является заменой, так как он не защищает всю голову. Убедитесь, что шлем правильно сидит на вашей голове. Ремешок под подбородком должен быть застегнут, каска не должна болтаться.
Запястья должны быть защищены, поскольку они обычно являются первой линией защиты. Наручные щитки защищают от некоторых наиболее распространенных травм новичков.
Шаг 5: Найдите подходящее место для обучения
Ровный, бетонный подъезд или пустая парковка — хорошее место, чтобы начать осваиваться на доске. Убедитесь, что на вашем пути ничего нет, и будьте осторожны с трещинами, рыхлыми камнями и выбоинами. Наезд на небольшую гальку может стать причиной многих аварий, особенно с жесткими колесами.
- Избегайте ударов по старому асфальту. Если между камнями тротуара отчетливо видны небольшие зазоры, это неподходящая поверхность для катания на скейтборде. При выборе шлифованных поверхностей наиболее удобными для обучения будут полированный бетон или даже мрамор.
- Скейтпарки — отличное место для катания на коньках, если у вас есть некоторый опыт. Если вы просто пытаетесь заставить доску оставаться под вами, не падая, парки могут быть немного напряженными. Если в вашем районе есть такой, понаблюдайте за некоторыми фигуристами, чтобы получить советы, но оставайтесь в стороне.
Узнайте свой точный размер с помощью нашего калькулятора размеров!
Шаг 6: наймите опытного скейтбордиста, чтобы он присматривал за вами
Первый день может быть ошеломляющим, даже если вы не спали всю ночь, просматривая каждое видео о скейтборде на YouTube или читая все статьи с инструкциями. Обучение катанию на скейтборде всегда безопаснее под профессиональным руководством. Благодаря самой большой сети профессиональных инструкторов по скейтборду GOSKATE является поставщиком номер один в сфере обучения скейтборду.
Хотите узнать больше о скейтбординге?
Свяжитесь с нами, чтобы помочь вам или вашим близким развить новую страсть к скейтбордингу на наших занятиях GOSKATE!
Получить последние новости о скейтборде
Как всегда, мы приглашаем вас оставаться на связи с GOSKATE, подписавшись на нас в Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе последних новостей о скейтборде и полезных советов.