Снеговой район самара: Страница не найдена — Гид по ангарам

Содержание

Самара снеговой район

г.Самара, пр-кт Масленникова, 14

  • Собственное производство ЛСТК
  • Опытные бригады строителей
  • Пролеты до 30 метров без опор
  • Строим круглый год и в любую погоду
  • Фиксированная смета строительства

Популярные вопросы

  • Сжатые сроки возведения
  • Строительство в любое время года
  • Не требуется дополнительная отделка
  • Цена ниже по сравнению с каменным строением
  • Экономия на фундаменте
  • Из экологичного материала
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 12
  • Длина: 50
  • Высота: 8
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 4
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 3
  • Ширина: 14,3
  • Длина: 31,8
  • Высота: 9
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 12
  • Длина: 24
  • Высота: 4
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 4
  • Снеговой район: 4
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 14
  • Длина: 18
  • Высота: 3
  • Количество этажей: 2
  • Ширина: 8,35
  • Длина: 26,3
  • Высота: 6,9
  • Тип кровли: Односкатная
  • Ветровой район: 3
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 10,5
  • Длина: 12
  • Высота: 3,5
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 5
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 32
  • Длина: 51
  • Высота: 8
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 4
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 20
  • Длина: 50
  • Высота: 5
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 18
  • Длина: 120
  • Высота: 3,22
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 3
  • Снеговой район: 4
  • Сейсмичность: 9

Ваша выгода

Изготавливаем здание по Вашим размерам

  • Специалисты нашей компании проектируют, осуществляют производство и монтаж металлоконструкций.
  • При заключении договора, в отличие от конкурентов, мы утверждаем окончательную смету, которая изменению в одностороннем порядке в дальнейшем не подлежит.
  • Строим пролеты до 30 метров без использования дополнительных опор, что позволяет экономить полезное пространство на объекте и финансы Заказчика.
  • Круглогодичный монтаж ЛМК и ЛСТК и высокотехнологичное строительство позволяет нам строить объекты при любых погодных условиях в любой точке мира.

Вахтовый поселок

  • Количество этажей: 2
  • Ширина: 14
  • Длина: 34,6
  • Высота: 5,4
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 1
  • Ширина: 10,13
  • Длина: 3,6
  • Высота: 2,7
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 2
  • Ширина: 13,65
  • Длина: 50,96
  • Высота: 3,1
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6
  • Количество этажей: 3
  • Ширина: 14,28
  • Длина: 58,03
  • Высота: 8,7
  • Тип кровли: Двухскатная
  • Ветровой район: 2
  • Снеговой район: 3
  • Сейсмичность: 6

Работа по принципу вахты требует обеспечения особых условий проживания работников. Персонал любого предприятия, находясь месяцами за пределами благоустроенной инфраструктуры населенных пунктов, нуждается в комфортных условиях для работы и отдыха. Для этих целей выполняется возведение вахтовых поселков.

Возведение вахтового поселка: общие вопросы

При строительстве вахтового поселка в Самаре и Самарской области требуется учитывать сроки строительства. Для возведения зданий на базе каркасного либо модульного строительства требуется несколько месяцев. Количество объектов поселка, их площадь и этажность рассчитываются на основании предполагаемого числа проживающих там работников. В одних местах достаточно соорудить несколько небольших зданий, в иных понадобится строить целый населенный пункт, в котором будут присутствовать не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры (столовая, аптека, торговая точка, медпункт, кинотеатр). Каждое сооружение требуется укомплектовать оборудованием и необходимой мебелью. Также в обязательном порядке нужно провести к домам все инженерные коммуникации.

Опираясь на предполагаемый период дислокации построек, заказчик выбирает один из следующих вариантов исполнения:

  • Краткосрочный. Объект сооружается на основе отдельно стоящих бытовок. Этот тип поселка — оптимальный вариант, подходящий для мобильных групп сотрудников предприятия.
  • Среднесрочный. Для такого поселения необходимо сооружение комплекса зданий.
  • Долгосрочный. Речь идет о сооружениях из быстровозводимых конструкций, присутствуют объекты инфраструктуры и все инженерные коммуникации.

Наша компания ориентируется на потребности заказчика, учитывает при проектировании и строительстве все пожелания. Вы получите максимально продуманный, экономически выгодный и комфортный вариант требуемого вахтового поселка.

Стоимость и сроки

Мы строим комплексы для проживания работников в Самаре и Самарской области, используя быстровозводимую технологию. Она распространена благодаря бюджетной стоимости, простому монтажу, позволяющему быстро завершать работы. Сроки реализации проекта составят примерно 30 дней, время, требуемое для монтажа — 50 дней. Все возведенные конструкции очень прочные, хорошо сохраняют тепло.

Позвоните нам по указанному телефону — вы получите готовое решение. Цена вахтового поселка варьируется в пределах от 2200 р/м2 до 15000 р/м2.

Чем мы можем помочь

Хотите получить готовый комплекс для проживания рабочих в Самаре и Самарской области с минимальными временными, эмоциональными и денежными затратами? Закажите у нас вахтовый поселок под ключ! Имея многолетний опыт такого строительства, мы прекрасно знаем, на что следует обращать пристальное внимание, поэтому легко обходим все «подводные камни» в работе.

Наша компания уже построила несколько пунктов, в которых трудятся работники многих отечественных предприятий. Основное преимущество обращения к нам — внимательное отношение к заказчику и проекту, гарантированный комплексный подход при проектировании объекта, а затем его возведении на всех этапах строительства. Любое сооружение соответствуют стандартам качества, строительные решения непременно технически регламентированы, они соответствуют строительным нормам и требованиям в отношении пожарной безопасности.

Нагрузка от снега на кровлю

Вес снега на 1 м2

При проектировании кровли необходимо учесть весовые нагрузки на стропильную часть, на стены дома и произвести расчет снеговой нагрузки на кровлю, поскольку в зимний период осадки могут превышать вес кровельного материала.

Для полного расчета кровли необходимы следующие данные: площадь кровли. длина коньков, длина хребтов, количество хребтов, длина карнизных свесов, длина фронтонных свесов, количество фронтов, длина ендов, количество ендов, выходящих на карнизный свес, длина примыканий, длина снегозадержателей, уклон наклона ската

Как производится расчет кровли?

Расчет начинается с определения геометрии крыши, для того, чтобы получить размеры для определения площадей и углы наклона скатов с целью узнать параметры схода снега с крыши.

Районирование территории Российской Федерации по расчетному значению веса снегового покрова.

Итак, получив площадь кровли, мы можем определить вес пирога, зная вес каждого материала, и это будут постоянные нагрузки на стропильную часть. На самом деле не так важно, чем крыть крышу, если это не натуральная черепица, то средние значения веса 1 м2 составляют от 25 до 40 кг/м2. Весовые характеристики любого материала приведены в сопроводительных документах, необходимо просто сложить все веса, умножить на поправочный коэффициент 1,1 и получим примерный расчет нужного веса.

Крышу таким образом посчитали, но стоит иметь в виду, что несмотря на точный результат, обычно принимается вес кровли за 55 кг/м2. Делается это потому, что в случае замены кровли спустя много лет, часть материала может быть другим и стропильная часть потребует переделки и усиления. Чтобы избежать этого и берется запас. Не стоит думать, что в таком случае расчет нагрузки от материала на крышу не нужен, вы можете получить и 45 и 50 кг/м2, но можете и 60 кг/м2, а тогда стропила окажутся слишком слабой частью всей конструкции.

Особенности снеговой нагрузки

Прежде чем приступать к этой части, необходимо определить положение дома на карте снеговых нагрузок России, и получить данные в формате Х кгс/м2. Это вес снега выпадающего на 1 м2 горизонтальной поверхности. Углы склона скатов дадут поправочный коэффициент:

  • меньше 25 градусов – 1,
  • при углах меньше 60 градусов 0,7,
  • и при более острых углах (например, 75 градусов) снеговой нагрузки не будет, поскольку такой скат обеспечивает до 100% схода снега при выпадении.

После учета данного результата, необходимо учесть воздействие ветров, которые считается по таблицам ветровых влияний в зависимости от высоты дома и места расположения, и, получив расчет веса 1 м2, перейти к стропильной части.

Схема образования снеговых мешков. Пример для крыш с уклонами скатов от 20 до 30 град.

Стропильная часть кровли

Нагрузки на м квадратный выяснили, теперь нам необходимо рассчитать стропильную часть. Важнейшим элементом стропильной системы является мауэрлат. Это балка, которая устанавливается на верхний край стены и служит для равномерного перераспределения весовой нагрузки крыши на стены дома. Расчетных значений здесь нет, но есть определенные правила.

Во-первых, наиболее предпочтителен брус квадратного сечения.

Во-вторых, устанавливается он с таким расчетом, чтобы до углов несущей стены по ширине осталось не менее 3 см (лучше 5). Иначе говоря, при толщине верней части стены в 40 см ширина мауэрлата составит 30 см.

Схема нормативных снеговых нагрузок и коэффициента m. Другие значения коэффициента m приведены в СНиП 2.01.07-85.

В-третьих, при тонкой стене (например, из монолитного армированного бетона), мауэрлат устанавливается с перекрытием 3-5 см, например, при толщине стены в 10 см, ширина мауэрлата будет 20 см.

Делается это для того, чтобы при перераспределении нагрузок не повреждались края стены, наиболее подверженные разрушению. Расчет стропил лучше производить при помощи программ, которые доступны в интернете, в том числе для расчета он-лайн. Главное правило тут – точно и аккуратно внести все данные, убедится, что учтены все конструктивные элементы.

Обратим внимание, что не все программы такого рода учитывают в итогах прогиб. Прогиб – это свойство стропил прогибаться на определенную величину в мм, при нагрузках, и чем длиннее балка, тем больше прогиб. Если в программе такой опции нет, можно в любом справочнике материалов найти рассчитанную для вас балку, и уточнить какой прогиб на погонный м она имеет.

Поправочный коэффициент простой, при прогибе больше допустимого (10-15 мм) необходимо увеличить сечение балки на 20%. То есть балку 50х200 мм, рассчитанную программой заменяем на 50х240 мм.

Что получаем в итоге всего

После проведения всех расчетов получим состав конструктивных элементов, количество балок, вес крыши с учетом снеговой и ветровой нагрузки, и сможем просчитать общий вес крыши. Останется оценить распределение весового воздействия на стену, сравнив ее с прочностью материала стены, и убедиться, что стена выдержит.

Здесь стоит иметь в виду, что запас прочности стены должен составлять не менее 25-30%, ведь даже в спокойных регионах не редкость очень сильные ветры или обильные снегопады, и пиковая нагрузка может кратковременно превысить расчетную. Как правило, такие воздействия скоротечны, и стропильная система выдержит, но если у стены нет запаса прочности, то сами понимаете, может произойти разрушение связки мауэрлат – стена.

Поэтому отнеситесь с вниманием к данному вопросу, используйте эту статью, чтобы если и не рассчитать все самому, то проконтролировать расчеты проектировщика.

Нагрузки воспринимаемые стропильными конструкциями

В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать две группы нагрузок постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

  • К постоянным нагрузкам необходимо отнести нагрузку от веса самой конструкции: кровельного покрытия, веса стропильной конструкции, веса теплоизоляционного слоя и веса материалов отделки потолка,
  • К кратковременным нагрузкам относят: вес людей, ремонтного оборудования в зоне обслуживания и ремонта кровли, снеговую нагрузку с полным расчётным значением, ветровую нагрузку,
  • К особым нагрузкам. например, относят сейсмическое воздействие.

Расчёт стропильных конструкций по предельным состояниям первой и второй групп нагрузок следует выполнять с учётом неблагоприятного их сочетания.

Снеговая нагрузка

Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:S=Sg*m где,

Sg — расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности крыши, принимаемое по таблице, в зависимости от снегового района Российской Федерации

m — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Зависит от угла наклона ската кровли,

  • при углах наклона ската кровли меньше 25 градусов мю принимают равным 1
  • при углах наклона ската кровли от 25 до 60 градусов значение мю принимают равным 0,7
  • при углах наклона ската кровли более 60 градусов значение мю, в расчёте полной снеговой нагрузки, не учитывают

Таблица определения снеговой нагрузки местности

Ветровая нагрузка

Пример 1. Расчет снеговой нагрузки на стропильную систему крыши для Москвы и Московской области

Исходные данные:

  • Регион: Москва
  • Уклон кровли 35 градусов

Найдем полное расчётное значение снеговой нагрузки S

  • Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:S=Sg*m
  • по карте зон снегового покрова территории РФ определяем номер снегового района для Москвы, в нашем случае — это III, что соответствует по таблице весу снегового покрытия Sg=180 (кгс/м2) ,
  • коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие для угла крыши в 35 градусов m=0,7
  • Получаем: S=Sg*m = 180*0,7 = 126 (кгс/м2)

Пример 2. Расчет ветровой нагрузки на стропильную систему крыши для Москвы и Московской области

Исходные данные:

  • Регион: Москва
  • Уклон кровли 35 градусов
  • Высота здания 20 метров
  • Тип местности — городские территории

Найдем полное расчётное значение ветровой нагрузки W

  • Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле: W=Wo*k ,
  • По карте зон ветрового давления по территории РФ определяем для Москвы регион I
  • Нормативное значение ветровой нагрузки, соответсвующее I району принимаем Wo=23(кгс/м2)
  • Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6 k=0,85
  • Получаем: W=Wo*k = 23*0,85 = 19,55(кгс/м2)

© 2000- 2017 Арком Про — Ваша крыша

Снеговая нагрузка на кровлю: расчет и нормативное значение по СНиП

При строительстве крыши одним из важных технических решений является расчет максимальной снеговой нагрузки, определяющий конструкцию стропильной системы, толщину элементов несущей конструкции. Для России нормативное значение снеговой нагрузки находится по специальной формуле с учетом района местонахождения дома и норм СНиП. Для снижения вероятности последствий от чрезмерного веса снежной массы, при проектировании кровли обязательно выполняют расчет значения нагрузки. Особое внимание уделяется необходимости установки снегозадержателей, препятствующих схождению снега со свеса крыши.

Кроме оказания чрезмерной нагрузки на крышу, снежная масса, иногда, является причиной протечек в кровле. Так, при образовании полосы наледи, свободный сток воды становится невозможным и талый снег вероятней всего попадет в подкровельное пространство. Самые большие снегопады приходятся на долю горных районов, где снежный покров достигает нескольких метров в высоту. Но, наиболее негативные последствия от нагрузки происходят при периодическом оттаивании, наледи и промерзании. При этом возможны деформации кровельных материалов, неправильная работа водосточной системы и лавинообразный поток снега с крыши дома.

Факторы влияния снеговой нагрузки

При расчете нагрузки от снежных масс на скатную кровлю следует учитывать тот факт, что до 5% массы снега испаряется в течение суток. В это время он может сползать, сдуваться ветром, покрываться настом. Вследствие этих трансформаций возникают следующие негативные последствия :

  • нагрузка от слоя снега на несущую конструкцию кровли имеет свойство возрастать в несколько раз при резком потеплении с последующим морозом, это вызывает превышение нагрузки, расчет которой выполнялся некорректно, стропильная система, гидроизоляция и теплоизоляция при этом подвергаются деформациям,
  • кровля сложной формы с многочисленными примыканиями, переломами и другими архитектурными особенностями, имеет свойство собирать снег, это способствует неравномерной нагрузке, что не всегда учитывается при расчете,
  • снег, который сползает к карнизу, собирается возле краев и предоставляет опасность для человека, по этой причине в районах с большим количеством осадков рекомендуется заблаговременно устанавливать снегозадержатели,
  • сползание снега с карниза может повредить водосточную систему, во избежание этого нужно своевременно очищать крышу или применять снегозадержатели.

Способы очистки крыши от снега

Целесообразным выходом из ситуации является ручная очистка. Но, исходя из безопасности для человека, выполнять подобные работы крайне опасно. По этой причине расчет нагрузки оказывает значительное влияние на конструкцию кровли, стропильной системы и других элементов крыши. Давно известно, что чем круче скаты, тем меньше снега задержится на крыше. В регионах с большим количеством осадков в зимний период года угол наклона кровли составляет от 45° до 60°. При этом расчет показывает, что большое количество примыканий и сложных соединений обеспечивает неравномерную нагрузку.

Для предотвращения образования сосулек и наледи применяют системы кабельного обогрева. Нагревательный элемент устанавливают по периметру крыши прямо перед водосточным желобом. Для управления системой подогрева используют автоматическую систему управления или вручную контролируют весь процесс.

Расчет массы снега и нагрузки по СНиП

При снегопаде нагрузка может деформировать элементы несущей конструкции дома, стропильную систему, кровельные материалы. С целью предотвращения этого на стадии проектирования выполняют расчет конструкции в зависимости от воздействия нагрузки. В среднем снег весит порядка 100кг/м 3. а в мокром состоянии его масса достигает 300 кг/м 3. Зная эти величины, достаточно просто можно рассчитать нагрузку на всю площадь, руководствуясь всего лишь толщиной снегового слоя.

Толщина покрова должна измеряться на открытом участке, после чего это значение умножают на коэффициент запаса — 1,5. Для учета региональных особенностей местности в России используют специальную карту снеговой нагрузки. На её основе построены требования СНиП и других правил. Полная снеговая нагрузка на крышу рассчитывается при помощи формулы :

где S – полная снеговая нагрузка,

Sрасч. – расчетное значение веса снега на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли,

μ – расчетный коэффициент, учитывающий наклон кровли.

На территории России расчетное значение веса снега на 1м 2 в соответствии со СНиП принимается по специальной карте, которая представлена ниже.

СНиП оговаривает следующие значения коэффициента μ:

  • при уклоне крыши менее, чем 25° его значение равняется единице,
  • при величине уклона от 25° до 60° он имеет значение 0,7,
  • если уклон составляет более 60°. расчетный коэффициент не учитывается при расчете нагрузки.

Наглядный пример расчета

Возьмем кровлю дома, который находится в Московской области и имеет уклон 30°. В этом случае СНиП оговаривает следующий порядок производства расчета нагрузки :

  1. По карте районов России определяем, что Московский регион находится в 3-м климатическом районе, где нормативное значение снеговой нагрузки составляет 180 кг/м 2 .
  2. По формуле из СНиП определяем полную нагрузку:180×0,7=126 кг/м 2 .
  3. Зная нагрузку от снежной массы, делаем расчет стропильной системы, которая подбирается исходя из максимальных нагрузок.

Установка снегозадержателей

Если расчет выполнен правильно, тогда снег с поверхности крыши можно не убирать. А для борьбы с его сползанием с карниза используют снегозадержатели. Они очень удобны в эксплуатации и освобождают от необходимости удаления снега с кровли дома. В стандартном варианте применяют трубчатые конструкции, которые способны работать, если нормативная снеговая нагрузка не превышает 180 кг/м 2. При более плотном весе используют установку снегозадержателей в несколько рядов. СНиП оговаривает случаи использования снегозадержателей:

  • при уклоне 5% и более с наружным водостоком,
  • снегозадержатели устанавливают на расстоянии 0,6-1,0 метра от края кровли,
  • при эксплуатации трубчатых снегозадержателей под ними должна предусматриваться сплошная обрешетка крыши.

Также СНиП описывает основные конструкции и геометрические размеры снегозадержателей, места их установки и принцип действия.

Плоские кровли

На плоской горизонтальной поверхности скапливается максимально возможное количество снега. Расчет нагрузок в этом случае должен обеспечивать необходимый запас прочности несущей конструкции. Плоские горизонтальные крыши практически не строят в районах России с большим количеством атмосферных осадков. Снег может скапливаться на их поверхности и создавать чрезмерно большую нагрузку, которая не учитывалась при расчете. При организации водосточной системы с горизонтальной поверхности прибегают к установке подогрева, который обеспечивает стекание воды с крыши.

Уклон в сторону водосточной воронки должен быть не менее 2°, что даст возможность собирать воду со всей кровли.

При строительстве навеса для беседки, стоянки автомобиля, дачного домика особое внимание уделяют расчету нагрузки. Навес в большинстве случаев имеет бюджетную конструкцию, которая не предусматривает влияния больших нагрузок. С целью увеличения надежности эксплуатации навеса используют сплошную обрешетку, усиленные стропила и другие конструктивные элементы. Используя результаты расчета можно получить заведомо известное значение нагрузки и использовать для строительства навеса материалы необходимой жесткости.

Расчет основных нагрузок дает возможность оптимально подойти к вопросу выбора конструкции стропильной системы. Это обеспечит длительную службу кровельного покрытия, повысит его надежность и безопасность эксплуатации. Установка возле карниза снегозадержателей позволяет обезопасить людей от сползания опасных для человека снежных масс. В дополнение к этому отпадает необходимость ручной очистки. Комплексный подход в проектировании кровли также включает вариант монтажа системы кабельного обогрева, которая будет обеспечивать стабильную работу водосточной системы при любой погоде.

Карта снеговой нагрузки

Нагрузки воспринимаемые стропильными конструкциями

В зависимости от продолжительности действия нагрузок следует различать две группы нагрузок постоянные и временные (длительные, кратковременные, особые).

  • К постоянным нагрузкам необходимо отнести нагрузку от веса самой конструкции: кровельного покрытия, веса стропильной конструкции, веса теплоизоляционного слоя и веса материалов отделки потолка,
  • К кратковременным нагрузкам относят: вес людей, ремонтного оборудования в зоне обслуживания и ремонта кровли, снеговую нагрузку с полным расчётным значением, ветровую нагрузку,
  • К особым нагрузкам, например, относят сейсмическое воздействие.

Расчёт стропильных конструкций по предельным состояниям первой и второй групп нагрузок следует выполнять с учётом неблагоприятного их сочетания.

Снеговая нагрузка

Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле: S=Sg*m где,

Sg – расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности крыши, принимаемое по таблице, в зависимости от снегового района Российской Федерации

m – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Зависит от угла наклона ската кровли,

  • при углах наклона ската кровли меньше 25 градусов мю принимают равным 1
  • при углах наклона ската кровли от 25 до 60 градусов значение мю принимают равным 0,7
  • при углах наклона ската кровли более 60 градусов значение мю, в расчёте полной снеговой нагрузки, не учитывают

Таблица определения снеговой нагрузки местности

Ветровая нагрузка

Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле: W=Wo*k , где Wo-нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ, k-коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6 в зависимости от типа местности. Принимаются следующие типы местности:

  • А – открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра,
  • B – городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м,
  • С – городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны сооружения на расстоянии 30h – при высоте сооружения h до 60 м и 2 км – при большей высоте.

Таблица определения ветровой нагрузки местности

Пример 1. Расчет снеговой нагрузки на стропильную систему крыши для Москвы и Московской области

Исходные данные:

  • Регион: Москва
  • Уклон кровли 35 градусов

Найдем полное расчётное значение снеговой нагрузки S

  • Полное расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:S=Sg*m
  • по карте зон снегового покрова территории РФ определяем номер снегового района для Москвы, в нашем случае – это III, что соответствует по таблице весу снегового покрытия Sg=180 (кгс/м2),
  • коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие для угла крыши в 35 градусов m=0,7
  • Получаем: S=Sg*m = 180*0,7 = 126 (кгс/м2)

Пример 2. Расчет ветровой нагрузки на стропильную систему крыши для Москвы и Московской области

Исходные данные:

  • Регион: Москва
  • Уклон кровли 35 градусов
  • Высота здания 20 метров
  • Тип местности – городские территории

Найдем полное расчётное значение ветровой нагрузки W

  • Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле: W=Wo*k ,
  • По карте зон ветрового давления по территории РФ определяем для Москвы регион I
  • Нормативное значение ветровой нагрузки, соответсвующее I району принимаем Wo=23(кгс/м2)
  • Коэффициент k, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z, определяется по табл. 6 k=0,85
  • Получаем: W=Wo*k = 23*0,85 = 19,55(кгс/м2)

Cнеговая нагрузка

Многие задаются вопросом: как рассчитать снеговую нагрузку? В этой статье я постараюсь максимально подробно рассказать, как это сделать.

Районы снеговой нагрузки

Первое, с чем нужно определиться – к какому району по весу снегового покрова относится рассматриваемая местность. Данную информацию можно найти на специальных картах в нормативных документах. Главный нормативный документ, регламентирующий снеговую нагрузку – СП 20.13330*

Рис.1 Карта РФ по весу снегового покрова (нажмите для увеличения)

*Обратите внимание, что СП20.13330 есть 2011 и 2016 года, и карты в этих документах отличаются. На момент выхода статьи обязательным является СП 2011г. но в ближайшее время СП 2016г. официально станет действующим и расчет нужно будет проводить по картам нового документа. Расчет снеговой нагрузки так же можно найти по СНиП 2.01.07-85*, но данный расчет не будет действительным т.к. нормы устарели.

Расчет снеговой нагрузки

Снеговые нагрузки рассчитываются по СП 20.13330*

Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле:

где Ce- коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов, принимаемый в соответствии с 10.5-10.9 СП 20.13330, Ct- термический коэффициент, принимаемый в соответствии с 10.10 СП 20.13330, µ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с 10.4 СП 20.13330, Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с 10.2 (см. таблицу 1 ниже).

Расчетное значение снеговой нагрузки определяют умножением нормативного значения на коэффициент надежности по снеговой нагрузке:

Коэффициент надежности по снеговой нагрузке γf = 1,4.

Таблица снеговых нагрузок

Sg – нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 в зависимости от района снеговой нагрузки определяют по таблице 1.

Таблица 1: Таблица снеговых нагрузок в зависимости от района

Cнеговая нагрузка в Московской области и Санкт-Петербурге (III снеговой район по карте) – S0=CeCtµSg=1*1*1*1,5=1.5кПа=1.5кН/м2=150кг/м2 S=S0*γf=150*1.4=210кг/м2. Cнеговая нагрузка в Московской области (IV снеговой район по карте) – S0=CeCtµSg=1*1*1*2=2кПа=2кН/м2=200кг/м2 S=S0*γf=200*1.4=280кг/м2

Расчет снеговой нагрузки онлайн калькулятор

Для более быстрого расчета у нас на сайте вы можете воспользоваться онлайн калькулятором снеговой нагрузки. При возникновении сложностей вы можете заказать расчет написав нам на почту в разделе контакты.

Рис.2 Онлайн калькулятор расчета снеговой нагрузки.

>>> Перейти к онлайн калькулятору снеговой нагрузки

Снеговые и ветровые нагрузки

При проектировании и строительстве ангаров, необходимо учитывать снеговые нагрузки, которые должна будет выдерживать несущая конструкция. Это необходимо для того, чтобы в процессе эксплуатации ангара, из-за избыточного давления снегового покрова, не произошло обрушение кровли здания. В различных регионах России, вес снегового покрова на один квадратный метр может существенно различаться. При расчете можно использовать карты снеговой нагрузки, по которым легко определить номер района и правильно рассчитать нагрузку.

Вся территория Российской Федерации разграничена на8 районов, с различающимся показателем снеговой нагрузки. В первом вес покрова будет минимальным, соответственно самая большая нагрузка приходится на районы, с индексов 8. Здесь вес снега (мокрый и липкий) может достигать 560 кг/м2.

Кроме снеговой, необходимо учитывать и ветровую нагрузку на конструкцию. Ветровая нагрузка — это давление ветра на сооружение, на протяжении длительного периода времени. Зависит от формы объекта. При движении, потоки воздуха наталкиваются на стены и крышу конструкции. Силу этих потоков необходимо учитывать и закладывать при проектировании здания. Существует 8 ветровых районов, с различными показателями давления в каждом.

Компания МОСТЕНТ давно занимается проектированием и строительством быстровозводимых сооружений, благодаря профессиональному и грамотному расчету, наши ангары успешно эксплуатируются при любых снеговых и ветровых нагрузках.

Расчет снеговой нагрузки по СП 20.13330.2016

Прежде всего необходимо определить что такое нормативная снеговая нагрузка и что такое расчетная снеговая нагрузка.

Нормативная нагрузка — это наибольшая нагрузка, отвечающая нормальным условиям эксплуатации, учитываемая при расчетах на 2-е предельное состояние (по деформации). Нормативную нагрузку учитывают при расчетах на прогибы балок, при расчетах по раскрытию трещин в ж.б. балках (когда не применяется требование по водонепроницаемости).

Расчетная нагрузка — это произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. Данный коэффициент учитывает возможное отклонение нормативной нагрузки в сторону увеличения при неблагоприятном стечении обстоятельств. Для снеговой нагрузки коэффициент надежности по нагрузке равен 1,4 ( п.10.12 СП 20.13330.2016) т.е. расчетная нагрузка на 40% больше нормативной. Расчетную нагрузку учитывают при расчетах по 1-му предельному состоянию (на прочность). В расчетных программах, как правило, учитывают именно расчетную нагрузку.

Определение расчетной нагрузки

Расчетная снеговая нагрузка определяется по формуле 10.1 СП 20.13330.2016:

Вес снегового покрова Sg

Sg в формуле — это нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии по данным таблицы 10.1 СП 20.13330.2016 в зависимости от района строительства

Снеговой район определяем по карте 1 приложения Е (карта с нового СП отличается от предыдущего, будьте внимательны при назначении снегового района).

Карту в высоком разрешении можно скачать на сайте Минстроя.

Также есть интерактивная карта, которую можно посмотреть по Этой ссылке.

Снеговая нагрузка на Сахалине определяется по карте 1а СП 20.13330.2016

По Сахалину в СП занижены снеговые нагрузки для некоторых районов. В частности там есть районы, снеговая нагрузка в которых достигает 1000 кг/м². Чтобы узнать вес снегового покрова на о. Сахалин нужно заглянуть в «Рекомендации по расчету снеговых нагрузок на сооружения в Сахалинской области».

В следующей таблице приведены рекомендуемые нагрузки снега для о. Сахалин

Как видим некоторые снеговые нагрузки отличаются от СП, сравнивайте и берите наибольшее.

Вот пара фотографий с острова Сахалин, для тех кто не верит что могут быть такие снеговые нагрузки

Кроме того данные по снеговой нагрузке вы можете найти в ТСН (Территориальные строительные нормы).

Бывает, что в территориальных нормах требования по снеговой нагрузке меньше чем в СП, но хочу отметить один важный момент: ТСН носит рекомендательный характер, СП обязательный, т.е. если в ТСН снеговая нагрузка ниже чем в СП, то нужно пользоваться данным по СП. Например есть ТСН по нагрузкам для Краснодарского края (ТСН 20-302-2002), в нём приведена карта районирования веса снегового покрова. Часть территории Краснодарского края отмечена как 1-ый снеговой район, тогда как в СНиП это 2-ой снеговой район (т.е. нагрузка по СП выше). Если вы строите коттедж или другой объект, не подлежащий экспертизе, то по согласованию с заказчиком вы можете снизить снеговые нагрузку в этих районах до 1-го. Но если объект подлежит экспертизе, то снеговая нагрузка должна приниматься по СП если в ТСН она не будет выше.

Снеговая нагрузка для Крыма

Естественно не могли упустить и Крым, теперь Карта снеговых районов есть и для Крыма. Для определения снегового района для республики Крым смотрите карту 1б СП 20.13330.2016

μ — это коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, рассчитываемый согласно приложению Б СП 20.13330.2016. Этот коэффициент отражает форму кровли. Промежуточные значения коэффициента μ определяются линейной интерполяцией.

Для плоской кровли этот коэффициент равен единице. В местах выступов (зенитные фонари, парапеты, примыкание к стене) образуются снеговые мешки, что и отражается в коэффициенте μ, но это тема для отдельной статьи.

Для двухскатной кровли коэффициент μ зависит от уровня уклона:

1) при угле наклона до 30° коэффициент μ равен единице (согласно СНиП 2.01.07-85* до 25°, согласно СП 20.13330.2011 до 30°, лучше принимать до 30° μ=1 т.к. это будет в запас),

2)при угле наклона кровли от 20° до 30° коэффициент μ равен для одной стороны ската 0,75, для другой 1,25,

3) при угле наклона кровли от 10° до 30° и наличии аэрационных устройств по коньку покрытия коэффициент μ принимается по следующей схеме:

4) при угле наклона кровли в промежутке от 10° до 30° считаются по нескольким вариантам, которые приведены выше, в том числе и с μ=1 и принимается наихудший вариант,

5) при угле выше 60° коэффициент μ принимается равным нулю, т.е. снеговая нагрузка не действует на кровлю со слишком большим углом наклона,

6) промежуточные значения следует определять методом линейной интерполяции, т.е. для угла 45° коэффициент μ будет равен 0,5 (30°=1, 60°=0).

Особенно стоит обратить внимание на коэффициент μ при расчете снеговой нагрузки на ступенчатой кровле. Возле стены образуется снеговой мешок, а с верхнего ската снег сбрасывается на нижнюю и здесь μ может быть равен даже 6.

Также для прогонов необходимо ещё дополнительно увеличивать нагрузку на 10% (п.10.4 СП 20.13330.2016), не забываем про это.

Я не буду расписывать здесь остальные варианты, посмотрите их в приложении Б СП 22.13330.2016, а некоторые особенно актуальные мы рассмотрим позже.

Это коэффициент учитывающий снос снега с покрытий зданий под давлением ветра (Ce), принимаемый согласно п.10.5-10.9 СП 20.13330.2016.

Для покрытий, защищённых от прямого воздействия ветра, в том числе более высокими зданиями, а также для городской застройки Се=1,0 (п.10.6 СП 20.13330.2016).

Коэффициент Ce учитывающий снос снега с покрытий зданий под давлением ветра для райнов типа А и Б учитывается для плоских (с уклонами до 12% или 6°) кровель однопролетных или многопролетных зданий без зенитных фонарей или других выступающих частей кровли, если здание строится в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца более чем 2 м/с по формуле 10.2 СП 20.13330.2016

k — коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте, принимаемый по таблице 11.2 СП 20.13330.2016 для типов местности А или Б,

lc=(2b-b²/l) — характерный размер покрытия, принимаемый не более 100 м,

b — наименьший размер покрытия,

l — наибольший размер покрытия.

Коэффициент k определяется по таблице 11.2 СП 20.13330.2016 в зависимости от типа местности:

А — открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра,

B — городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м,

C — городские районы с застройкой зданиями высотой более 25м (для городских райнов Се=1,0).

Сооружение считается расположенным в местности данного типа, если эта местность сохраняется с наветренной стороны на расстоянии 30h (h — высота здания) — при высоте здания до 60 м и 2 км — при большей высоте.

z в данной таблице это высота здания до уровня рассматриваемой кровли.

Для покрытий с уклонами от 12 до 20% (от 6° до 11°) однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых на местности типа А и Б, Ce=0.85 (п.10.7 СП 20.13330.2016).

Снижение нагрузки, учитывающее снос снега, не предусматривается (п.10.9 СП 20.13330.2016):

1) на покрытия зданий в районах со среднемесячной температурой воздуха в январе выше минус 5°С (см.таблицу 5.1 СП 131.13330),

2) на участки покрытий, примыкающих к препятствиям (стенам, парапетам и др.) которые мешают сносу снега (см. схемы Б8-Б11 приложения Б СП 20.13330.2016),

3) как было уже сказано для городской застройки Се=1,0.

Думаю нужно также учесть и застройку территории в будущем т.к. если рядом с вашим зданием построят более высокое, то снос снега уменьшится. Я рекомендую использовать коэффициент Ce равным единице, т.к. не факт, что со временем здание не закроет более высокое.

Для неутепленных покрытий цехов с повышенными тепловыделениями при уклонах выше 3% коэффициент Ct=0.8.

Но я рекомендую всегда брать его равным единице т.к. производство может остановиться на переоборудование или просто временно остановить производство (например на каникулы) и в этом случае снег таять не будет.

Интерактивная карта, которую можно посмотреть по Этой ссылке.

Статья про снеговые нагрузки на о. Сахалин (в формате pdf)

Карта снеговых районов РФ

Оформить заявку на материалы:

Заявка в Сервисный Центр:

Задать вопрос специалисту:

Заполнить заявку на дилерство:

Главная / Техническая информация / Полезная информация / Карта снеговых районов России

Пожарные лестницы Кровельные аксессуары

Задать вопрос специалисту

(НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СНиП 2.01.07-85*)

Снеговые районы в городах России

Волжский Волгогр. Обл

Волжский Самарск. Обл

Ханты-Мансийский автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

Карта снеговых районов РФ

(НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ СНиП 2.01.07-85*)

Снеговые районы в городах России

Волжский Волгогр. Обл

Волжский Самарск. Обл

Ханты-Мансийский автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ханты-Мансийский автономный округ

© 1993-2017 «РУСЬ» Системы безопасности кровли

Калькулятор снеговой и ветровой нагрузки, глубины промерзания грунта

Выберите страну: Российская федерация Азербайджанская республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Республика Молдова Республика Таджикистан Республика Узбекистан Украина

Выберите область: Республика Адыгея Алтайский край Амурская область Архангельская область Астраханская область Республика Башкортостан Белгородская область Брянская область Республика Бурятия Владимирская область Волгоградская область Вологодская область Воронежская область Республика Дагестан Ивановская область Иркутская область Кабардино-БалкарскаяРеспублика Калининградская область Республика Калмыкия Калужская область Камчатская область Карачаево-ЧеркесскаяРеспублика Республика Карелия Кемеровская область Республика Коми Костромская область Краснодарский край Красноярский край Курганская область Курская область Липецкая область Ленинградская область Магаданская область Республика Марий Эл Республика Мордовия Московская область Мурманская область Нижегородская область Новгородская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Орловская область Пензенская область Пермская область Приморский край Псковская область Ростовская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Сахалинская область Свердловская область Республика Северная Осетия Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Республика Татарстан Тверская область Томская область Республика Тыва Тульская область Тюменская область Удмуртская Республика Ульяновская область Хабаровский край Республика Хакассия Челябинская область Чеченская Республика Читинская область Чувашская Республика Чукотский АО (Магаданская область) Республика Саха (Якутия) Ярославская область Автономная республика Крым Брестская область Витебская область Гомельская область Гродненская область Минская область Могилевская область Абхазская Республика Аджарская Республика Алматинская область Джезказганская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Кзыл-Ординская область Кокчетавская область Кустанайская область Мангистауская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Талды-Курганская область Тургайская область Южно-Казахстанская область Районы республиканского подчинения Хатлонская область Андижанская область Бухарская область Джизакская область Кашкадарьинская область Навоийская область Наманганская область Самаркандская область Сурхандарьинская область Ташкентская область Ферганская область Хорезмская область Винницкая область Волынская область Днепропетровская область Донецкая область Житомирская область Закарпатская область Запорожская область Ивано-Франковская область Киевская область Кировоградская область Луганская область Львовская область Николаевская область Одесская область Полтавская область Ровенская область Сумская область Тернопольская область Харьковская область Херсонская область Хмельницкая область Черкасская область Черниговская область Черновицкая область

Майкоп Алейск Барнаул Бийск-Зональная Рубцовск Архара Белогорск Благовещенск Ерофей Павлович Зея Норский Склад Поярково Свободный Сковородино Тында Шимановск Архангельск Котлас Мезень Онега Астрахань Верхний Баскунчак Белорецк Уфа Белгород Брянск Бабушкин Багдарин Кяхта Нижнеангарск СосновоОзерское Улан-Удэ Хоринск Владимир Муром Волгоград Камышин Котельниково Эльтон Вологда Никольск Воронеж Дербент Махачкала Иваново Кинешма Братск Ербогачен Жигалово Зима Иркутск Киренск Тайшет Усть-Ордынский—Бурятский АО Нальчик Калининград Элиста Калуга Ключи Козыревск Корф – Корякский АО Мильково Оссора – Корякский АО Петропавловск Камчатский Усть-Камчатск Усть-Хайрюзово Черкесск Кемь Олонец Петрозаводск Кемерово Киселевск Воркута Печора Сыктывкар ТроицкоПечорское Усть-Цильма Ухта Кострома Шарья Краснодар Сочи Тихорецк Ачинск Байкит – Эвенкийский АО Боготол Ванавара – Эвенкийский АО Волочанка Диксон – Таймырский АО Дудинка – Таймырский АО Енисейск Ессей – Эвенкийский АО Кежма Красноярск Тура – Эвенкийский АО Туруханск Хатанга- Таймырский АО Ярцево Курган Курск Липецк Санкт-Петербург Магадан (Нагаева. бухта) Сусуман Йошкар-Ола Саранск Москва Кандалакша Мончегорск Мурманск Ниванкюль Умба Арзамас Выкса Нижний Новгород Боровичи Новгород Барабинск Болотное Карасук Кочки Купино Кыштовка Новосибирск Татарск Чулым Омск Тара Черлак Оренбург Сорочинск Орел Пенза Пермь Владивосток Дальнереченск Партизанск Великие Луки Псков Миллерово Ростов-на-Дону Таганрог Рязань Самара Александров Гай Балашов Саратов АлександровскСахалинский Долинск Курильск Поронайск ЮжноКурильск ЮжноСахалинск Екатеринбург Каменск-Уральский Владикавказ Вязьма Смоленск Невинномысск Ставрополь Тамбов Казань Бежецк Тверь Ржев Томск Кызыл Тула Березово- ХантыМансийский АО Демьянское Надым Октябрьское Салехард Сургут — Ханты-МансийскийАО Тарко-Сале- ЯмалоНенецкий АО Тобольск Тюмень Уренгой — Ямало-НенецкийАО ХантыМансийск- ХантыМансийский АО Глазов Ижевск Ульяновск Аян Бикин Бира Биробиджан Комсомольск-на-Амуре Николаевск- на-Амуре Облучье Охотск Софийский Прииск Хабаровск Чумикан Абакан Шира Челябинск Грозный Агинское Акша Борзя Могоча Нерчинск Чара Чита Чебоксары Анадырь Березово Алдан Амга Верхоянск Вилюйск Витим Дружина Жиганск Зырянка Ленск Нагорный Нюрба Нюя Оймякон Олекминск Оленек Сангар Саскылах Среднеколымск Сунтар Томмот Тяня Усть-Мая Усть-Миль Чульман Якутск Нарьян-Мар Ярославль Симферополь Феодосия

Брест Витебск Полоцк Василевичи Гомель Гродно Минск Горки Могилев

Сухуми Батуми Челкар

Баканас Балхаш Карсакпай Джамбейты Уральск Караганда Каркаралинск Аральское Море Казалинск Кзыл-Орда Кокчетав Кустанай Форт-Шевченко Баянаул Павлодар Петропавловск Талды-Курган Тургай Туркестан Чимкент

Душанбе Куляб Курган-Тюбе

Андижан Бухара Джизак Гузар Навои Наманган Самарканд Термез Ташкент Фергана Ургенч

Винница Ковель Луцк Днепропетровск Комиссаровка Кривой Рог Донецк Житомир Овруч Ужгород Запорожье Ивано-Франковск Киев Кировоград Луганск Львов Николаев Измаил Одесса Сарата Лубны Полтава Ровно Сарны Ромны Сумы Тернополь Лозовая Харьков Херсон Хмельницкий Золотоноша Умань Чернигов Черновцы

Баку Ереван Степанаван Кишинев

Выберите грунт: глина/суглинок супесь, мелкий пылеватый песок пески средней крупности, крупные и гравелистые крупнообломочные грунты

Самара снеговой район

ООО «Новотент» завершил работу по строительству утепленного ангара в городе Самара. Назначение сооружения – конноспортивный манеж, тип конструкции Д. В ходе строительства использовалась тентовая ткань ПВХ “Mehler” (Германия). Цвет тентового полотна белый, светопропускающий, а значит не требующий дополнительных затрат на освещение в дневное время суток.

В последнее время в России широко развиваются многие направления спорта, в т.ч. конного спорта. В связи с этим появилась потребность в сооружениях для содержания лошадей, занятий конным спортом, прогулок верхом, обучения верховой езде. Этим потребностям в полной мере соответствует утепленный конноспортивный манеж в Самарской области, создающий комфортные условия для занятий конным спортом.

Строительство спортивных сооружений НОВОТЕНТ в полной мере поддерживает цели программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Которые заключаются в повышении интереса россиян к занятиям физической культурой и спортом, поддержании оптимальной физической активности широких масс населения, в укреплении физического здоровья и приобщении к активному отдыху. Более доступным становится массовый спорт для всех желающих, благодаря строительству спортивных сооружений в шаговой доступности.

Теги: #Самара снеговой район

Расчет снеговой и ветровой нагрузки

Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

Как следует из названия нагрузок, это внешнее давление которое будет оказываться на тентовый ангар посредством снега и ветра. Расчеты производятся для того что бы закладывать в будущее здание материалы с характеристиками, которые выдержат все нагрузки в совокупности.
Расчет снеговой нагрузки производится согласно СНиП 2.01.07-85* или согласно СП 20.13330.2016.  На данный момент СНиП является обязательным к исполнению, а СП носит рекомендательный характер, но в общем в обоих документах написано одно и тоже.


В СНИП указанно 2 вида нагрузок — Нормативная и Расчетная, разберемся в чем их отличия и когда они применяются:

Нормативная нагрузка —  это наибольшая нагрузка, отвечающая нормальным условиям эксплуатации, учитываемая при расчетах на 2-е предельное состояние (по деформации).  Нормативную нагрузку учитывают при расчетах на прогибы балок, и провисание тента при расчетах по раскрытию трещин в ж.б. балках (когда не применяется требование по водонепроницаемости), а так же разрыву тентовой ткани.

Расчетная нагрузка —  это произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. Данный коэффициент учитывает возможное отклонение нормативной нагрузки в сторону увеличения при неблагоприятном стечении обстоятельств. Для снеговой нагрузки коэффициент надежности по нагрузке равен 1,4 т.е. расчетная нагрузка на 40% больше нормативной. Расчетную нагрузку учитывают при расчетах по 1-му предельному состоянию (на прочность). В расчетных программах, как правило, учитывают именно расчетную нагрузку.

Большим плюсом каркасно-тентовой технологии строительства в этом ситуации является ее свойство по «исключению» этой нагрузки. Исключение подразумевает, что осадки не скапливаются на крыше ангара, благодаря её форме, а так же характеристикам укрывающего материала.

Большим плюсом каркасно-тентовой технологии строительства в этом ситуации является ее свойство по «исключению» этой нагрузки. Исключение подразумевает, что осадки не скапливаются на крыше ангара, благодаря её форме, а так же характеристикам укрывающего материала.

Укрывающий материал
Ангар укомплектовывается тентовой тканью с определенной плотностью (показатель влияющий на прочность) и необходимыми вам характеристиками.

Формы крыши
Все каркасно-тентовые здания имеют покатую форму крыши. Именно покатая форма крыши позволяет снимать нагрузку от осадков с крыши ангара. 

Дополнительно к этому стоит отметить, что тентовый материал покрыт защитным слоем полевинила. Полевинил защищает ткань от химических и физических воздействий, а так же имеет хорошую антиадгезию, что способствует скатыванию снега под своим весом.


СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

Есть 2 варианта определить снеговую нагрузку определенного местоположения.

I Вариант — посмотреть ваш населенный пункт в таблице ниже.

II Вариант — определите на карте номер снегового района, интересующего вас местоположения и переведите их в килограммы, по приведенной ниже таблице. 

  1. Определите номер вашего снегового района на карте
  2. сопоставьте цифру с цифрой в таблице

Обратите внимание на понятия «Нормативная нагрузка» и «Расчетная нагрузка»!!!

Старое значение
Снеговой районIIIIIIIVVVIVIIVIII
Sg (кгс/м2)80120180240320400480560
Новое значение
Снеговой районIIIIIIIVVVIVIIVIII
Нормативная нагрузка Sg (кгс/м2)50100150200250300350400
Расчетная нагрузка Sg (кгс/м2)70140210280350420490560
Изменения-12%+17%+17%+17%+9%+5%+2%0%

В СНИП указанно 2 вида нагрузок — Нормативная и Расчетная, разберемся в чем их отличия и когда они применяются:

  • *Нормативная нагрузка —  это наибольшая нагрузка, отвечающая нормальным условиям эксплуатации, учитываемая при расчетах на 2-е предельное состояние (по деформации).  Нормативную нагрузку учитывают при расчетах на прогибы балок, и провисание тента при расчетах по раскрытию трещин в ж.б. балках (когда не применяется требование по водонепроницаемости), а так же разрыву тентовой ткани.
  • *Расчетная нагрузка —  это произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. Данный коэффициент учитывает возможное отклонение нормативной нагрузки в сторону увеличения при неблагоприятном стечении обстоятельств. Для снеговой нагрузки коэффициент надежности по нагрузке равен 1,4 т.е. расчетная нагрузка на 40% больше нормативной. Расчетную нагрузку учитывают при расчетах по 1-му предельному состоянию (на прочность). В расчетных программах, как правило, учитывают именно расчетную нагрузку.

Расчётное значение снеговой нагрузки определяется по формуле:

S=SG*Μ

Sg — расчётное значение веса снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице:

µ — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие.

Коэффициент µ зависит от угла наклона ската кровли:

  • µ=1 при углах наклона ската кровли меньше 25°.
  • µ=0,7 при углах наклона ската кровли от 25 до 60°.
  • µ=не учитывают углах наклона ската кровли более 60°Ветровая нагрузка.

ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА.

I Вариант — посмотреть ваш населенный пункт в таблице ниже.
II Вариант — определите на карте номер ветрового района интересующего вас местоположения и переведите их в килограммы, по приведенной ниже таблице. 

  1. Определите номер вашего ветрового района на карте
  2. сопоставьте цифру с цифрой в таблице

Ветровой районIaIIIIIIIVV  VI  VII
Wo (кгс/м2)1723303848607385

Расчётное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли определяется по формуле:

W=WO*K

Wo — нормативное значение ветровой нагрузки, принимаемое по таблице ветрового района РФ.

— коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, определяется по таблице, в зависимости от типа местности.

  • А — открытые побережья морей, озёр и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи и тундры.
  • B — городские территории, лесные массивы и др. местности, равномерно покрытые препятствиями более 10 м.

*При определении ветровой нагрузки типы местности могут быть различными для разных расчётных направлений ветра.

  • 5 м.- 0,75 А / 0.5 B .
  • 10 м.- 1 А / 0.65 B°.
  • 20 м.- 1,25 А / 0.85 B 

СНЕГОВЫЕ И ВЕТРОВЫЕ НАГРУЗКИ В ГОРОДАХ РФ.

Город Снеговой районВетровой район  
Ангарск23
Арзамас31
Артем24
Архангельск42
Астрахань13
Ачинск33
Балаково33
Балашиха31
Барнаул33
Батайск23
Белгород32
Бийск43
Благовещенск12
Братск32
Брянск31
Великие Луки21
Великий Новгород31
Владивосток24
Владимир41
Владикавказ14
Волгоград23
Волжский Волгогр. Обл33
Волжский Самарск. Обл43
Волгодонск23
Вологда41
Воронеж32
Грозный14
Дербент15
Дзержинск41
Димитровград42
Екатеринбург31
Елец32
Железнодорожный31
Жуковский31
Златоуст32
Иваново41
Ижевск51
Йошкар-Ола41
Иркутск23
Казань42
Калининград22
Каменск-Уральский32
Калуга31
Камышин33
Кемерово43
Киров51
Киселевск43
Ковров41
Коломна31
Комсомольск-на-Амуре34
Копейск32
Красногорск31
Краснодар34
Красноярск23
Курган32
Курск32
Кызыл13
Ленинск-Кузнецкий33
Липецк32
Люберцы31
Магадан54
Магнитогорск32
Майкоп24
Махачкала15
Миасс32
Москва31
Мурманск44
Муром31
Мытищи13
Набережные Челны42
Находка25
Невинномысск24
Нефтекамск42
Нефтеюганск41
Нижневартовск15
Нижнекамск52
Нижний Новгород41
Нижний Тагил31
Новокузнецк43
Новокуйбышевск43
Новомосковск31
Новороссийск62
Новосибирск33
Новочебоксарск41
Новочеркасск24
Новошахтинск23
Новый Уренгой53
Ногинск31
Норильск44
Ноябрьск51
Обниск31
Одинцово31
Омск32
Орел32
Оренбург33
Орехово-Зуево31
Орск33
Пенза32
Первоуральск31
Пермь51
Петрозаводск42
Петропавловск-Камчатский87
Подольск31
Прокопьевск43
Псков31
Ростов-на-Дону23
Рубцовск23
Рыбинск14
Рязань31
Салават43
Самара43
Санкт-Петербург32
Саранск42
Саратов33
Северодвинск42
Серпухов31
Смоленск31
Сочи23
Ставрополь24
Старый Оскол32
Стерлитамак43
Сургут41
Сызрань33
Сыктывкар51
Таганрог23
Тамбов32
Тверь31
Тобольск41
Тольятти43
Томск43
Тула31
Тюмень31
Улан-Удэ23
Ульяновск42
Уссурийск24
Уфа52
Ухта52
Хабаровск23
Хасавюрт14
Химки31
Чебоксары41
Челябинск32
Чита12
Череповец41
Шахты23
Щелково31
Электросталь31
Энгельс33
Элиста23
Южно-Сахалинск86
Ярославль41
Якутск21

Карта снеговых районов РФ





























































































































































Город

Субъект федерации

Снеговой район

Абакан

Хакасия

2

Альметьевск

Татарстан

5

Ангарск

Иркутская область

2

Арзамас

Нижегородская область

4

Артем

Приморский край

3

Архангельск

Архангельская область

4

Астрахань

Астраханская область

1

Ачинск

Красноярский край

4

Балаково

Саратовская область

3

Балашиха

Московская область

3

Барнаул

Алтайский край

4

Батайск

Ростовская область

2

Белгород

Белгородская область

3

Бийск

Алтайский край

4

Благовещенск

Амурская область

1

Братск

Иркутская область

3

Брянск

Брянская область

3

Великие Луки

Псковская область

3

Великий Новгород

Новгородская область

3

Владивосток

Приморский край

2

Владикавказ

Северная осетия

2

Владимир

Владимирская область

3

Волгоград

Волгоградская область

2

Волгодонск

Ростовская область

2

Волжский Волгогр. Обл

Волгоградская область

2

Волжский Самарск. Обл

Самарская область

4

Вологда

Вологодская область

4

Воронеж

Воронежская область

3

Грозный

Чеченская Республика

2

Дербент

Дагестан

2

Дзержинск

Нижегородская область

4

Димитровград

Ульяновская область

4

Екатеринбург

Свердловская область

3

Елец

Липецкая область

3

Железнодорожный

Московская область

3

Жуковский

Московская область

3

Златоуст

Челябинская область

4

Иваново

Ивановская область

4

Ижевск

Удмуртия

5

Иркутск

Иркутская область

2

Йошкар-Ола

Марийская Республика

4

Казань

Татарстан

4

Калининград

Калининградская область

2

Калуга

Калужская область

3

Каменск-Уральский

Свердловская область

3

Камышин

Волгоградская область

3

Кемерово

Кемеровская область

4

Киров

Кировская область

5

Киселевск

Кемеровская область

4

Ковров

Владимирская область

4

Коломна

Московская область

3

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

4

Копейск

Челябинская область

3

Кострома

Костромская область

4

Красногорск

Московская область

3

Краснодар

Краснодарский край

2

Красноярск

Красноярский край

3

Курган

Курганская область

3

Курск

Курская область

3

Кызыл

Тыва

2

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская область

4

Липецк

Липецкая область

3

Люберцы

Московская область

3

Магадан

Магаданская область

5

Магнитогорск

Челябинская область

4

Майкоп

Адыгея

2

Махачкала

Дагестан

2

Миасс

Челябинская область

3

Москва

Московская область

3

Мурманск

Мурманская область

5

Муром

Владимирская область

3

Мытищи

Московская область

3

Набережные Челны

Татарстан

5

Находка

Приморский край

2

Невинномысск

Ставропольский край

2

Нефтекамск

Башкортостан

5

Нефтеюганск

Ханты-Мансийский автономный округ

4

Нижневартовск

Ханты-Мансийский автономный округ

5

Нижнекамск

Татарстан

5

Нижний Новгород

Нижегородская область

4

Нижний Тагил

Свердловская область

4

Новокузнецк

Кемеровская область

4

Новокуйбышевск

Самарская область

4

Новомосковск

Тульская область

3

Новороссийск

Краснодарский край

2

Новосибирск

Новосибирская область

4

Новочебоксарск

Чувашия

4

Новочеркасск

Ростовская область

2

Новошахтинск

Ростовская область

2

Новый Уренгой

Ямало-Ненецкий автономный округ

5

Ногинск

Московская область

3

Норильск

Красноярский край

5

Ноябрьск

Ямало-Ненецкий автономный округ

5

Обниск

Калужская область

3

Одинцово

Московская область

4

Омск

Омская область

3

Орел

Орловская область

3

Оренбург

Оренбургская область

4

Орехово-Зуево

Московская область

3

Орск

Оренбургская область

4

Пенза

Пензенская область

3

Первоуральск

Свердловская область

4

Пермь

Пермский край

5

Петрозаводск

Республика Карелия

2

Петропавловск-Камчатский

Камчатский край

7

Подольск

Московская область

3

Прокопьевск

Кемеровская область

4

Псков

Псковская область

3

Ростов-на-Дону

Ростовская область

2

Рубцовск

Алтайский край

3

Рыбинск

Ярославская область

4

Рязань

Рязанская область

3

Салават

Башкортостан

5

Самара

Самарская область

4

Санкт-Петербург

Ленинградская область

3

Саранск

Мордовия

3

Саратов

Саратовская область

3

Северодвинск

Архангельская область

4

Серпухов

Московская область

3

Смоленск

Смоленская область

3

Сочи

Краснодарский край

2

Ставрополь

Ставропольский край

2

Старый Оскол

Белгородская область

3

Стерлитамак

Башкортостан

5

Сургут

Ханты-Мансийский автономный округ

4

Сызрань

Самарская область

3

Сыктывкар

Республика Коми

5

Таганрог

Ростовская область

2

Тамбов

Тамбовская область

3

Тверь

Тверская область

4

Тобольск

Тюменская область

4

Тольятти

Самарская область

4

Томск

Томская область

4

Тула

Тульская область

2

Тюмень

Тюменская область

3

Улан-Удэ

Бурятия

1

Ульяновск

Ульяновская область

4

Уссурийск

Приморский край

2

Уфа

Башкортостан

5

Ухта

Республика Коми

5

Хабаровск

Хабаровский край

2

Хасавюрт

Дагестан

2

Химки

Московская область

3

Чебоксары

Чувашская Республика

4

Челябинск

Челябинская область

3

Череповец

Вологодская область

4

Чита

Забайкальский край

1

Шахты

Ростовская область

2

Щелково

Московская область

3

Электросталь

Московская область

3

Элиста

Калмыкия

2

Энгельс

Саратовская область

3

Южно-Сахалинск

Сахалинская область

4

Якутск

Якутия

2

Ярославль

Ярославская область

4

Снеговая нагрузка в самаре

Снеговая нагрузка по СНиП

Прочее. Архитектура и строительство

1.7. К длительным нагрузкам следует относить:
к) снеговые нагрузки с пониженным нормативным значением, определяемым умножением полного нормативного значения в соответствии с указаниями п. 5.1 на коэффициент 0,5,

1.8. К кратковременным нагрузкам следует относить:
д) снеговые нагрузки с полным нормативным значением,

1.11. В зависимости от учитываемого состава нагрузок следует различать:
а) основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, длительных и кратковременных,

То есть снеговая нагрузка:
0,9*180+0,9*0,5*180=243 (кг/м2)

P.S. Всегда брал 180 (кг/м2) и посвистывал.

Ну сколько раз уже обсуждалась эта тема на всех возможных форумах. Вот берете 180 – и берите только ее! )) А если будете считать прогибы, берите и включайте в сочетание только 63 – половину нормативной нагрузки.. И ГДЕ ВЫ ВЗЯЛИ коэф. 0.9.

Это все замечательно, только вопрос не в этом, а в разночтении СНиП.
У нас один “деятель” читает это так:
-Существует комбинация загружений, состоящая из кратковременных и постоянных нагрузок.
-Их сочетание берется в расчет с коэффициентом сочетания 0.9
-Постоянная снеговая нагрузка 180 (кг/м2)
-Кратковременная 180*0,5

Человеку свойственно ошибаться и сомневаться.

Хорошо если он ошибается а мы сомневаемся.

Сообщение от :
У нас один “деятель” читает это так:
-Существует комбинация загружений, состоящая из кратковременных и постоянных нагрузок.
-Их сочетание берется в расчет с коэффициентом сочетания 0.9

Это п.1.12 При учете сочетаний, включающих постоянные и не менее двух временных нагрузок.

Но мне кажется, что в вашем случае должен ставить в тупик п.1.11, а именно:
Временные нагрузки с двумя нормативными значениями следует включать в сочетания как длительные – при учете пониженного нормативного значения, как кратковременные – при учете полного нормативного значения.

Т.е. если следовать Вашей логике и придирке к словам, то должно получиться, примерно, как и Вашем варианте, только без 0.9

То есть снеговая нагрузка:
180(кратковрем.)+0,5*180 (длит.)=280 (кг/м2)

По-моему всему веной является, правильная трактовка п.1.11, а именно, что подразумевать под словосочетанием «…при учете…» и где правильно поставить ударения.

Для примера приведу п.1.7.
«…к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5,…»

Здесь я умолкаю, думаю, что дальше уже все ясно.
(счас лингвисты накинуться…, а может и нет).

1.13. При учете сочетаний нагрузок в соответствии с указаниями
п.1.12 за одну временную нагрузку следует принимать:
а) нагрузку определенного рода от одного источника (давление
или разрежение в емкости, снеговую. )

п.1.12 СНиП 2.03.01-84 “Бетонные и железобетонные конструкции”
. При этом к длительным нагрузкам относится также часть полного
значения кратковременных нагрузок, оговоренных в СНиП 2.01.07-85, а вводимую в расчет кратковременную нагрузку следует принимать уменьшенной на величину, учтенную в длительной нагрузке.

Сообщение от Zombie:
Господа!

Длительную часть снеговой нагрузки следует выделять в том случае, если в принятом районе строительства средняя температура января ниже минус 5 градусов. В этом случае предполагается длительное присутствие части снега на покрытиях и, согласно СНиП, эта часть составляет ровно половину. А вторая половина считается кратковременной. Следовательно, снег в основных сочетаниях следует учитывать таким образом:

Если же в районе строительства не выполняются указанные климатические требования, т.е. средняя температура января минус 5 градусов и выше, то предполагается, что никакая часть снега надолго не задерживается на покрытиях, следовательно его воздействие кратковременно. Тогда в основных сочетаниях снеговую нагрузку следует учитывать так:

Коэффициенты сочетаний могут меняться в зависимости от количества учитываемых временных нагрузок.

Вот это похоже на правду. Оставляем 180 (кг/м2) 💡

А скажите если у меня снеговая состоит из длителькой и кратковременной в расчете в SCAD достаточно ее задать как кратковременную с коэффициентом длительности 0.3, или надо еще
задать снег, как длительную с коэффициентом длительности 0.7.

Просто сомниваюсь с сегоднешнего дня , что правильно делал.

Сообщение от :
Вопрос не совсем по существу поста, да пусть меня извенит автор.
Есть кто-нибудь из Самарской или Ориенбургской областей
– г.Похвистнево (Самарская обл.), что на границе недалеко от Бугуруслана (Ориенбургская обл.) к чему относится к 4-й или 5-й зоне по снегу?

Приложение СКАД Вест выдает 4 снеговой, но лично мое мнение если по карте лежит на границе, то брать надо худший вариант .

Сообщение от :
А скажите если у меня снеговая состоит из длителькой и кратковременной в расчете в SCAD достаточно ее задать как кратковременную с коэффициентом длительности 0.3, или надо еще
задать снег, как длительную с коэффициентом длительности 0.7.

В Лире однозначно – выделяешь снег в отдельное загружение с указанием полного расчетного значения, если кровля двускатная или что-то в этом роде – несколько загружений (снег справа – снег слева), а при формировании РСУ ставишь долю длительности .

Сообщение от студент063:

Сообщение от :
Вопрос не совсем по существу поста, да пусть меня извенит автор.
Есть кто-нибудь из Самарской или Ориенбургской областей
– г.Похвистнево (Самарская обл.), что на границе недалеко от Бугуруслана (Ориенбургская обл.) к чему относится к 4-й или 5-й зоне по снегу?

Приложение СКАД Вест выдает 4 снеговой, но лично мое мнение если по карте лежит на границе, то брать надо худший вариант .

Сообщение от :
А скажите если у меня снеговая состоит из длителькой и кратковременной в расчете в SCAD достаточно ее задать как кратковременную с коэффициентом длительности 0.3, или надо еще
задать снег, как длительную с коэффициентом длительности 0.7.

В Лире однозначно – выделяешь снег в отдельное загружение с указанием полного расчетного значения, если кровля двускатная или что-то в этом роде – несколько загружений (снег справа – снег слева), а при формировании РСУ ставишь долю длительности .

Я вас так понял Снеговая задается 1 раз как кратковременная с долей длительности 0.3?

Сообщение от :
Я вас так понял Снеговая задается 1 раз как кратковременная с долей длительности 0.3?

Совершенно верно, только почему 0,3, у меня в СНиПе:

Сообщение от :
к) снеговые нагрузки с пониженным расчетным значением, определяемым умножением полного расчетного значения на коэффициент 0,5,

Сообщение от :
А вы на 100% уверены, что когда мы снеговую в Scad задаем как кратковременную к коэф длит, постоянная часть ее тоже будет учтена автоматически.

Я Лиру юзаю, потому на 100% утверждать не могу, но думаю что там также.

Сообщение от :
Жаль нет у меня СНиПА под рукой .
Но у меня начальник считал всегда 0.3 я считал 0.3.
Дело в том что он изменяется в зависимости от снегового района книжка Бойков Сигалов стр 88 0.3 -0.6 для снеговых III-VI
У меня москва III значит 0.3.

Думаю у Вас 5-ое издание за 1991 год, а СНиП у меня не скажу кокого года точно, но снеговые в нем уже новые. Да и случись что, не с книгой же в суд идти или не дай бог куда, а со СНиПом .

В основу настоящего нормативного документа положены данные многолетних наблюдений за скоростью ветра и весом снегового покрова в различных районах Краснодарского края Краснодарского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, работы кафедры «Строительных конструкций и гидротехнических сооружений» Кубанского государственного технологического университета и лаборатории теории сооружений ГУП ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.

Основными отличиями настоящих норм от СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» являются:

– непосредственное нормирование расчетных значений веса снегового покрова,

– непосредственное нормирование расчетных значений ветрового давления,

– уточненные границы ветровых и снеговых районов.

В настоящих нормах приводятся карты районирования территории Краснодарского края по расчетным значениям ветрового давления и веса снегового покрова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

ВЕТРОВАЯ И СНЕГОВАЯ НАГРУЗКИ

Дата введения 2003-03-01

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие территориальные строительные нормы и правила устанавливают расчетные значения ветровых и снеговых нагрузок для проектирования строительных конструкций, а также оснований зданий и сооружений, возводимых на территории Краснодарского края.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах использованы ссылки на СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Приводимые в настоящих территориальных строительных нормах расчетные значения снеговых и ветровых нагрузок следует учитывать при расчете конструкций и оснований совместно с требованиями и данными СНиП 2.01.07, за исключением тех, которые приведены в пп. 5.1 , 5.2 , 5.7 , 6.3, 6.4 и 6.11 указанного СНиП.

3.2. Определяемые в соответствии с настоящими нормами расчетные значения снеговых и ветровых нагрузок следует применять непосредственно при расчете конструкций по 1 группе предельных состояний, а при расчете по 2 группе предельных состояний принимать их с коэффициентом 0,6, если в нормах проектирования соответствующих конструкций не приводятся их другие значения.

4. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА

4.1. Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки w на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле

wg расчетное значение ветрового давления (п. 4.2 )

k ( z ) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z (см. п. 6.5 СНиП 2.01.07),

с – аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6 СНиП 2.01.07),

4.2. Расчетное значение ветрового давления wg принимается в зависимости от ветрового района по данным табл. 1 .

1. При необходимости уточнения расчетного значения ветрового давления wg его следует определять на основе статистического анализа данных о скоростях ветра, зарегистрированных на метеостанциях края за период не менее 20 лет. При этом расчетные значения ветрового давления wg должны соответствовать обеспеченности 0,98 и 10-минутному интервалу осреднения скоростей ветра на уровне 10 м над местностью типа А (см. п. 6.5 СНиП 2.01.07).

2. Территория края, включающая в себя гг. Новороссийск и Геленджик и характеризующаяся интенсивными местными ветрами, выделена на карте 1 обязательного приложения А в особый ветровой район.

4.3. При индивидуальном проектировании зданий и сооружений, расположенных в населенных пунктах, указанных в приложении Б , допускается по согласованию с заказчиком использовать расчетные значения wg , приведенные в этом приложении.

4.4. При расчете конструкций покрытий и элементов их креплений (в т.ч. расположенных в зонах с повышенным местным давлением, для которых аэродинамический коэффициент внешнего давления се = -2) необходимо учитывать действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки в соответствии с указаниями п. 6.7 а) СНиП 2.01.07. При этом для особого и горного районов следует принимать w 0 = 0,7 кПа (70 кгс/м 2 ). Для II – IV ветровых районов w 0 принимается по данным табл. 5 СНиП 2.01.07.

5. СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА

5.1. Полное расчетное значение снеговой нагрузки s на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

sg – расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли (п. 5.2 ),

μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к нагрузке на покрытие (см. пп. 5.3 – 5.6 СНиП 2.01.07).

5.2. Расчетное значение веса снегового покрова на горизонтальной поверхности земли sg следует принимать в зависимости от снегового района Краснодарского края по данным табл. 2 .

Снеговая нагрузка на кровлю: расчет и нормативное значение по СНиП

При строительстве крыши одним из важных технических решений является расчет максимальной снеговой нагрузки, определяющий конструкцию стропильной системы, толщину элементов несущей конструкции. Для России нормативное значение снеговой нагрузки находится по специальной формуле с учетом района местонахождения дома и норм СНиП. Для снижения вероятности последствий от чрезмерного веса снежной массы, при проектировании кровли обязательно выполняют расчет значения нагрузки. Особое внимание уделяется необходимости установки снегозадержателей, препятствующих схождению снега со свеса крыши.

Кроме оказания чрезмерной нагрузки на крышу, снежная масса, иногда, является причиной протечек в кровле. Так, при образовании полосы наледи, свободный сток воды становится невозможным и талый снег вероятней всего попадет в подкровельное пространство. Самые большие снегопады приходятся на долю горных районов, где снежный покров достигает нескольких метров в высоту. Но, наиболее негативные последствия от нагрузки происходят при периодическом оттаивании, наледи и промерзании. При этом возможны деформации кровельных материалов, неправильная работа водосточной системы и лавинообразный поток снега с крыши дома.

Факторы влияния снеговой нагрузки

При расчете нагрузки от снежных масс на скатную кровлю следует учитывать тот факт, что до 5% массы снега испаряется в течение суток. В это время он может сползать, сдуваться ветром, покрываться настом. Вследствие этих трансформаций возникают следующие негативные последствия:

  • нагрузка от слоя снега на несущую конструкцию кровли имеет свойство возрастать в несколько раз при резком потеплении с последующим морозом, это вызывает превышение нагрузки, расчет которой выполнялся некорректно, стропильная система, гидроизоляция и теплоизоляция при этом подвергаются деформациям,
  • кровля сложной формы с многочисленными примыканиями, переломами и другими архитектурными особенностями, имеет свойство собирать снег, это способствует неравномерной нагрузке, что не всегда учитывается при расчете,
  • снег, который сползает к карнизу, собирается возле краев и предоставляет опасность для человека, по этой причине в районах с большим количеством осадков рекомендуется заблаговременно устанавливать снегозадержатели,
  • сползание снега с карниза может повредить водосточную систему, во избежание этого нужно своевременно очищать крышу или применять снегозадержатели.
  • Способы очистки крыши от снега

    Целесообразным выходом из ситуации является ручная очистка. Но, исходя из безопасности для человека, выполнять подобные работы крайне опасно. По этой причине расчет нагрузки оказывает значительное влияние на конструкцию кровли, стропильной системы и других элементов крыши. Давно известно, что чем круче скаты, тем меньше снега задержится на крыше. В регионах с большим количеством осадков в зимний период года угол наклона кровли составляет от 45° до 60°. При этом расчет показывает, что большое количество примыканий и сложных соединений обеспечивает неравномерную нагрузку.

    Для предотвращения образования сосулек и наледи применяют системы кабельного обогрева. Нагревательный элемент устанавливают по периметру крыши прямо перед водосточным желобом. Для управления системой подогрева используют автоматическую систему управления или вручную контролируют весь процесс.

    Расчет массы снега и нагрузки по СНиП

    При снегопаде нагрузка может деформировать элементы несущей конструкции дома, стропильную систему, кровельные материалы. С целью предотвращения этого на стадии проектирования выполняют расчет конструкции в зависимости от воздействия нагрузки. В среднем снег весит порядка 100кг/м 3 , а в мокром состоянии его масса достигает 300 кг/м 3 . Зная эти величины, достаточно просто можно рассчитать нагрузку на всю площадь, руководствуясь всего лишь толщиной снегового слоя.

    Толщина покрова должна измеряться на открытом участке, после чего это значение умножают на коэффициент запаса — 1,5. Для учета региональных особенностей местности в России используют специальную карту снеговой нагрузки. На её основе построены требования СНиП и других правил. Полная снеговая нагрузка на крышу рассчитывается при помощи формулы:

    где S – полная снеговая нагрузка,

    Sрасч. – расчетное значение веса снега на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли,

    μ – расчетный коэффициент, учитывающий наклон кровли.

    На территории России расчетное значение веса снега на 1м 2 в соответствии со СНиП принимается по специальной карте, которая представлена ниже.

    СНиП оговаривает следующие значения коэффициента μ:

    • при уклоне крыши менее, чем 25° его значение равняется единице,
    • при величине уклона от 25° до 60° он имеет значение 0,7,
    • если уклон составляет более 60° , расчетный коэффициент не учитывается при расчете нагрузки.

    Друзья, У-ра, свершилось и мы рады представить вам онлайн калькулятор для расчета снеговой и ветровой нагрузки, теперь вам не нужно ничего прикидывать на листочке или в уме, все просто указал свои параметры и получил сразу нагрзку. Кроме этого калькулятор умеет считать глубину промерзания грунта, если вам известен его тип. Вот ссылка на калькулятор -> Онлайн Калькулятор снеговой и ветровой нагрузки. Кроме этого у нас появилось много других строительных калькуляторов посмотреть список всех вы можете на этой странице: Строительные калькуляторы

    Наглядный пример расчета

    Возьмем кровлю дома, который находится в Московской области и имеет уклон 30°. В этом случае СНиП оговаривает следующий порядок производства расчета нагрузки:

    1. По карте районов России определяем, что Московский регион находится в 3-м климатическом районе, где нормативное значение снеговой нагрузки составляет 180 кг/м 2 .
    2. По формуле из СНиП определяем полную нагрузку:180×0,7=126 кг/м 2 .
    3. Зная нагрузку от снежной массы, делаем расчет стропильной системы, которая подбирается исходя из максимальных нагрузок.

    Установка снегозадержателей

    Если расчет выполнен правильно, тогда снег с поверхности крыши можно не убирать. А для борьбы с его сползанием с карниза используют снегозадержатели. Они очень удобны в эксплуатации и освобождают от необходимости удаления снега с кровли дома. В стандартном варианте применяют трубчатые конструкции, которые способны работать, если нормативная снеговая нагрузка не превышает 180 кг/м 2 . При более плотном весе используют установку снегозадержателей в несколько рядов. СНиП оговаривает случаи использования снегозадержателей:

    • при уклоне 5% и более с наружным водостоком,
    • снегозадержатели устанавливают на расстоянии 0,6-1,0 метра от края кровли,
    • при эксплуатации трубчатых снегозадержателей под ними должна предусматриваться сплошная обрешетка крыши.

    Также СНиП описывает основные конструкции и геометрические размеры снегозадержателей, места их установки и принцип действия.

    Плоские кровли

    На плоской горизонтальной поверхности скапливается максимально возможное количество снега. Расчет нагрузок в этом случае должен обеспечивать необходимый запас прочности несущей конструкции. Плоские горизонтальные крыши практически не строят в районах России с большим количеством атмосферных осадков. Снег может скапливаться на их поверхности и создавать чрезмерно большую нагрузку, которая не учитывалась при расчете. При организации водосточной системы с горизонтальной поверхности прибегают к установке подогрева, который обеспечивает стекание воды с крыши.

    Уклон в сторону водосточной воронки должен быть не менее 2°, что даст возможность собирать воду со всей кровли.

    При строительстве навеса для беседки, стоянки автомобиля, дачного домика особое внимание уделяют расчету нагрузки. Навес в большинстве случаев имеет бюджетную конструкцию, которая не предусматривает влияния больших нагрузок. С целью увеличения надежности эксплуатации навеса используют сплошную обрешетку, усиленные стропила и другие конструктивные элементы. Используя результаты расчета можно получить заведомо известное значение нагрузки и использовать для строительства навеса материалы необходимой жесткости.

    Расчет основных нагрузок дает возможность оптимально подойти к вопросу выбора конструкции стропильной системы. Это обеспечит длительную службу кровельного покрытия, повысит его надежность и безопасность эксплуатации. Установка возле карниза снегозадержателей позволяет обезопасить людей от сползания опасных для человека снежных масс. В дополнение к этому отпадает необходимость ручной очистки. Комплексный подход в проектировании кровли также включает вариант монтажа системы кабельного обогрева, которая будет обеспечивать стабильную работу водосточной системы при любой погоде.

    Снеговая нагрузка в 3 районе – Изменение N 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», СП (Свод правил) от 03 декабря 2016 года №20.13330.2016, Изменение от 28 января 2019 года №2

    Снеговые районы России

    При строительстве быстровозводимых ангаров из металлоконструкций необходимо учитывать снеговые нагрузки, которые в обязательном порядке должен выдержать каркас здания и его кровля. Это требования строительных норм, направленных на предотвращение обрушения зданий и сооружений под воздействием климатических факторов.

    Наш сайт позволяет быстро и абсолютно бесплатно найти подрядчика на строительство ангаров в любом регионе России по самой оптимальной цене. Оставьте всего одну заявку, сравните сметы разных компаний и выберите лучшее предложение.

    В различных регионах России давление снегового покрова на один квадратный метр сильно отличается. Точную нагрузку снегового покрова можно рассчитать, основываясь на свод правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», который утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в действие с 4 июня 2017 г.

    Карта снеговых районов России

    Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова согласно СП 20.13330.2016

    Снеговые нагрузки. Таблица по районам и городам России

    Чтобы определить снеговую нагрузку найдите на карте номер своего региона и сопоставьте цифру в данной таблице или скачайте файл с таблицей “Снеговые нагрузки в городах РФ“.

    Воспользуйтесь данной формой чтобы определить снеговой район и нагрузку. Выделите название города в списке и нажмите кнопку “Рассчитать“. Если вашего города нет в списке, выберите ближайший к вам город.

    Таблица 1. Нормативное значение веса снегового покрова в зависимости от снегового района.

    Нормативная нагрузка Sg (кгс/м2)

    Расчетная нагрузка Sg (кгс/м2)

    Обратите внимание, что в СНИП указанно 2 вида нагрузок – Нормативная и Расчетная.

    • Нормативная нагрузка – это наибольшая нагрузка, отвечающая нормальным условиям эксплуатации, учитываемая при расчетах на 2-е предельное состояние (по деформации).
    • Расчетная нагрузка – это произведение нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке. Данный коэффициент учитывает возможное отклонение нормативной нагрузки в сторону увеличения при неблагоприятном стечении обстоятельств. Для снеговой нагрузки коэффициент надежности по нагрузке равен 1,4 т.е. расчетная нагрузка на 40% больше нормативной. Расчетную нагрузку учитывают при расчетах по 1-му предельному состоянию (на прочность). В расчетных программах, как правило, учитывают именно расчетную нагрузку.

    Для пунктов, расположенных в горных и малоизученных районах, обозначенных на карте, в местах со сложным изменением рельефа и (или) высоты и в других подобных случаях, нормативное значение веса снегового покрова необходимо корректировать на основе данных Росгидромета или определять по формуле с учетом высотного коэффициента, принимаемого по таблице 2.

    Таблица 2. Высотный коэффициент для горных районов РФ

    Территориальный район РФ

    Апшеронский и лазаревский районы

    Эвенкийский автономный округ

    Кузнецкий Алатау,
    Горная Шория

    Саянский хр., Куртушибинский хр.

    Республика Бурятия, хр. Хамар-Дабам

    Республика Якутия, Алданское нагорье

    Возможно вас заинтересует:

    Снеговые нагрузки

    Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

    где се – коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов,

    ct – термический коэффициент,

    m – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие,

    Sg – вес снегового покрова на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли,

    Вес снегового покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

    Снеговая нагрузка снижается на не отапливаемых покрытиях зданий с избыточными выделениями тепла, а также в районах строительства со скоростью ветра V>4 м/с.

    В зданиях с перепадами высот или с фонарями учитывается местное увеличение снеговой нагрузки – снеговой мешок

    Расчетное значение веса снегового покрова земли

    Нижний Тагил, Орск, Самара, Ярославль

    Волгоград, Новороссийск, Курск, Иркутск,

    Салехард, Сыктывкар, Уфа, Ухта, Ханты-Мансийск

    Бийск, Екатерин­бург, Москва, Псков, Саратов, Смоленск

    Игарка, Туруханск, Южно-Сахалинск

    Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента m для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента m определяются линейной интерполяцией.

    В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями – на участках шириной

    Термический коэффициент Сt следует применять для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м 2 °С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.

    При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент

    Допускаемые пониженные значения Сt, основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.

    В остальных случаях

    Коэффициент надежности по снеговой нагрузке gf следует принимать равным 1,4.

    Коэффициент сноса снега Се для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l £ 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V ³ 2 м/с),

    Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с V ³ 4 м/с (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г) следует установить коэффициент сноса

    Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.

    Расчет Снеговых и ветровых нагрузок

    Карта снеговых районов РФ

    Город

    Субъект федерации

    Снеговой район

    Волжский Волгогр. Обл

    Волжский Самарск. Обл

    На данной карте можно наглядно увидеть какова снеговая нагрузка в регионе, где вы проживаете. Для
    примера разберем несколько городов: Москва 3 снеговой регион с нагрузкой 180 кг/м2, Санкт-Петербург 4 снеговой регион — 240 кг/м2, Казань 4 — 240 кг/м2, Волгоград 2 — 120 кг/м2, Екатеринбург 3 — 180 кг/м2. Что ним это дает? Теперь вы знаете, что зимой может выпасть столько снега, что он будет весить для Москвы 180 кг на каждый метр поверхности. Конечно на скатных кровлях толщина может быть и меньше, но не учитывать данный параметр при проектировании кровли и выборе поликарбоната очень опасно. Тоже касается и теплиц. Ошибочно мнение, что так не бывает или на теплицу не может столько давить, ведь с нее
    снег скатывается.

    Даже если 5 лет не было снега, то на 6 год выпадет столько , что его вес будет очень большим и может приблизиться к 180 кг/м2. Тогда просчет с выбором каркаса аукнется в виде покупки нового!

    Карта снеговых нагрузок

    Карта ветровых нагрузок

    Наши теплицы прошли испытания снеговых нагрузок V класса.

    ТСН 20-302-2002 «Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузки. Краснодарский край»

    Статьи – TentMax в Москве

    Рады сообщить что теперь вы можете получать расчеты на изготовление и монтаж каркасно тентовых ангаров в республике Казахстан.

    Снеговая нагрузка

    I Вариант – посмотреть ваш населенный пункт в таблице ниже>
    II Вариант – определите на карте номер снегового района, интересующего вас местоположения и переведите их в килограммы, по приведенной ниже таблице.

    1. Определите номер вашего снегового района на карте
    2. сопоставьте цифру с цифрой в таблице

    Обратите внимание на понятия “Нормативная нагрузка” и “Расчетная нагрузка”.

    Ветровая и снеговая нагрузка на крышу

    Крыша – это верхняя конструкция сооружения, которая защищает его от негативного влияния окружающей среды. Крыша подвержена большим нагрузкам от снегового покрова, ветра, дождя, воздействия температурных колебаний. На длительность эксплуатации крыши воздействуют два основных фактора – это ветровая нагрузка и снеговая.

    Снеговая нагрузка на крышу

    В процессе проектирования, возведения крыши, необходимо учитывать снеговую нагрузку на конструкцию. Определяют показатель воздействия веса снега с учетом природных особенностей места строительства.

    Данную информацию устанавливает СНиП, ее можно получить в строительных организациях.

    Чтобы определить практическое значение измерения, показатель Па (единица измерения слоя снега, ветровой нагрузки) нужно умножить на 0,102 кг силы на квадратный метр. Таким образом, получаем искомое значение.

    Для проектирования несущих конструкций домов, составляют вычисления по предельным состояниям. Данный способ подразумевает расчет разрушающих усилий, от воздействия которых конструкция утрачивает способность противостоять внешним факторам.

    Расчеты предельных состояний производят для двух групп. Первая определяет фактор несущей способности, а вторая – приспособленность к эксплуатации. Целью определения данных показателей является предотвращение разрушения конструкции.

    Чтобы предотвратить утрату устойчивостиормы, производятся вычисления по предельным состояниям первой группы. Показатели напряжения при определенной нагрузке не должны превысить максимально допустимые.

    Вторая группа дает возможность уберечь конструкцию от разрушительного воздействия нагрузок, деформаций. Показатель второй группы означает максимально допустимый показатель прогиба, который возникает от нагрузки.

    Угол наклона крыши и снеговая нагрузка

    Направление ветра, а также уклон конструкции крыши формирует разный покров снега. Показатель снеговой нагрузки, который зависит от угла наклона крыши и направления ветра, обозначают µ.

    Слой снегового покрытия, толщина которого превышает средний нормативный показатель, называют снеговым мешком. В местах, где есть угроза возникновения большого слоя снега, устанавливают укрепления из спаренных стропил и обрешетки. Дополнительно ставят подножку из оцинкованной стали.

    Слой снега может снижаться, опускаться на свес кровли, это может стать причиной значительного разрушения. Поэтому при расчете размеров свеса, необходимо соблюдать рекомендации по эксплуатации кровельного материала. Например, свес для шиферной кровли должен равняться 10 см.

    В ситуации, когда углы наклона скатов увеличиваются, покров снега с конструкции крыши уходит. Поэтому на скатах, углы которых превышают 60 градусов, снегового покрова не остается, коэффициент µ=0.

    Метод усреднения дает возможность определить промежуточное значение углов.

    Чтобы выбрать сечение стропил, необходимо сделать расчет – нагрузку от веса (Q) умножить на показатель µ.

    Ветровая нагрузка

    Нагрузка на конструкцию крыши от ветра во время бокового давления воздуха несет столкновение со стеной дома и крышей. Одна часть завихрения потока уходит к фундаменту, вторая – ударяется о свес крыши.

    Ветровой поток огибает конек конструкции, захватывает молекулы воздуха и исчезает. Поэтому можно сделать вывод, что существует воздействие трех разных факторов – силы подъема (образуется при воздействии воздуха с подветренной стороны) и двух касательных сил с наветренной стороны. Они могут полностью сорвать, опрокинуть конструкцию.

    Чтобы рассчитать ветровую нагрузку (w), которая зависит от высоты над землей (z), необходимо следовать формуле Wр = Wk(z)c. Здесь W – это расчетный показатель давления ветра, k – коэффициент, который учитывает изменения давления ветра, а с – показатель изменения давления сил, он зависит от расположения ската по отношению к подветренной стороне и наветренной.

    Чтобы избежать разрушений, нижние концы стропил нужно прикрепить проволочной скруткой к металлическому штырю с насечками.

    Если сторона, с которой ожидается сильный ветровой поток, неизвестна, стропила нужно прикрутить по периметру всего дома – через одну по стороне со слабым ветром, каждую ногу – в месте, где сильное воздушное давление.

    Существует другой вариант укрепления стропил – в процессе строительства концы проволоки укладываются внутрь чердачного помещения.

    Подкосы, диагональные связки и раскосы обеспечивают общую устойчивость конструкции крыши, а использование обрешетки усиливает выносливость стропильной системы.

    Теги: #Снеговая нагрузка в самаре

    Ветровые районы Росии- карты по регионам

    Содержание статьи

    Ветровой район карта

    Карта ветровых районов России 2018 сп 20.13330 2016

    Таблица ветровых районов

    Наименование субъекта РФСреднее значение для субъектаГорода областного значения
    Архангельская область2-7г.Архангельск-2
    Северодвинск-2
    Астраханская область3Астрахань-3
    Амурская область1-3Благовещенск-2
    Адыгея Республика4Майкоп-4
    Алтайский край3Барнаул-3
    Бийск-3
    Рубцовск-3
    Алтай Республика3Горно-Алтайск-3
    Башкортостан Республика2-3Нефтекамск-2
    Салават-3
    Стерлитамак-3
    Уфа-2
    Брянская область1-2Брянск-1
    Белгородская область2Белгород-2
    Старый Оскол-2
    Бурятия республика1а-3Улан-Удэ-3
    Владимирская область1Владимир 1
    Ковров 1
    Муром-1
    Волгоградская область2-3Волгоград-3
    Волжский-3
    Камышин-3
    Воронежская область2Воронеж-2
    Вологодская область1Вологда-1
    Череповец-1
    Дагестан Республика5Дербент-5
    Махачкала-5
    Хасавюрт-5
    Еврейская Автономная область2-3Биробиджан-3
    Забайкальский край1а-3Чита-2
    Иркутская область1а-3Ангарск-3
    Братск-2
    Иркутск-3
    Ивановская область1Иваново-1
    Ингушетия Республика4Магас-4
    Красноярский край1а-7Ачинск-3
    Красноярск-3
    Норильск-4
    Калининградская область1-3Калининград-2
    Калужская область1Калуга-1
    Обниск-1
    Кемеровская область3Кемерово-3
    Ленинск-Кузнецкий-3
    Новокузнецк-3
    Прокопьевск-3
    Кировская область1-2Киров-1
    Киселевск-1
    Костромская область1Кострома 1
    Краснодарский край3-6Краснодар 4
    Новороссийск-6
    Сочи-3
    Курганская область1-2Курган-2
    Курская область2Курск-2
    Карелия Республика2Петрозаводск-2
    Камчатский край1-7Петропавловск-Камчатский-7
    Калмыкия республика3Элиста-3
    Коми Республика1-5Сыктывкар-1
    Ухта-2
    Кабардино-Балкария Республика4Нальчик-4
    Карачаево-Черкесия Республика4Черкесск-4
    Крым Республика2-7г.Евпатория- 4
    г.Севастополь-2
    г.Симферополь-2
    г.Белогорск-2
    г.Нижнегорский-2
    г.Джанкой-2
    г.Ялта-3
    г.Алушта-3
    г.Никитский сад-3
    г.Феодосия-2
    г.Керчь-3
    Ленинградская область1-2Санкт-Петербург-2
    Липецкая область1-2Елец-2
    Липецк-2
    Московская область1-2Москва-1
    Балашиха-1
    Железнодорожный-1
    Жуковский-1
    Коломна-1
    Красногорск-1
    Люберцы 1
    Мытищи-1
    Ногинск-1
    Одинцово-1
    Орехово-Зуево-1
    Подольск-1
    Серпухов-1
    Химки-1
    Щелково-1
    Электросталь-1
    Марийская Республика1Йошкар-ола-1
    Магаданская область1-7Магадан-5
    Мурманская область2-6Мурманск-4
    Мордовия Республика1-2Саранск-2
    Нижегородская область1-2Арзамас-1
    Дзержинск-1
    Нижний Новгород-1
    Новгородская область1Великий Новгород 1
    Новосибирская область1-3Новосибирск 3
    Ненецкий Автономный округ3-6Нарьян-Мар-4
    Омская область1-3Омск-2
    Орловская область1-2Орел-2
    Оренбургская область2-3Оренбург-3
    Орск-3
    Приморский край3-6г.Артем-4
    Владивосток-4
    Находка-5
    Уссурийск-4
    Псковская область1Великие Луки-1
    Псков-1
    Пензенская область2Пенза-2
    Пермский край1-2Пермь-1
    Ростовская область2-3Батайск-3
    Волгодонск-3
    Новочеркасск-3
    Новошахтинск-3
    Ростов-на-Дону-3
    Таганрог-2
    Шахты-3
    Рязанская область1Рязань-1
    Саратовская область2-3Балаково-3
    Саратов-3
    Энгельс-3
    Самарская область3Новокуйбышевск-3
    Самара-3
    Сызрань-3
    Тольятти-3
    Свердловская область1-2Екатеринбург-1
    Каменск-Уральский-2
    Нижний Тагил-1
    Первоуральск-2
    Ставропольский край3-4Невинномысск-4
    Ставрополь-5
    Северная осетия4Владикавказ -4
    Смоленская область1Смоленск-1
    Сахалинская область3-7Южно-Сахалинск-6
    Тамбовская область2Тамбов-2
    Тверская область1Тверь-1
    Тюменская область1-7Тобольск-1
    Тюмень-1
    Томская область1-3Томск-3
    Тульская область1-2Новомосковск-1
    Тула-1
    Тыва Республика3Кызыл-1
    Татарстан Республика1-2Альметьевск-2
    Казань-2
    Набережные челны-2
    Нижнекамск-2
    Ульяновская область2-3Димитровград-2
    Ульяновск-2
    Удмуртия Республика1-2Ижевск-1
    Хакассия Республика3г.Абакан-3
    Хабаровский край3-6Комсомольск-на-Амуре 3
    Хабаровск-3
    Ханты-Мансийский автономный округ1-2Нефтеюганск-1
    Нижневартовск-1
    Сургут-1
    Чеченская республика4Грозный-4
    Челябинская область2Златоуст-2
    Копейск-2
    Магнитогорск-2
    Миасс-2
    Челябинск-2
    Чувашия(Чувашская) Республика1-2Новочебоксарск-1
    Чебоксары-1
    Чукотский Автономный Округ1-7Анадырь-7
    Ямало-Ненецкий автономный округ1-6Новый Уренгой -3
    Ноябрьск-1
    Салехард-4
    Ярославская область1Рыбинск-1
    Ярославль-1
    Якутия Республика1а-6Якутск-1

    Ветровые нагрузки таблица по районам

    Ветровые районы России таблица

    Ветровые районы

    1а ветровой район

    Нормативное значение давления 0,17(КПа) 17 Кгс/м2

    1 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,23(КПа) 23 Кгс/м2

    2 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,30(КПа) 30 Кгс/м2

    3 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,38(КПа) 38 Кгс/м2

    4 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,48(КПа) 48 Кгс/м2

    5 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,60(КПа) 60 Кгс/м2

    6 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,73(КПа) 73 Кгс/м2

    7 ветровой район

    Нормативное значение давления 0,85(КПа) 85 Кгс/м2

    Ветровые районы по регионам

    Ветровой район Архангельская область

    Архангельская область располагается в пределах ветровых районов от 2 до 7

    Ветровой район Астраханская область

    Астраханская область расположена в 3 ветровом районе согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Амурская область

    Амурская область располагается в пределах 1,2,3 ветровых районов согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Адыгея Республика

    Республика Адыгея располагается в пределах 4-го ветрового района согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Алтайский край

    Ветровой район Алтай республика

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Башкортостан Республика

    Относится к 2 и 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Белгородская область

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Брянская область

    Относится к 1 и 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Бурятия республика

    Республика бурятия располагается в нескольких ветровых зонах относящихся к районам 1а, 1, 2, 3 согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Владимирская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Волгоградская область

    Волгоградская область относится к 2,3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Воронежская область

    Воронежская область относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Вологодская область

    Вологодская область относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Дагестан Республика

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Еврейская автономная область

    Еврейская автономная область расположена в 2 и 3 ветровом районе согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Забайкальский край

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Иркутская область

    Иркутская область относится веровым районам 1а, 2,3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ивановская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ингушетия Республика

    Республика Ингушетия относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Красноярский край

    Расположен в районах 1а,1,2,3,4,5,6,7 согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Калининградская область

    Относится к 1,2,3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Калужская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кемеровская область

    Кемеровская область относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кировская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Костромская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Краснодарский край

    Краснодарский край относится к 3-6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Курганская область

    Курганская область относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Курская область

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Карелия Республика

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Камчатский край

    Относится к 1-7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Калмыкия республика

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Коми Республика

    Относится к 1-5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кабардино-Балкария Республика

    Кабардино-Балкария Республика относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Карачаево-Черкесия Республика

    Карачаево-Черкесия Республика относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Крым Республика

    Относится к 2-7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ленинградская область

    Ленинградская область относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Липецкая область

    Относится к 1 – 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Московская область

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Марийская Республика

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Магаданская область

    Относится к 1-5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Мурманская область

    Относится к 2-6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Мордовия Республика

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижегородская область

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новгородская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новосибирская область

    Относится к 1-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ненецкий Автономный округ

    Ненецкий Автономный округ относится к 3-6

    Ветровой район Омская область

    Относится к 1-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Орловская область

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Оренбургская область

    Оренбургская область относится к 2- 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Приморский край

    Приморский край относится к 3-5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Псковская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Пензенская область

    Пензенская область относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Пермский край

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ростовская область

    Относится к 2- 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Рязанская область

    Рязанская область относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Саратовская область

    Саратовская область относится к 2-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Самарская область

    Относится к 2-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Свердловская область

    Относится к 1- 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ставропольский край

    Относится к 3-4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Северная Осетия Республика

    Северная Осетия относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Смоленская область

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Сахалинская область

    Относится к 3-7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тамбовская область

    Тамбовская область относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тверская область

    Тверская область относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тюменская область

    Относится к 1-7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Томская область

    Томская область относится к 1-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тульская область

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тыва Республика

    Республика Тыва относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Татарстан Республика

    Республика Татарстан относится к 1 и 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ульяновская область

    Относится к 2-3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Удмуртия Республика

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Хакассия Республика

    Республика Хакассия относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Хабаровский край

    Хабаровский край относится к 3-6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ханты-Мансийский автономный округ

    Ханты-Мансийский автономный округ относится к 1- 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Чеченская республика

    Чеченская республика относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Челябинская область

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Чувашия(Чувашская) Республика

    Относится к 1-2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Чукотский автономный округ

    Чукотский автономный округ относится к 1-7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ямало-Ненецкий автономный округ

    Относится к 1-6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ярославская область

    Ярославская область относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Саха Якутия Республика

    Саха Якутия Республика относится к 1а-6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район города

    Ветровой район Ангарск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Анадырь

    Относится к 7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Арзамас

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Артем

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Архангельск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Астрахань

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Алушта

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ачинск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Абакан

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Балаково

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Балашиха

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Барнаул

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Батайск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Белгород

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Бийск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Благовещенск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Братск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Брянск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Биробиджан

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Белогорск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Великие Луки

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Великий Новгород

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Владивосток

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Владикавказ

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Владимир

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Волгоград

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Волгодонск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Волжский

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Волжский

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Вологда

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Воронеж

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Грозный

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Горно-Алтайск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Дербент

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Дзержинск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Димитровград

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Джанкой

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Екатеринбург

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Елец

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Евпатория

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Железнодорожный

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Жуковский

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Златоуст

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Иваново

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ижевск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Иркутск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Йошкар-Ола

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Казань

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Калининград

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Калуга

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Каменск-Уральский

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Камышин

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кемерово

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Киров

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Киселевск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ковров

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Коломна

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Комсомольск-на-Амуре

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Копейск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кострома

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Красногорск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Краснодар

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Красноярск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Курган

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Курск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Керчь

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Кызыл

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ленинск-Кузнецкий

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Липецк

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Люберцы

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Магадан

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Магнитогорск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Майкоп

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Махачкала

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Миасс

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Москва

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Мурманск

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Муром

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Мытищи

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Магас

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Набережные Челны

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Находка

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нарьян Мар

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нальчик

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Невинномысск

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нефтекамск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нефтеюганск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижневартовск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижнекамск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижний Новгород

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижний Тагил

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Никитский сад

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Нижнегорский

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новокузнецк

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новокуйбышевск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новомосковск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новороссийск

    Относится к 6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новосибирск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новочебоксарск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новочеркасск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новошахтинск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Новый Уренгой

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ногинск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Норильск

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ноябрьск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Обниск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Одинцово

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Омск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Орел

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Оренбург

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Орехово-Зуево

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Орск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Пенза

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Первоуральск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Пермь

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Петрозаводск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Петропавловск-Камчатский

    Относится к 7 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Подольск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Прокопьевск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Псков

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ростов-на-Дону

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Рубцовск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Рыбинск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Рязань

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Салават

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Самара

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Санкт-Петербург

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Саранск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Саратов

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Северодвинск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Серпухов

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Смоленск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Сочи

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ставрополь

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Старый Оскол

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Стерлитамак

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Сургут

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Сызрань

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Сыктывкар

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Севастополь

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Симферополь

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Салехард

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Таганрог

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тамбов

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тверь

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тобольск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тольятти

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Томск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тула

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Тюмень

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Улан-Удэ

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ульяновск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Уссурийск

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Уфа

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ухта

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Феодосия

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Хабаровск

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Хасавюрт

    Относится к 5 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Химки

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Чебоксары

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Челябинск

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Череповец

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Чита

    Относится к 2 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Черкесск

    Относится к 4 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Шахты

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Щелково

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Электросталь

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Элиста

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Энгельс

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Южно-Сахалинск

    Относится к 6 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Якутск

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ярославль

    Относится к 1 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Ветровой район Ялта

    Относится к 3 ветровому району согласно сп20.13330.2016

    Поделиться ссылкой:

    Как определить ветровой и снеговой район — снеговые и ветровые нагрузки для вашего региона (список районов в конце статьи) | Анатоль Иванов Заметки строителя

    При проектировании и строительстве любых сооружений, необходимо учитывать снеговые нагрузки, которые будут заложены в расчетах несущих способностей каркаса и кровельных конструкций здания, это необходимо, чтобы не произошло обрушение под воздействием снега. Определить ваш климатический район для строительства, нам поможет СНиП 2.01.07-85* (с Изменениями N1, 2 по СП 20.1330.20.2016), в конце статьи города, найдите свой! Таблица в виде списка городов ветровых и снеговых районов.

    Цент-я Россия, в среднем: ветровой Район I / снеговой Район III, IV. Остальные районы можно определить с помощью карты и таблицы.

    Снеговые районы их 8 (https://goo.su/4GP0)

    Снеговые районы их 8 (https://goo.su/4GP0)

    Снеговые районы, их всего 8

    Нагрузка снега по районам измеряется в кг/м2

    1. Район — 80 кг/м2
    2. Район — 120 кг/м2
    3. Район — 180 кг/м2
    4. Район — 240 кг/м2
    5. Район — 320 кг/м2
    6. Район — 400 кг/м2
    7. Район — 480 кг/м2
    8. Район — 560 кг/м2

    Карта климатических районов в России

    Карта климатических районов в России

    Сводная таблица сбора информации по нескольким параметрам (климатические районы)

    Сводная таблица параметров климатических районов

    Сводная таблица параметров климатических районов

    Таблица ветровых и снеговых нагрузок по городам России

    Город (Ветровой / Снеговой район)

    *Для простоты поиска через косую черту (слеш) разделю ветер и снег.

    Ангарск 3/2

    Арзамас 2/4

    Артем 4/3

    Архангельск 2/4

    Астрахань 3/1

    Ачинск 3/4

    Балаково 3/3

    Балашиха 1/3

    Барнаул 3/4

    Батайск 3/2

    Белгород 2/3

    Бийск 1/4

    Благовещенск 3/1

    Братск 2/3

    Брянск 1/3

    Великие Луки 1/3

    Великий Новгород 1/3

    Владивосток 4/2

    Владимир 1/3

    Владикавказ, Северная Осетия (несколько ветровых районов)/(2 снег)

    Северная Осетия, Владикавказ — Снеговой и ветровой районы (https://goo.su/4gP1)

    Северная Осетия, Владикавказ — Снеговой и ветровой районы (https://goo.su/4gP1)

    Волгоград 3/2

    Волжский Волгоградская Область 3/2

    Волжский Самарская Область 3/4

    Волгодонск 3/2

    Вологда 1/4

    Воронеж 2/3

    Грозный 4/2

    Дербент 5/2

    Дзержинск 1/4

    Димитровград 2/4

    Екатеринбург 2/3

    Елец 2/3

    Железнодорожный 2/3

    Жуковский 1/3

    Златоуст 2/4

    Иваново 1/4

    Ижевск 1/5

    Йошкар-Ола 1/4

    Иркутск 3/2

    Казань 2/4

    Калининград 2/2

    Каменск-Уральский 1/3

    Калуга 1/3

    Камышин 2/3

    Кемерово 3/4

    Киров 1/5

    Киселевск 2/4

    Ковров 1/4

    Коломна 1/3

    Комсомольск-на-Амуре 3/4

    Копейск 2/3

    Копейск 1/4

    Крым — Крымский полуостров (ветер разный по городам/3 — снег)

    Крым карта ветровых районов (https://goo.su/4Gp5)

    Крым карта ветровых районов (https://goo.su/4Gp5)

    Красногорск 1/3

    Краснодар 6/2

    Красноярск 3/3

    Курган 2/3

    Курск 2/3

    Кызыл 1/2

    Ленинск-Кузнецкий 3/4

    Липецк 2/3

    Люберцы 1/3

    Магадан 5/5

    Магнитогорск 3/4

    Майкоп 1/2

    Махачкала 5/2

    Миасс 2/3

    Москва 1/3

    Мурманск 4/5

    Муром 1/3

    Мытищи 1/3

    Набережные Челны 2/5

    Находка 5/2

    Невинномысск 5/2

    Нефтекамск 2/5

    Нефтеюганск 2/4

    Нижневартовск 2/5

    Нижнекамск 2/5

    Нижний Новгород 1/4

    Нижний Тагил 2/4

    Новокузнецк 3/4

    Новокуйбышевск 3/4

    Новомосковск 1/3

    Новороссийск 5/2

    Новосибирск 3/4

    Новочебоксарск 2/4

    Новочеркасск 3/2

    Новошахтинск 3/2

    Новый Уренгой 2/5

    Ногинск 1/3

    Норильск 3/5

    Ноябрьск 2/5

    Обниск 1/3

    Одинцово 1/4

    Омск 2/3

    Орел 2/3

    Оренбург 3/4

    Орехово-Зуево 1/3

    Орск 2/4

    Пенза 2/3

    Первоуральск 2/4

    Пермь 2/5

    Петрозаводск 5/2

    Петропавловск-Камчатский 7/7

    Подольск 1/3

    Прокопьевск 2/4

    Псков 1/3

    Ростов-на-Дону 3/2

    Рубцовск 3/3

    Рыбинск 1/4

    Рязань 1/3

    Салават 3/5

    Самара 3/4

    Санкт-Петербург 2/3

    Саранск 2/3

    Саратов 3/3

    Северодвинск 2/4

    Серпухов 1/3

    Смоленск 1/3

    Сочи 4/2

    Ставрополь 5/2

    Старый Оскол 2/3

    Стерлитамак 3/5

    Сургут 2/4

    Сызрань 3/3

    Сыктывкар 1/5

    Таганрог 3/2

    Тамбов 2/3

    Тверь 1/4

    Тобольск 2/4

    Тольятти 3/4

    Томск 3/4

    Тула 1/2

    Тюмень 2/3

    Улан-Удэ 3/1

    Ульяновск 2/4

    Уссурийск 3/2

    Уфа 2/5

    Ухта 2/5

    Хабаровск 3/2

    Хасавюрт 5/2

    Химки 1/3

    Чебоксары 2/4

    Челябинск 2/3

    Чита 2/1

    Череповец 1/4

    Шахты 3/2

    Щелково 1/3

    Электросталь 1/3

    Энгельс 3/3

    Элиста 3/2

    Южно-Сахалинск 4/4

    Ярославль 1/4

    Якутск 2/2

    Вам может быть интересно:

    ВИДЕО строительства здания

    Видео монтажа сэндвич-панелей

    Подписывайтесь на канал и соцсети:

    Подписывайтесь на канал и соцсети:

    ВК | Инста | Fb | Ок | YouTube | Сайт

    Расчетное значение веса снегового покрова земли

    Снеговые нагрузки

     

    Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия следует определять по формуле

    S0 = 0,7 cect m Sg, (10.1)

    где се — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под действием ветра или иных факторов,

    ct — термический коэффициент,

    m — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие,

    Sg — вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли,

     

    Вес снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

    Таблица 10.1

    Снеговые районы
     
    I II III IV V VI VII VIII
    Sg, кПа 0,8 1,2 1,8 2,4 3,2 4,0 4,8 5,6

     

    Снеговая нагрузка снижается на не отапливаемых покрытиях зданий с избыточными выделениями тепла, а также в районах строительства со скоростью ветра V>4 м/с.

     

    В зданиях с перепадами высот или с фонарями учитывается местное увеличение снеговой нагрузки – снеговой мешок

     

    Сне­говой
    район


    Города России

    ,
    кН/
    м2
    Сне­говой
    район


    Города России

    ,
    кН/
    м2
     
    I Астрахань, Чита 0,8 IY
    Барнаул, Вологда,
    Нижний Тагил, Орск, Самара, Ярославль
    2,4

     
    II
    Волгоград, Новороссийск, Курск, Иркутск, 1,2
     
    Y
    Салехард, Сыктывкар, Уфа, Ухта, Ханты-Мансийск З,2
     
    III Бийск, Екатерин­бург, Москва, Псков, Саратов, Смоленск 1,8 
    YI Игарка, Туруханск, Южно-Сахалинск 4,0 

     

    Коэффициент m

    Схемы распределения снеговой нагрузки и значения коэффициента m для покрытий следует принимать в соответствии с приложением Г, при этом промежуточные значения коэффициента m определяются линейной интерполяцией.

    В тех случаях, когда более неблагоприятные условия работы элементов конструкций возникают при частичном загружении покрытия, следует рассматривать схемы со снеговой нагрузкой, действующей на половине или четверти его площади (для покрытий с фонарями — на участках шириной b).

     

    Термический коэффициент Сt следует применять для учета понижения снеговых нагрузок на покрытия с высоким коэффициентом теплопередачи (> 1 Вт/(м2°С) вследствие таяния, вызванного потерей тепла.

    При определении снеговых нагрузок для неутепленных покрытий зданий с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % и обеспечении надлежащего отвода талой воды следует вводить термический коэффициент

    ct = 0,8.

    Допускаемые пониженные значения Сt, основанные на термоизоляционных свойствах материалов и форме конструктивных элементов, могут быть заданы в специальных рекомендациях.

    В остальных случаях

    ct = 1,0.

    ● Коэффициент надежности по снеговой нагрузке gf следует принимать равным 1,4.

     

    Коэффициент сноса снега Се для пологих (с уклонами до 12 % или с f/l £ 0,05) покрытий однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах со средней скоростью ветра за три наиболее холодных месяца V ³ 2 м/с),

    Для покрытий с уклонами от 12 до 20 % однопролетных и многопролетных зданий без фонарей, проектируемых в районах с V ³ 4 м/с (см. схемы Г.1 и Г.5 приложения Г) следует установить коэффициент сноса

    ce = 0,85.

    Средняя скорость ветра V за три наиболее холодных месяца принимается по карте 2 обязательного приложения Ж.

     

    Самара Климат, погода по месяцам, средняя температура (Россия)

    В Самаре лето долгое, теплое и частично облачное, а зима долгая, морозная, снежная, ветреная и пасмурная. В течение года температура обычно колеблется от 5 ° F до 81 ° F и редко бывает ниже -14 ° F или выше 92 ° F .

    Судя по оценке туризма, лучшее время года для посещения Самары для проведения мероприятий в теплую погоду — с , середина июня, , до , конец августа, .

    Климат в Самаре

    замораживаниепрохладнохолоднозамораживаниеЯнФевМарАпрМайИюньИюлАвгСепOctNovDecNowNow69% 69% 22% 22% пасмурноОсадки: 1,5 осадки: 1,5 дюйма 0,7 дюйма 0,7 дюйма

    Погода в Самаре по месяцам. Щелкните каждую диаграмму для получения дополнительной информации.

    Теплый сезон длится 3.9 месяцев , с 12 мая по 8 сентября , со средней дневной высокой температурой выше 69 ° F .Самый жаркий день в году — , 19 июля, , со средним максимумом 81 ° F и минимумом 60 ° F .

    Холодный сезон длится 3.8 месяцев , с 20 ноября по 14 марта , со средней дневной высокой температурой ниже 31 ° F . Самый холодный день в году — 5 февраля , со средним минимумом 5 ° F и максимальным 19 ° F .

    Средняя высокая и низкая температура в Самаре

    Среднесуточная максимальная (красная линия) и минимальная (синяя линия) температура с полосами от 25 до 75 и от 10 до 90 процентилей.Тонкие пунктирные линии — соответствующие средние воспринимаемые температуры.

    На рисунке ниже представлена ​​краткая характеристика среднечасовых температур за весь год. Горизонтальная ось — день года, вертикальная ось — час дня, а цвет — средняя температура для этого часа и дня.

    Средняя почасовая температура в Самаре

    Средняя почасовая температура в СамареЯнфебмарАпрМайИюньИюлАвгСентОктНовДек12 AM12 AM4 AM4 AM8 AM8 AM12 PM12 PM4 PM4 PM8 PM8 PM12 AM12 AMNowNowNowNow

    холодный

    15 ° F

    замораживание

    32 ° F

    очень холодно

    45 ° F

    холодный

    55 ° F

    круто

    65 ° F

    комфортабельный

    75 ° F

    теплый

    85 ° F

    горячий

    95 ° F

    душно

    Средняя часовая температура, цветовая кодировка полос.Заштрихованные накладки указывают на ночь и сумерки.

    Пеликан-Рапидс, Миннесота, США (5268 миль) — это далекое иностранное место с температурами, наиболее похожими на Самару (см. Сравнение).

    Сравните Самару с другим городом:

    В Самаре средний процент неба, покрытого облаками, испытывает значительных сезонных колебаний в течение года.

    более четкая часть года в Самаре начинается около 15 апреля и длится 5.6 месяцев , заканчиваясь около 4 октября . 26 июля , самый ясный день года, небо ясное , в основном ясное или переменная облачность 69% времени и пасмурно или преимущественно облачно 31% в случаях.

    облачная часть года начинается около 4 октября и длится 6,4 месяца , заканчивая около 15 апреля . 15 января , самого облачного дня года, небо пасмурно или преимущественно облачно 78% времени и ясно , в основном ясно или частично облачно 22% в случаях.

    Категории облачности в Самаре

    0%

    прозрачный

    20%

    в основном бесцветный

    40%

    переменная облачность

    60%

    переменная облачность

    80%

    пасмурно

    100%

    Процент времени, проведенного в каждой полосе облачного покрова, с разбивкой по проценту неба, покрытого облаками.

    влажный день — это день, когда выпадает не менее 0,04 дюйма жидких или эквивалентных жидкостей осадков. Вероятность дождливых дней в Самаре варьируется в течение года.

    влажный сезон длится 8,7 месяцев , с 16 апреля по 6 января , с вероятностью более 19% , что данный день будет дождливым. Вероятность дождливого дня достигает максимума 24% 26 июня .

    Сезон сушки длится 3.3 месяца , с 6 января по 16 апреля . Наименьшая вероятность дождливого дня — 13% 28 февраля .

    Среди дождливых дней мы различаем те, в которые выпадает только дождя , только снега или смесь из двух. Исходя из этой категоризации, наиболее распространенная форма осадков в Самаре меняется в течение года.

    Только дождь — самый обычный для 8.4 месяца , с 14 марта по 25 ноября . Наивысшая вероятность дня с только дождем составляет 24% 26 июня .

    Только снег — наиболее часто встречающийся 3,6 месяца , с 25 ноября по 14 марта . Наивысшая вероятность дня с только снегом составляет 14% 2 января .

    Ежедневно возможны осадки в Самаре

    Процент дней, в которые наблюдаются различные типы осадков, исключая следовые количества: только дождь, только снег и смешанные (и дождь, и снег выпали в один и тот же день).

    Осадки

    Чтобы показать изменение в пределах месяцев, а не только месячные итоги, мы показываем количество осадков, накопленных за скользящий 31-дневный период, сосредоточенный вокруг каждого дня года. В Самаре наблюдается или сезонных колебаний месячного количества осадков.

    дождливый период года длится 8,3 месяца , с 22 марта по 30 ноября , со скользящим 31-дневным количеством осадков не менее 0,5 дюйма . наибольшее количество осадков выпадает в течение 31 дня с центром около 28 июня , со средним общим накоплением 1,5 дюйма .

    без осадков период года длится 3,7 месяца , с 30 ноября по 22 марта . наименьшего количества осадков выпадает около 31 января , со средним общим накоплением 0,1 дюйма .

    Среднемесячное количество осадков в Самаре

    Среднее количество осадков (сплошная линия), накопленное в течение скользящего 31-дневного периода с центром в рассматриваемый день, с полосами с 25-го по 75-й и с 10-го по 90-й процентили.Тонкая пунктирная линия — соответствующий средний снегопад в жидком эквиваленте.

    Снегопад

    Мы сообщаем о снегопадах в жидком эквиваленте. Фактическая глубина нового снегопада обычно в 5-10 раз превышает количество жидкого эквивалента, если предположить, что земля промерзла. Более холодный и сухой снег обычно находится в верхней части этого диапазона, а более теплый и влажный снег — в нижней части.

    Как и в случае с дождями, мы рассматриваем снегопад, накопленный за скользящий 31-дневный период, сосредоточенный вокруг каждого дня в году.В Самаре наблюдается или сезонных колебаний ежемесячных снегопадов в жидком эквиваленте.

    снежный период года длится 5,5 месяцев , с 26 октября по апреля , со скользящим 31-дневным снегопадом в жидком эквиваленте не менее 0,1 дюйма . Наибольшее количество снега выпадает в течение 31 дня с центром около января 2 , при среднем общем накоплении жидкого эквивалента 0,7 дюйма .

    бесснежный период года длится 6,5 месяцев , с 9 апреля по 26 октября . Наименьшее количество снега выпадает около 16 июля , при среднем общем накоплении жидкого эквивалента 0,0 дюйма .

    Среднемесячное количество снегопадов в Самаре в эквиваленте жидкости

    Среднее количество снегопадов в жидком эквиваленте (сплошная линия), накопленное в течение скользящего 31-дневного периода с центром в рассматриваемый день, с диапазоном 25–75 и 10–90 процентилей.Тонкая пунктирная линия — соответствующее среднее количество осадков.

    Продолжительность дня в Самаре сильно меняется в течение года. В 2021 году самый короткий день будет 21 декабря , с 7 часов 32 минуты светового дня; самый длинный день 21 июня , с 16 часов 59 минут дневного света.

    Часы дневного света и сумерек в Самаре

    Количество часов, в течение которых видно Солнце (черная линия).Цветные полосы снизу (наиболее желтые) и вверх (наиболее серые) обозначают: полный дневной свет, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и полную ночь.

    Самый ранний восход солнца приходится на 4:11 AM 17 июня , а самый ранний восход 4 часа 42 минуты позже, в 8:54 AM 30 декабря . Самый ранний закат приходится на 16:21 13 декабря , а самый поздний закат , 4 часа 49 минут, позже в 21:10 24 июня .

    В 2021 году в Самаре не будет перехода на летнее время.

    Восход и закат с сумерками в Самаре

    Солнечный день в течение 2021 года. Снизу вверх черные линии показывают предыдущую солнечную полночь, восход, солнечный полдень, закат и следующую солнечную полночь. День, сумерки (гражданские, морские и астрономические) и ночь обозначаются цветными полосами от желтого до серого.

    На рисунке ниже представлено компактное представление основных лунных данных на 2021 год.Горизонтальная ось — день, вертикальная ось — час дня, а цветные области показывают, когда луна находится над горизонтом. Вертикальные серые полосы (новолуние) и синие полосы (полнолуние) указывают ключевые фазы Луны.

    Восход, заход и фазы Луны в Самаре

    Время, когда Луна находится над горизонтом (голубая область), с указанием новолуния (темно-серые линии) и полнолуния (синие линии). Заштрихованные накладки указывают на ночь и сумерки.

    Мы основываем уровень комфорта влажности на точке росы, поскольку она определяет, испаряется ли пот с кожи, тем самым охлаждая тело. Более низкая точка росы ощущается более сухой, а более высокая точка росы ощущается более влажной. В отличие от температуры, которая обычно значительно варьируется между днем ​​и ночью, точка росы имеет тенденцию меняться медленнее, поэтому, хотя ночью температура может снижаться, душный день обычно сменяется душной ночью.

    Воспринимаемый уровень влажности в Самаре, измеряемый процентным соотношением времени, в течение которого уровень влажности составляет влажный , подавляющий или неприятный , в течение года существенно не меняется, оставаясь в пределах 4%. из 4% повсюду.

    Уровни влажности и комфорта в Самаре

    сухое

    55 ° F

    комфортабельный

    60 ° F

    влажный

    65 ° F

    кружка

    70 ° F

    репрессивный

    75 ° F

    несчастный

    Процент времени, проведенного при различных уровнях комфортной влажности, с разбивкой по точке росы.

    В этом разделе обсуждается среднечасовой вектор ветра (скорость и направление) на обширной территории на высоте 10 метров и над землей.Ветер, испытываемый в любом конкретном месте, в значительной степени зависит от местной топографии и других факторов, а мгновенная скорость и направление ветра различаются в более широких пределах, чем средние часовые значения.

    Средняя часовая скорость ветра в Самаре значительных сезонных колебаний в течение года.

    ветреная часть года длится 7,0 месяцев , с 4 октября по мая 4 , со средней скоростью ветра более 10.2 мили в час . самых ветреных дней в году — 10 февраля , со средней часовой скоростью ветра 11,9 миль в час .

    более спокойное время длится 5,0 месяцев , с 4 мая по 4 октября . самый спокойный день в году — 29 июля , со средней часовой скоростью ветра 8,5 миль в час .

    Средняя скорость ветра в Самаре

    Среднее значение средней часовой скорости ветра (темно-серая линия) в диапазонах 25–75 и 10–90 процентилей.

    Преобладающее среднечасовое направление ветра в Самаре меняется в течение года.

    Чаще всего ветер дует с с севера на 3.8 месяцев , с 30 апреля по 24 августа , с пиковым процентом 41% 26 июля . Чаще всего ветер дует с западного в течение 2,2 месяца , с 24 августа по ноября 1 , с пиковым процентом 36% 29 октября .Чаще всего ветер дует с юга в течение 6 месяцев , с ноября 1 до 30 апреля , с пиковым процентом 42% января 1 .

    Направление ветра в Самаре

    север восток юг запад

    Процент часов, в которых среднее направление ветра соответствует каждому из четырех основных направлений ветра, за исключением часов, в которых средняя скорость ветра меньше 1.0 миль / ч . Слегка окрашенные области на границах — это процент часов, проведенных в подразумеваемых промежуточных направлениях (северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад).

    Чтобы охарактеризовать, насколько приятна погода в Самаре в течение года, мы вычисляем два балла путевых расходов.

    Оценка туризма отдает предпочтение ясным дням без дождя с воспринимаемой температурой от 65 ° F до 80 ° F . Основываясь на этой оценке, лучшее время года для посещения Самары для обычных туристических мероприятий на открытом воздухе — с в середине июня до в конце августа , с пиковым баллом в на последней неделе июля .

    Рейтинг туризма в Самаре

    Оценка туризма (закрашенная область) и ее составляющие: оценка температуры (красная линия), оценка облачности (синяя линия) и оценка осадков (зеленая линия).

    Оценка пляжа / бассейна отдает предпочтение ясным дням без дождя с воспринимаемой температурой от 75 ° F до 90 ° F . Основываясь на этой оценке, лучшее время года для посещения Самары для проведения мероприятий в жаркую погоду — с в конце июня до в начале августа , с пиковым значением в третью неделю июля .

    Оценка пляжа / бассейна в Самаре

    Оценка пляжа / бассейна : (закрашенная область) и ее составляющие: оценка температуры (красная линия), оценка облачности (синяя линия) и оценка осадков (зеленая линия).

    Методология

    Для каждого часа между 8:00 AM и 9:00 PM каждого дня в период анализа (с 1980 по 2016 год) вычисляются независимые баллы для воспринимаемой температуры, облачности и общего количества осадков.Эти оценки объединяются в единую почасовую сводную оценку, которая затем объединяется в дни, усредняется за все годы периода анализа и сглаживается.

    Наша оценка облачности : — это 10 для полностью ясного неба, линейное снижение до 9 для в основном чистого неба и до 1 для полностью пасмурного неба.

    Наша оценка осадков , которая основана на трехчасовом осадке с центром в рассматриваемый час, составляет 10 для отсутствия осадков, линейно снижаясь до 9 для следовых осадков и до 0 для 0.04 дюйма осадков или более.

    Наша оценка туристической температуры составляет 0 для воспринимаемых температур ниже 50 ° F , линейно возрастает до 9 для 65 ° F , до 10 для 75 ° F , линейно падает до 9 для 80 ° F , и до 1 для 90 ° F или выше.

    Наша оценка температуры пляжа / бассейна составляет 0 для воспринимаемых температур ниже 65 ° F , линейно возрастает до 9 для 75 ° F , до 10 для 82 ° F , линейно падает до 9 для 90 ° F и до 1 для 100 ° F или выше.

    Определения вегетационного периода во всем мире различаются, но для целей этого отчета мы определяем его как самый продолжительный непрерывный период незамерзающих температур (≥ 32 ° F) в году (календарный год в Северном полушарии или с 1 июля по 30 июня в Южном полушарии).

    Вегетационный период в Самаре обычно длится 5,4 месяца ( 163 дня ), примерно с 25 апреля до примерно октября 4 , редко начинается до 2 апреля или после 14 мая и редко заканчивается раньше 17 сентября или после 21 октября .

    Время пребывания в различных температурных диапазонах и вегетационный период в Самаре

    холодный

    15 ° F

    замораживание

    32 ° F

    очень холодно

    45 ° F

    холодный

    55 ° F

    круто

    65 ° F

    комфортабельный

    75 ° F

    теплый

    85 ° F

    горячий

    95 ° F

    душно

    Процент времени, проведенного в различных температурных диапазонах.Черная линия — это процентная вероятность того, что данный день находится в пределах вегетационного периода.

    Градусо-дни роста — это мера годового накопления тепла, используемая для прогнозирования развития растений и животных, и определяемая как интеграл тепла выше базовой температуры без учета любого превышения температуры выше максимальной. В этом отчете мы используем основание при 50 ° F и максимальное значение 86 ° F .

    Основываясь только на днях роста, первые весенние цветы в Самаре должны появиться около 28 апреля года, лишь изредка появиться до 19 апреля или после 7 мая .

    Дни повышения квалификации в Самаре

    Дни повышения квалификации в СамареЯнфебМарАпрМайИюньИюлАвгСепОктНовДек0 ° F0 ° F500 ° F500 ° F1,000 ° F1,000 ° F1,500 ° F1,500 ° F2,000 ° F2,000 ° F2,500 ° F2,500 ° Fпр 2890 ° Fапр 2890 ° FJun 26900 ° FJun 26900 ° Fug 91800 ° Fug 91800 ° FDec 312,443 ° FDec 312,443 ° FСейчасСейчас

    Среднее количество дней с градусами роста накапливалось в течение года с 25-го по 75-й и с 10-го по 90-й процентили.

    В этом разделе обсуждается общая дневная падающая коротковолновая солнечная энергия, достигающая поверхности земли на большой площади, с полным учетом сезонных колебаний продолжительности дня, высоты Солнца над горизонтом и поглощения облаками и другими атмосферными. составляющие.Коротковолновое излучение включает видимый свет и ультрафиолетовое излучение.

    Средняя дневная коротковолновая солнечная энергия испытывает экстремальных сезонных колебаний в течение года.

    более яркий период года длится 3,4 месяца , с 4 мая по 15 августа , со средней дневной падающей коротковолновой энергией на квадратный метр выше 5,4 кВт · ч . самых ярких дней в году — это июля , в среднем 6.6 кВтч .

    более темный период года длится 3.9 месяцев , с 21 октября по 17 февраля , со средней дневной падающей коротковолновой энергией на квадратный метр ниже 1,8 кВт · ч . самый темный день в году — это 21 декабря , в среднем 0,6 кВтч .

    Среднесуточная аварийная коротковолновая солнечная энергия в Самаре

    Средняя дневная коротковолновая солнечная энергия, достигающая земли на квадратный метр (оранжевая линия), в диапазонах 25–75 и 10–90 процентилей.

    Для целей настоящего отчета географические координаты Самары: 53.200 градуса широты, 50.150 градуса долготы и 384 фута над уровнем моря.

    Топография в пределах 2 мили от Самары содержит только скромных перепадов высот с максимальным перепадом высот 410 футов и средней высотой 288 футов над уровнем моря. В пределах 10 миль содержит только скромных изменений высоты ( 686 футов ).В пределах 50 миль содержит значительных вариаций высоты ( 1171 фут ).

    Территория в пределах 2 мили от Самары покрыта искусственными поверхностями ( 97% ), в пределах 10 миль деревьев ( 32% ) и пахотных земель ( 26% ), и в пределах 50 миль по пахотных земель ( 60% ) и деревьев ( 18% ).

    Этот отчет иллюстрирует типичную погоду в Самаре на основе статистического анализа исторических почасовых сводок погоды и реконструкций моделей с 1 января 1980 г. по 31 декабря 2016 г.

    Температура и точка росы

    В нашей сети есть только одна метеостанция, международный аэропорт Курумоч, которая может использоваться в качестве прокси для исторических данных температуры и точки росы в Самаре.

    Находящаяся на расстоянии 34 км от Самары, ближе, чем наш порог в 150 км, эта станция считается достаточно близкой, чтобы на нее можно было положиться как на наш основной источник данных о температуре и точке росы.

    Записи станций скорректированы на разницу высот между станцией и Самарой в соответствии с Международной стандартной атмосферой, а также на относительное изменение, присутствующее в повторном анализе спутниковой эры MERRA-2 между двумя местоположениями.

    Обратите внимание, что сами записи станций могли быть дополнительно заполнены с помощью других близлежащих станций или реанализа MERRA-2.

    Прочие данные

    Все данные, относящиеся к положению Солнца (например, восход и закат), вычисляются с использованием астрономических формул из книги Жана Миуса «Астрономические алгоритмы 2-е издание».

    Все другие данные о погоде, включая облачный покров, осадки, скорость и направление ветра, а также поток солнечной энергии, взяты из ретроспективного анализа современной эры MERRA-2.Этот повторный анализ объединяет множество измерений на обширной территории в современной глобальной метеорологической модели для восстановления почасовой истории погоды во всем мире на 50-километровой сетке.

    Данные о землепользовании взяты из базы данных Global Land Cover SHARE, опубликованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций.

    Данные о высоте поступают из программы Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), опубликованной Лабораторией реактивного движения НАСА.

    Названия, местоположения и часовые пояса мест и некоторых аэропортов взяты из географической базы данных GeoNames.

    Часовые пояса для аэропортов и метеостанций предоставлены AskGeo.com.

    Карты © Esri, с данными из National Geographic, Esri, DeLorme, NAVTEQ, UNEP-WCMC, USGS, NASA, ESA, METI, NRCAN, GEBCO, NOAA и iPC.

    Заявление об ограничении ответственности

    Информация на этом сайте предоставляется как есть, без каких-либо гарантий ее точности или пригодности для каких-либо целей. Данные о погоде подвержены ошибкам, сбоям в работе и другим дефектам. Мы не несем ответственности за любые решения, принятые на основе содержания, представленного на этом сайте.

    Мы обращаем особое внимание на то, что мы полагаемся на реконструкцию на основе модели MERRA-2 для ряда важных рядов данных. Обладая огромными преимуществами временной и пространственной полноты, эти реконструкции: (1) основаны на компьютерных моделях, которые могут иметь ошибки, основанные на модели, (2) имеют грубую выборку на сетке 50 км и, следовательно, не могут восстановить локальные вариации. многих микроклиматов, и (3) испытывают особые трудности с погодой в некоторых прибрежных районах, особенно на небольших островах.

    Мы также предупреждаем, что наши оценки путешествий настолько хороши, насколько хороши данные, на которых они основаны, что погодные условия в любом конкретном месте и в любое время непредсказуемы и изменчивы, и что определение оценок отражает определенный набор предпочтений, которые могут не совпадать с таковые любого конкретного читателя.

    Экологические преимущества снега | Блог

    Для многих выжженных солнцем южноафриканцев снег — это редкое и неуловимое чудо природы, которое несколько раз за зиму покрывает горные районы страны.Его привлекательность такова, что небольшая, но преданная группа любителей снега каждый год путешествует по стране в поисках белого. Однако снег служит не только красоте, но и служит экологическим целям, пополняя водоносные горизонты и защищая растения.

    Когда наступает зима, активизируются преданные делу снежные репортеры. Отслеживаются температуры, отслеживаются системы низкого давления, а перспектива снега вызывает у многих волнение. Когда все же идет снег, нередко целые семьи собираются в машины на выходных, чтобы поехать в горные районы, чтобы хоть мельком увидеть снег.На самом деле стоять в нем, чувствовать это и бросать пару снежков — мечта многих южноафриканских детей. Конечно, некоторые регионы более подвержены снегопаду, чем другие, в том числе Дракенсберг, Дуллструм и Хогсбэк.

    В Самарском частном заповеднике в Большом Кару близ Граафф-Рейне ежегодно выпадает снег. Он расположен у подножия горной цепи, названной Sneeuberge — что на африкаанс означает «Снежные горы». Чаще всего снег выпадает только на самых высоких горных вершинах выше 1500 м, однако в этом году в заповеднике выпадет более сильный и обширный снегопад, чем обычно.

    Некоторое количество снега не только невероятно красивое, но и может быть полезно для экосистемы. Слой снега на земле защищает верхний слой почвы и растительный мир от отрицательных температур и холодных ветров, тем самым борясь с заморозками, которые являются обычным явлением зимой в Кару. Поскольку земля естественным образом сохраняет тепло солнца, температура под снегом всегда выше, чем температура воздуха над ним.

    Снег также способствует повышению уровня грунтовых вод. По мере таяния снега он просачивается через почву, наполняя водоносные горизонты и обеспечивая необходимую воду для корневых систем, давая им толчок к наступающей весне.В засушливом и засушливом регионе, таком как Великий Кару, вся флора извлекает выгоду из любой дополнительной воды, которую она может поглотить. Насколько полно снег попадает на уровень грунтовых вод, зависит от темпа таяния — чем медленнее, тем лучше.

    Наслаждайтесь этими прекрасными фотографиями недавнего снегопада в сентябре 2018 года, сделанными генеральным директором Самары Марнусом Оксе.


    Самарский частный заповедник — это новаторский природоохранный проект, цель которого — возродить ландшафт Великого Кару в Южной Африке за счет возрождения и ответственного туризма.Присоединяйтесь к нам на 67000 акров невероятно красивой возрожденной пустыни и следите за нашим путешествием в Instagram.

    Самара, Россия 14-дневный прогноз погоды

    2-недельный расширенный прогноз в Самаре, Россия

    Прокрутите вправо, чтобы увидеть больше

    41

    41 2898 Сентябрь

    41 1 окт.

    908 5 октября 908 вт

    Условия Комфорт Осадки Солнце
    Температура День Погода По ощущениям Ветер Влажность Вероятность Сумма УФ Восход солнца Закат
    9 сентября

    Дождь.Пасмурная погода. 10 ° C 17 км / ч 71% 94% 12,9 мм 0 (Низкий) 06:28 18:33
    Сб
    25 сентября
    16/9 ° C Дождь ранний. В основном облачно. 14 ° C 10 км / ч 63% 65% 7,7 мм 0 (Низкий) 06:30 18:30
    Вс
    26 сен
    15/7 ° C Дождь поздний.Пасмурная погода. 14 ° C 9 км / ч 63% 54% 1,8 мм 0 (Низкий) 06:32 18:28
    Пн
    27 сен
    11/7 ° C Поздний дождь. Пасмурная погода. 8 ° C 15 км / ч 82% 55% 6,6 мм 0 (Низкий) 06:33 18:25
    Вт. 9/3 ° C Полуденные облака. 6 ° C 14 км / ч 52% 2% 0 (Низкий) 06:35 18:23
    Ср

    1 29 сен.

    10/2 ° C Чистое небо. 7 ° C 11 км / ч 45% 0% 0 (Низкое) 06:37 18:21
    Чт

    1 30 сен

    12/3 ° C Солнечно. 10 ° C 10 км / ч 40% 0% 3 (умеренно) 06:39 18:18
    пт 16/5 ° C Повышенная облачность. 12 ° C 9 км / ч 45% 4% 0 (Низкий) 06:40 18:16
    Сб
    2 окт.

    15/9 ° C Пасмурно. 15 ° C 3 км / ч 43% 6% 0 (Низкий) 06:42 18:13
    Вс
    3 октября

    17/8 ° C Переменная облачность. 17 ° C 8 км / ч 41% 6% 0 (Низкий) 06:44 18:11
    Пн

    1 4 окт.

    18/9 ° C Солнечно. 18 ° C 10 км / ч 36% 6% 3 (Умеренный) 06:46 18:09
    20/10 ° C Солнечно. 20 ° C 10 км / ч 29% 4% 3 (умеренный) 06:48 18:06
    908 окт
    69941 6

    20/10 ° C Солнечно. 20 ° C 8 км / ч 18% 3% 3 (Умеренный) 06:49 18:04
    Чт

    Чт 20/10 ° C Солнечно. 20 ° C 8 км / ч 18% 3% 3 (умеренно) 06:51 18:02
    окт

    пт

    19/10 ° C Утренние облака. 19 ° C 7 км / ч 29% 5% 3 (умеренно) 06:53 17:59
    * Обновлено пятница , 24 сентября 2021 07:22:25 Самарское время — Погода по CustomWeather, © 2021

    Почасовая погода в Самаре на следующие 7 дней

    Заметки из Самары | openDemocracy

    Для большинства россиян Самара — это знаменитое «Жигулевское пиво», шоколадные конфеты «Ассорти» от крупнейшего в Европе шоколадного завода «Россия» или автомобили Lada от Волжского автозавода в Тольятти.Самарская область также привезла нам космические ракеты, которые отправили в космос спутника и первого в мире космонавта Юрия Гагарина, самолеты Ту-154, крупнейший в Европе завод по производству удобрений «Тольяттиазот» и металлургический завод Alcoa. Как поживает сегодня этот крупный регион России?

    Самара по своей архитектуре — европейский город: в центре много новых монолитных зданий, повсюду появились новые торговые и бизнес-центры, есть даже гостиница «Ренессанс».Самарцы не похожи на москвичей: они менее торопливы и менее деловиты. Они работники, и они добиваются своего. Самару нельзя считать провинциальной только потому, что это не столица России. У нас много высших учебных заведений, которые выпускают первоклассных специалистов технического и гуманитарного профиля.

    Самара производит все, что только можно представить, от сладостей и телевизоров до автомобилей и космических кораблей. Зарплаты у местных скромные (и еще больше снизились из-за кризиса), хотя цены такие же, как в московских магазинах.Минимальная заработная плата в Самаре в первом квартале 2009 года была установлена ​​властями в размере 5 450 рублей, или 160 долларов. По данным областного управления статистики, средняя заработная плата в Самаре составляет 10 000 рублей, или чуть более 300 долларов, и большая часть этой суммы идет на оплату ЖКХ.

    Жизнь инженера

    У меня есть друг Андрей, инженер завода ЦСКБ-Прогресс, который производит космические ракеты. Он живет со своей женой Ольгой, потерявшей работу в ноябре прошлого года (она работала менеджером в магазине мобильных телефонов), и их маленьким сыном.Андрей не получает льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, на которые он тратит более 30% своей зарплаты в 10 000 рублей. Он платит 3000 рублей (96,46 долларов США) в месяц за двухкомнатную квартиру с горячей водой и отоплением и дополнительно 300 рублей за электричество.

    Цены на продукты в Самаре выше, чем в соседнем Саратове или Ульяновске. Власти объявили мораторий на продукты питания, но сдерживать цены невозможно. Почти всю зарплату Андрей и его семья тратят на жилье и продукты.На оставшиеся 150 долларов они покупают на рынке дешевую одежду и обувь.

    Андрей много говорит о политике, особенно после обеда. Он не голосует, так как считает, что правительство уже все решило за него, и его голос ничего не изменит. Когда друзья советуют ему найти более оплачиваемую работу, например, работать репетитором или писать документы для студентов, чтобы они выдавали их за свои собственные, Андрей отказывается. Для него важно, чтобы он работал в государственном секторе.Его зарплата более чем скромная, но он работает в оборонной промышленности, поэтому не боится потерять работу. Он работает не больше двух недель из четырех: в остальное время он находится в отпуске по болезни или вместо него отдыхает. Его послужной список безупречный: он работал на одном месте с тех пор, как окончил институт 20 лет назад. Он регулярно делает выплаты в профсоюз и пенсионный фонд. Он один из тысяч инженеров на заводе, поэтому может «вертеть пальцами» в рабочее время, не беспокоясь об эффективности или производительности.Он не привык работать на себя. Он вообще не сможет работать в частном конструкторском бюро, где специалисты должны быть гибкими и конкурентоспособными, а также иметь многочисленные сертификаты и курсы повышения квалификации. Поэтому вместо высокооплачиваемой работы в частной фирме он предпочитает работать на государственном предприятии. «Главное, чтобы моя будущая пенсия была гарантирована», — говорит он.

    Проблемы повседневной жизни

    У пенсионеров жизнь еще сложнее, чем у Андрея и его семьи.Часто их пенсии не хватает даже на самое необходимое. Многие вынуждены сдавать свои квартиры в аренду, чтобы заработать на жизнь. В промышленной части Самары в многоэтажных бетонных многоквартирных домах жили исключительно рабочие крупных заводов. Сегодня многие семьи вынуждены отправлять своих престарелых родителей в дома престарелых, потому что они не могут позволить себе содержать их. Промышленные районы, которые до недавнего времени были гордостью Самары, теперь являются рассадниками алкоголизма и преступности.Молодые люди принимают наркотики и воруют. Взрослые отпустили себя, потеряли работу и напились, убежденные, что они никогда не выберутся из нищеты.

    Полиция сообщает о высоком уровне алкогольного опьянения среди безработных. В провинции массовые увольнения. Население Самары составляет 1 718 800 человек, в настоящее время безработица составляет 156 400 человек, по данным регионального Минтруда. В марте в Самаре было 35 000 человек, которые были переведены на работу неполный рабочий день, 107 000 человек получили отпуск и получали лишь часть своей заработной платы, а 31 000 человек находились в отпусках без сохранения заработной платы.Многим из них, например, жене моего друга-инженера, служба занятости посоветовала переквалифицироваться, чтобы иметь возможность найти работу. Женщине, окончившей ремесленное училище, пришлось учиться на … смотрителя. Но даже такую ​​работу найти непросто.

    Власти Самарской области и губернатор Владимир Артяков, обеспокоенные ростом алкоголизма, разработали специальную программу по решению этой проблемы. Она плохо реализована, как и схема трудоустройства людей, потерявших работу.Власти говорят, что это связано с тем, что чрезмерное употребление алкоголя — это социальная болезнь, и проблема может быть решена только в том случае, если у людей будет хорошая работа и оптимистичный взгляд на вещи. Пособия по безработице в Самаре очень низкие, их недостаточно для содержания семьи. Только основные продукты питания, которые производятся на даче и в огороде — картофель, огурцы и помидоры — предотвращают голод во время кризиса.

    Самара — город контрастов. Пляжи Волги летом всегда многолюдны, даже в кризисные времена.

    Права человека

    Самара — город контрастов. Площадь Кирова в промышленном центре Самары сейчас является главным местом демонстраций протеста. Обычно их организуют коммунисты. Вряд ли в это можно поверить, но они по-прежнему пользуются значительной поддержкой спустя почти двадцать лет после распада СССР. Правозащитные организации здесь развиты слабо, их активистам негде встречаться с людьми и говорить с ними об их проблемах. Крупная местная НПО Голос , (Голос) и другие подобные организации были вытеснены из своего Социального центра мэром Самары.В начале 90-х правозащитники подарили это здание бывшему мэру Олегу Сысуеву. Теперь мэрия подала на них в суд, чтобы выселить их из Социального центра, утверждая, что у них нет аренды на здание. Организации говорят, что у них должно быть место для работы.

    Александр Лашманкин, редактор Самарского правозащитного информационного агентства Свобода (Свобода), утверждает, что «самарцам не нужны правозащитники». Он считает, что его собственный опыт является доказательством этого.Весной Лашманкин в качестве представителя «Самарской антипризывной группы» открыл консультационный пункт по правам человека для призывников. На консультацию пришли всего 5 человек из 5000 призывников, которые должны были быть призваны весной.

    «Молодые люди предпочитают отказываться от службы в армии, давая взятки. Очень мало людей, желающих отстоять свое право на освобождение от военной службы в суде», — говорит Лашманкин.

    Люди не верят, что суд может помочь им защитить их, если их права были нарушены.Президент Самарского правового центра, юрист Николай Гаврилов принял участие в проекте «Остановить коррупцию!». в течение семи лет. Юридические консультации, которые учат людей бороться с коррупцией среди чиновников, бесплатны, но Гаврилов говорит, что люди сегодня мало чем отличаются от персонажей сатирических романов XIX века Михаила Салтыкова-Щедрина, не верящих в закон. «Есть антикоррупционные законы, но они не соблюдаются, потому что люди боятся жаловаться на чиновников, которые берут взятки.Они не будут давать показаний против чиновников или полиции. Люди не верят, что чиновника можно уволить за взятку. Так они подкупают ГИБДД и покупают сертификаты ТО даже на новые машины, которые находятся в безупречном рабочем состоянии. К сожалению, по другому пройти ТО не получится. Но если сдать достаточно денег, техосмотр пройдут даже ржавые машины, не соответствующие стандартам Евро-2. Люди привыкли подкупать чиновников, а это именно то, чего они хотят », — говорит Гаврилов.

    «Жители Самары больше озабочены тем, как платить за квартиру и покупать продукты, чем права человека», — говорит координатор Самарской правозащитной ассоциации «Голос » Людмила Кузьмина, которая придерживается столь же пессимистической точки зрения. По ее словам, во время выборов главы местных властей в Самарской области было много нарушений, но они остались незамеченными.

    «Несмотря на международный финансовый кризис, люди довольны тем, как обстоят дела.Это современный «застой» ». Кузьмина считает, что этим объясняется поведение людей во время выборов, когда они автоматически голосуют за правящую партию« Единая Россия ».

    «Они превратились в зомби. Любая деятельность подавляется». В прошлом году Кузьмина и ее друзья пытались организовать Марш несогласных. Власти незамедлительно отреагировали, направив в офис Голос подразделение милиции, занимающееся пиратскими компьютерными программами. Компьютеры были конфискованы для проверки, но запрещенных или нелицензионных программ обнаружено не было.Без компьютеров организация была парализована.

    Правозащитников и независимых журналистов постоянно вызывают в отдел, занимающийся проблемами экстремизма, для поучительных бесед. «Максим Калач, журналист самарского офиса« Коммерсанта », добровольно отказался пойти на одну из этих переговоров, но был доставлен туда силой, — говорит Кузьмина.

    Знаменитый русский скульптор Михаил Шемякин спроектировал в Самаре памятник легендарному поэту и художнику Владимиру Высоцкому.

    Чего хотят люди

    Самарцам не важно противостоять власти. Они хотят понимания того, что власти искренне озабочены улучшением уровня жизни простых людей. Это было продемонстрировано в марте, когда премьер-министр Владимир Путин посетил Тольятти. Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — важнейший в Самарской области. Несмотря на то, что можно много говорить о низком качестве ее продукции, последствия для региона, если она объявит о банкротстве, будут драматичными.ВАЗ вносит наибольший вклад в региональный бюджет, поэтому визит Путина и его обещание реструктурировать долг завода в 44 миллиарда рублей стали очень важным событием для региона.

    Я был там, когда Путин приехал на ВАЗ. По дороге в Тольятти я думал о январских демонстрациях в поддержку российского автомобилестроения. Сразу скажу, что спонтанных, несанкционированных акций здесь не бывает. Людям может не нравиться многое из того, что происходит, но нет и речи о том, чтобы выйти на улицу без разрешения.Однако руководство понимает, что даже небольшая демонстрация народного гнева может повлиять на решения, принятые в Москве, поэтому людям было предложено 100 г водки для участия в январских демонстрациях. У ВАЗа были огромные долги, и даже рабочие понимали последствия. Многие люди открыто заявляли о своем страхе потерять работу и зарплату. Как они смогут прокормить свои семьи? От Путина они ожидали, что он предоставит заводу ссуду, и они не были разочарованы.Их премьер-министр не подвел. «Будут деньги», — говорили друг другу люди. Основная угроза снята, и пока жизнь может идти по-прежнему.

    Управляющие

    Событием, изменившим отношение людей к власти в лучшую сторону, стало назначение нового губернатора Самарской области. Два года назад президент Путин принял отставку Константина Титова, который был губернатором 16 лет и был одним из самых известных региональных лидеров.Для многих в Самаре Титов был не просто губернатором, а местным царем. Все здесь знали, что он окружил себя кругом друзей. Среди людей, оказавших влияние на политические предпочтения губернатора Титова, были его сын Алексей (председатель совета директоров банка «Солидарность ») и его невестка Елена Шашарина (региональный министр социального развития). Людей возмутила и разочаровала чрезмерная бюрократизация администрации Титова.Он вошел в политику как либерал в августе 1991 года с благословения первого президента России Бориса Ельцина, но с годами Константин Титов превратился в хитрого политического интригана, меняя свое членство от одной политической партии к другой.

    Когда в августе 2007 года губернатором был назначен бывший президент ВАЗа Владимир Артяков, в области произошли реальные улучшения в промышленности и экономике. Считается, что Артяков имеет звание генерала и является человеком Кремля и российской оборонной промышленности.Он уверенно и неукоснительно проводит федеральную политику. Но даже лучший губернатор не смог бы оградить регион от последствий мирового кризиса. Цены на нефть на мировом рынке рухнули, и кризис пришел в Самару, не надеясь избежать его тяжелых последствий. Столкнувшись с новыми невзгодами и трудностями, россияне отреагировали так, как они выработали на протяжении десятилетий, если не столетий. Весь регион был охвачен социальной апатией: жизнь и ее уклад практически не изменились здесь с советских времен.

    Застой или стабильность?

    Жители Самары и Тольятти устали от демонстраций протеста, от требований к властям выплатить задолженность по заработной плате и от постоянно растущих цен. Один из моих друзей Валерий Владимирович работает сторожем. Он описывает нынешнее время как «путинский застой» и говорит, что жизнь в регионах сильно отличается от жизни в Москве. Самарцы сохранили советские привычки. Они хотят, чтобы государство предоставило им работу и жилье, стабильную заработную плату и никаких проблем с хамами на улицах.

    Валерий Владимирович утверждает, что люди совершенно безразличны к политическим партиям, будь то «Единая Россия» или коммунисты, находящиеся у власти, а также к тому, является ли премьер-министр бывшим офицером КГБ или лауреатом Нобелевской премии.

    Люди хотят стабильности, но где они ее возьмут в наши дни?

    В Самаре тоже всегда есть надежда поймать крупную рыбу.

    Примечание редактора

    Самарская область — пятый по величине регион Поволжья с территорией 53 600 км², что составляет 0.31% территории России. Протяженность области с севера на юг 335 км, с запада на восток — 315 км. Граничит с Саратовской, Ульяновской и Оренбургской областями и Республикой Татарстан. Он также имеет короткую границу с Казахстаном. Население Самарской области на 1 мая 2008 года составляет 3 170 000 человек, что является вторым по величине населением в Поволжье и 12-м в России. По плотности населения (59,7 человек на км²) это 10-й регион России (без Москвы и Санкт-Петербурга), а также по уровню урбанизации (процент городского населения — 80.3%) ставит его на 11 место (без учета автономных округов). Самый крупный город области — Самара с населением более 1 миллиона человек.

    Фото любезно предоставлены www.samaratoday.ru

    ———————

    Россия — это не только московская политика и памятники Петербурга. Прочтите другое Письма из провинциальной России:

    Псков: Город парашютистов, Мой город, Анна Липина, http: // www.opendemocracy.net/article/email/pskov-the-paratroopers-town-my-town

    Нижний Новгород: Жизнь в Нижнем Новгороде не стоит на месте, Лира Валеева, http://www.opendemocracy.net/article/email/life-in-nizhny-novgorod-doesn-t-stand-still

    Казань: Жизнь в Казани: бросая вызов кризису, Олег Павлов: http://www.opendemocracy.net/article/email/life-in-kazan-defying-the-crisis

    Остров Сахалин : Остров циклонов и обильных снегов, Ксения Семенова: http: // www.opendemocracy.net/article/email/the-island-of-cyclones-and-abundant-snow

    Хабаровск : Дальний Восток еще далеко, Алексей Минин: http://www.opendemocracy.net/article/email/Far-East-is-still-far-away

    Саратов : Лето в Саратове, Ольга Бакуткина: http://www.opendemocracy.net/russia/article/summer-in-saratov

    Киров : Архипелаг Вятлаг, Екатерина Лушникова: http://www.opendemocracy.net/article/email/the-vyatlag-archipelago

    Липецк : Жизнь можно получить — несмотря ни на что! Оксана Загребнева: http: // www.opendemocracy.net/article/email/you-can-get-a-life-in-spite-of-everything

    Ижевск : Солнечный Первомай в Ижевске, Надежда Гладыш: http://www.opendemocracy.net/article/email/letter-from-izhevsk

    «Никому нельзя доверять»: скрытые данные о преступлении в России — это негласный секрет

    САМАРА, Россия — Она ворвалась в морг больницы, и тела были повсюду, около дюжины из них в черных сумках на носилках. Она направилась прямо в комнату вскрытия, умоляя охранника в черной куртке: «Могу я поговорить с доктором, который вскрыл моего отца?»

    Отец Ольги Кагарлицкой несколько недель назад был госпитализирован в коронавирусное отделение.Теперь его не стало, причина смерти: «вирусная пневмония неуточненная». Госпожа Кагарлицкая, записывая сцену на свой смартфон, хотела узнать правду. Но охранник, засунув руки в карманы, прогнал ее.

    По данным государственной статистики, в прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев. В прошлом году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300000 человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике России.

    Не все эти смерти обязательно были вызваны вирусом.Но они опровергают утверждение президента Владимира Путина о том, что страна справилась с вирусом лучше, чем большинство других. На самом деле, анализ данных о смертности, проведенный New York Times, показывает, что смертность в России во время пандемии в прошлом году была на 28 процентов выше нормы — рост смертности больше, чем в Соединенных Штатах и ​​большинстве стран Европы.

    «Люди не знали объективной ситуации», — сказала Кагарлицкая. «И если вы не знаете объективной ситуации, вы не боитесь».

    На протяжении большей части прошлого года Россия была более сосредоточена на связях с общественностью и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом.После жесткой двухмесячной изоляции прошлой весной правительство в значительной степени сняло ограничения прошлым летом, что стало благом для общественного мнения и экономики, даже несмотря на то, что болезнь распространялась быстрее.

    К осени российские ученые разработали вакцину против Covid, которая считается одной из лучших в мире, но Кремль сделал больший упор на использование выстрела Sputnik V для получения геополитических очков, а не на иммунизацию собственного населения.

    Пожалуй, самым ярким признаком приоритетов государства является минимизация числа погибших от коронавируса — шаг, который, по словам многих критиков, держал большую часть общественности в неведении относительно опасностей болезни и важности вакцинации. .

    Когда Путин попросил подвести итоги 2020 года на своей пресс-конференции в конце года в декабре, он привел статистические данные, показывающие, что экономика России пострадала меньше, чем экономика многих других стран. Действительно, даже когда в Европе осенью и зимой были введены карантины, россияне в значительной степени могли свободно собирать вещи в ночных клубах, ресторанах, театрах и барах.

    Но г-н Путин ничего не сказал о человеческих жертвах пандемии, которые в сухих ежемесячных выпусках данных статистического агентства его собственного правительства только сейчас становятся очевидными.

    Официальное число погибших от коронавируса в России, составившее 102 649 человек по состоянию на субботу, о котором сообщалось по государственному телевидению и во Всемирную организацию здравоохранения, с поправкой на население намного ниже, чем в Соединенных Штатах и ​​большей части Западной Европы.

    Однако официальная статистическая служба Росстата сообщает совершенно иную историю, которая подсчитывает количество смертей от всех причин. Согласно анализу исторических данных Times, в России с апреля по декабрь прошлого года число смертей превысило норму на 360 000 человек.Данные Росстата за январь и февраль этого года показывают, что сейчас их число значительно превышает 400 000 человек.

    В Соединенных Штатах, где население более чем в два раза превышает население России, число таких «лишних смертей» с начала пандемии составило около 574 000 человек. По этому показателю, который многие демографы считают наиболее точным способом оценки общих потерь от вируса, пандемия убила примерно одного из каждых 400 человек в России по сравнению с одним из каждых 600 человек в Соединенных Штатах.

    «Трудно найти страну хуже развитой» с точки зрения смертности от Covid, — сказал Алексей Ракша, независимый демограф из Москвы.«Правительство делает все возможное, чтобы не выдвигать на первый план эти факты».

    Правительство России заявляет, что учитывает только смертельные случаи, непосредственно вызванные коронавирусом. Дополнительные случаи, подтвержденные вскрытием, входят в отдельный ежемесячный подсчет, публикуемый Росстатом — 162 429 случаев на конец прошлого года и более 225 000 на февраль.

    Но большие региональные различия подрывают представление о том, что причина низких официальных сборов носит чисто методологический характер.

    По данным Росстата, в 2020 году в городе Москве было зарегистрировано 28 233 дополнительных случая смерти, и было зарегистрировано 11 209 подтвержденных случаев смерти от коронавируса в рамках официальной статистики. В Самарской области — относительно благополучном районе, где река Волга огибает нефтяные месторождения и автомобильные заводы по мере приближения к Казахстану — было 10 596 дополнительных смертей, что на 25 процентов больше, чем в 2019 году. Тем не менее, в прошлом году в регионе было зарегистрировано только 606 официальных случаев смерти от коронавируса.

    «Опубликованные цифры заслуживают доверия, — сказал министр здравоохранения Самары Армен Бенян.«И они такие, какие есть».

    Он признал, что большая часть избыточных смертей в его регионе действительно так или иначе была вызвана пандемией. Например, сердечный приступ у пациента, пораженного коронавирусом, не был бы включен в официальную регистрацию.

    Низкие официальные потери привели к тому, что в одних случаях россияне не замечают опасности вируса, а в других — вызывают глубокое недоверие к сообщениям правительства о пандемии. В октябре прошлого года опрос показал, что большинство россиян не поверили правительственным подсчетам случаев коронавируса: половина из тех, кто не поверил подсчетам, считали их слишком высокими, а половина — слишком низкими.

    В феврале еще один опрос показал, что 60 процентов россиян заявили, что не планируют получать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V, и что большинство считают коронавирус биологическим оружием.

    В Самарской области мать Инны Погожевой, акушер-гинеколог, умерла в ноябре после госпитализации по направлению Covid-19 на основании компьютерной томографии. Гробовщики, одетые в резиновые сапоги и защитные костюмы, перенесли ее мать из морга в свой катафалк в запечатанном гробу, а затем облили друг друга дезинфицирующим средством.

    Но в свидетельстве о смерти не было ни слова о Covid-19.

    Г-жа Погожева сказала, что она не знает, что думать о пандемии, в том числе о том, стоит ли за этим, учитывая широко распространенные и ложные теории заговора, Фонд Гейтса. Но одно можно было сказать наверняка, сказала она: она не получит вакцину даже после того, как увидела опустошение Ковида вблизи. В конце концов, если она не может доверять выданному государством свидетельству о смерти своей матери, почему она должна доверять российскому правительству в отношении безопасности вакцины?

    «Кто, черт возьми, знает, что они там подмешали?» РС.Погожева сказала. «Никому нельзя доверять, особенно когда дело касается этой ситуации».

    Г-жа Погожева просит повторно расследовать причину смерти ее матери. Ближайшие родственники медицинского работника, умершего от Covid-19 на работе, имеют право на специальную выплату от государства. Г-же Кагарлицкой, чей отец был фельдшером, удалось изменить причину его смерти на Covid-19 после того, как ее возмущение стало вирусным в Instagram, а губернатор Самары лично вмешался.

    Несмотря на всю эту смерть, в России было минимальное сопротивление — даже среди критиков г-на Путина — решению правительства оставить бизнес открытым прошлой зимой и осенью. Некоторые сравнивают это с российским стоицизмом или фатализмом, или с отсутствием альтернативы поддержанию экономики в рабочем состоянии при минимальной помощи со стороны государства.

    Г-н Ракша, демограф, отметил, что повышенная смертность, сопровождавшая хаос и бедность 1990-х годов после распада Советского Союза, была более смертоносной, чем общие потери от пандемии.

    «Эта страна пережила так много травм», — сказал г-н Ракша. «У людей, которые пережили столько всего, складывается совсем иное отношение к смерти».

    В Самарской области, согласно статистике избыточной смертности, пандемия унесла жизни каждого 250 человек. Виктор Долонко, редактор газеты о культуре в Самаре, говорит, что около 50 человек, которых он знал, многие из которых являются представителями процветающей арт-сцены региона, погибли во время пандемии.Но он не считает, что в Самаре следовало закрывать театры — в настоящее время их разрешено заполнять до 50 процентов — чтобы замедлить распространение болезни.

    По его словам, смертельные случаи во время пандемии были трагическими, но он считает, что в основном они произошли среди людей очень преклонного возраста или имели другие проблемы со здоровьем, и не все были связаны с вирусом. 62-летний Долонко говорит, что носит маску в людных местах и ​​часто моет руки, а также регулярно ходит на открытия галерей и выставки.

    «Вы можете выбирать между тем, чтобы продолжать жить своей жизнью, осторожно, или замуроваться и перестать жить», — сказал г-н Долонко. «В отличие от вас» — жители Запада — «русские знают, что значит жить в экстремальных условиях».

    Недавно на богослужении в Самаре преподобный Сергий Рыбаков проповедовал: «Будем любить друг друга», и прихожане обнимались и целовались. Одна 59-летняя женщина, покидая службу, объяснила, почему она не боялась заразиться там вирусом: «Я верю Богу.

    На сайте, отслеживающем случаи смерти от коронавируса в Православной церкви, перечислены семь представителей духовенства Самарской области; Отец Сергий хорошо знал некоторых из них. Он сказал, что, по его мнению, Россия сняла ограничения на коронавирус, потому что пандемии не видно конца. Он процитировал Достоевского: «Человек ко всему привыкает, мерзавец!»

    «Мы привыкаем жить в условиях пандемии», — сказал отец Сергий. «Мы привыкаем к смерти».

    Эллисон Макканн и Олег Мацнев внесли свой вклад в исследование.

    Добро пожаловать в Самарскую область! | У-ра

    Приглашаем вас посетить Самарскую область, расположенную в среднем течении великой реки Волги, на ее левом и правом берегу. Площадь области составляет 53,6 тысячи квадратных километров, в ней проживает 3 200 000 человек. Климат района определяется как умеренно-континентальный. Многолетняя среднегодовая температура +4,20 С. Продолжительность снежного покрова в год составляет 143 дня. Самарская область богата плодородными черноземами. В нашем регионе находится полуостров Самарская излучина.Это уникальное место, образованное излучиной красивой реки Волги и Усинского залива Куйбышевских водохранилищ. Причудливые формы местности, своеобразный микроклимат, красивые горы, голубое ожерелье обрамления Волги, неповторимый животный и растительный мир снискали за Самарской Лукой мировую известность. В его состав входят Национальный парк и Жигулевский заповедник. В Самарской излучине сохранились реликтовые и эндемичные формы и виды растений. 30% всего парка — заповедная зона, остальная территория открыта для посетителей.

    Самарская область имеет большие запасы полезных ископаемых. Основные из них — нефть и попутный газ. Выгодное географическое положение способствовало превращению Самарской области в мощный транспортно-промышленный узел. Послевоенные годы, когда город был близок к массовому посещению туристов, позволили создать мощную авиакосмическую промышленность. Это сделало Самару настоящей космической столицей страны.

    Крупные города Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Жигулевск.

    Город Самара — областной центр Самарской области. Это удивительный и красивый город, расположенный на слиянии великой русской реки Волги и степной красоты реки Самары. Корни города Самара теряются в древности. Легенда гласит, что в 1357 году митрополит Московский и всея Руси Алексий возвращался из столицы Золотой Орды. Там он исцелил любимую жену хана от слепоты. По дороге он посетил монаха, жившего в урочище Самара в затворничестве на высоком берегу реки.Восхищаясь красотой места, святитель предсказал появление великого города, «в котором воссияет благочестие, и этот город не будет разрушен навсегда». В 1586 году Самара была основана Григорием Засекиным как крепость по указу царя Федора Иоановича для защиты судоходства у города и границ будущего Российского государства. 1 января 1851 года Самара стала столицей новой губернии. Самара была настоящим купеческим городом. Здесь купцы вели большую благотворительную деятельность, строили церкви, больницы и богадельни.В годы Великой Отечественной войны город стал резервной столицей СССР. Сюда были перемещены правительство, иностранные посольства и журналисты. Именно здесь 7 ноября 1941 года прошел один из трех военных парадов страны. Сегодня Самара — крупный культурный, туристический, транспортный, научный, промышленный и административный центр Самарской области и Поволжья. Население города Самара составляет около 1 миллиона 200 тысяч человек. Город протянулся вдоль Волги на 60 км.

    Второй по численности населения город региона — Тольятти. Он расположен на левом берегу реки Волги, напротив Жигулевских гор. Население — 712 600 человек. Город Ставрополь (прежнее название) был основан в 1737 году Василием Татищевым как крепость для защиты русских земель от кочевников, а также для переселения крещеных калмыков. В XIX — начале XX веков он был известен в России как доступная здравница и кумысолечение. В 1953-1955 гг. Город был переведен на более высокую территорию, так как старая была затоплена для создания Куйбышевских водохранилищ.В 1964 году он получил имя итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. В 1970-е годы произошел резкий рост населения за счет строительства автомобильного завода ВАЗ, который до сих пор является основным предприятием.

    Мы верим, что интересный, веселый и познавательный отдых в Самаре понравится каждому. Добро пожаловать!

    Стоимость экскурсий по области

    Стоимость экскурсии в Самару

    Программы «Жигулевские каникулы»

    Программа «Жигулевские выходные»

    История Волги

    Подбор тура

    Вы можете оставить заявку по телефону: 8 (846) 333-30-11 или по почте y-ra2006 @ yandex.ru

    О Самаре

    В очень живописном месте, действительно, и очень удобном в этом отношении. Самара расположена справа, на изгибе реки Волги, «Матери России», где она расширяется, а вид настолько захватывающий, что кажется, будто смотришь на внутреннее море, а не на реку. Волга извивается на невероятные 3 690 км (2290 миль), прежде чем впадает в Каспийское море. Природная красота близлежащих Жигулей, знаменитого места отдыха местных жителей, может похвастаться огромной сетью пещер, которые одинаково интересны как спелеологам, так и туристам.

    Самара — крупный речной порт, поэтому настоятельно рекомендуется совершать круизы на север в Москву и на юг в Астрахань, поскольку вы действительно оцените высказывание, что Волга является источником исторического и культурного развития самой России.

    Население Самары составляет примерно полтора миллиона человек, а с учетом окрестностей — примерно три миллиона.

    Там действительно холодно?

    Что ж, ответить на этот вопрос довольно сложно.Местные жители привыкли к настоящей жаре до 35 градусов по Цельсию (около 90 по Фаренгейту) в тени летом, но с приближением лета следует ожидать дождей и понижения температуры. В середине сентября наступает «бабье лето» — период очень теплой и солнечной погоды. Осень в целом довольно неприятная, обычно влажная и холодная.

    В начале декабря ожидается не только выпадение, но и оседание снега, который обычно остается до марта. Таким образом, ваше Рождество (их, если хотите, два — западное и русское, 7 января) будет поистине традиционным.Русские любят всевозможные зимние развлечения: беговые лыжи и горные лыжи практикуются во всех возрастных группах, от школьников до пожилых людей, катание на коньках не нравится профессионалам, а катание на санях — слишком большое развлечение, чтобы сопротивляться каждому.

    В первые дни марта проходит очень традиционный русский праздник под открытым небом — похожий на Марди Гра с верховой ездой и блинчиками. И, конечно же, прогулки по льду через Волгу — не такие экстремальные, как кажется, река замерзает, а толщина льда редко бывает меньше 10 дюймов, и этого достаточно, чтобы удержать машину.Температуру в зимние месяцы трудно предсказать. Прошлой зимой она оставалась ниже -20 ° C (-10 по Фаренгейту) в течение месяца, а годом ранее она никогда не опускалась ниже -3 ° C (25 по Фаренгейту).

    Весной тает снег и все оживает — хочется начать жизнь заново. Кажется, женщины соревнуются в каком-то конкурсе красоты. Наверное, именно это заставило одного из выдающихся российских режиссеров сказать, что самые красивые девушки — в Самаре. Другие города, естественно, могут не согласиться.

    В начале марта в городе происходит особенное событие: Волга «движется дальше», то есть лед на реке трескается, и огромные его массы устремляются к Каспийскому морю. В апреле и мае, когда появляются новые травы и листья деревьев, начинается сезон на открытом воздухе: люди отправляются на всевозможные пикники, излюбленное место которых — сельская местность прямо за Волгой, а самая любимая еда — шашлыки.

    Лето в Самаре.

    Целых три месяца небо приобретает красивую голубизну Самары, редко скрываемой за облаками.Температура здесь выше 30 градусов по Цельсию, поэтому горожане ищут место, где можно немного остыть. Естественно, что именно Волга в свободное время привлекает толпы отдыхающих и просто людей.

    Прежде чем добраться до Волги, вы сначала встречаетесь с ее «набережной», набережной длиной 5 км, разделенной на три части. Каждая часть имеет свой характер. Первая часть небольшая и тихая; обычно посещают местные жители. Третья часть — самая длинная; предпочитаемый семьями.Вторая часть — самая популярная и, следовательно, самая многолюдная. Постоянные, летние и временные кафе, киоски с едой и игры или аттракционы, сотни из них, выстроились в этой части. Традиционные русские блюда, а также продукты из соседних стран, такие как шаурма (буррито) и шашлык (шишкабоб), можно найти через каждые несколько метров. Тысячи людей получают удовольствие, независимо от дня, — это еще большее притяжение. Скудно одетые женщины и мужчины, обнажающие грудь; с каждым намерением и желанием встретиться, прогуляться по тротуарам, попытаться увидеть… и быть увиденным.Ночью он превращается в огромный ночной клуб под открытым небом. Из каждого второго кафе раздается разная музыка. Даже больше людей, чем днем, просто хотят повеселиться.

    Пройдя набережную, вы окажетесь на пляже. Это не пляж с белым песком, но все равно красивый. Тысячи людей хотят загореть (некоторые хотят «загара по всей поверхности»). Пляжный волейбол, бадминтон и футбол, в которые играют как друзья, так и незнакомцы. Подойдя ближе к воде, вы увидите сцену, которую можно сравнить только с пляжем Вайкики.Определенно место, где можно посидеть и полюбоваться.

    Когда вы, наконец, доберетесь до Волги, вас ждет прохладный, освежающий отдых от жары. Сильное течение медленно толкает вас вниз по течению, но волны натыкаются на него только тогда, когда мимо проезжает случайный корабль.

    Всем хорошо известна стереотипная русская зима — это вовсе не стереотип. Но я гарантирую, что лето в Самаре — это место, о котором вы никогда не думали, что может существовать за пределами тропического острова.

    Развлечения.

    Молодежь все лето проводит свободное время на улице в праздничной атмосфере набережной, флиртуя, играя в пляжный волейбол, наслаждаясь солнцем и водой.

    Самая большая курортная достопримечательность Самары — новый аквапарк «Виктория», где вы сможете насладиться захватывающими дух аттракционами. Парк является закрытым объектом и открыт круглый год в любую погоду.

    Если вы гуляете по ночным клубам, вам будет интересно сравнить русский способ ночного отдыха с тем, к которому вы привыкли. Но будьте готовы: чтобы увидеть все клубы Самары, нужно довольно много времени и сил — их много, и регулярно появляются новые.

    Городская архитектура сама по себе является развлечением: старые исторические здания в центре и современные места, такие как ночные клубы, банки, цирк и фешенебельные многоквартирные дома, чередуются друг с другом, создавая смесь стилей, которые можно найти только в России.

    Говоря об истории, одна из величайших достопримечательностей Самары — Бункер Сталина, секретное сооружение, построенное всего за несколько месяцев, но удивительно хорошо спланированное и организованное в 30 метрах под старой школой в качестве убежища для возможного переселения советского правительства. В нем есть все необходимое, чтобы вести нормальную жизнь и управлять страной в полном уединении и безопасности. Он стал открыт для широкой публики совсем недавно, и туристы, посещающие Самару, всегда выстраиваются в очереди, чтобы увидеть его, это живой кусок истории России и коммунизма.

    Если вы любитель искусства, вам стоит посетить многочисленные выставки и художественные галереи, а также Самарский художественный музей, где представлены работы уважаемых русских художников. Современные живые выступления в филармонии, драматическом театре, цирке, опере, балете и ежегодном летнем фестивале гитары (Грушинский фестиваль) в близлежащей сельской местности привлекают зрителей и музыкантов со всего мира.

    Горнолыжный курорт становится все более популярным среди местных жителей.Хотя традиционно самарцы всегда очень любили беговые лыжи, горные лыжи и сноуборд каждый день находят новых поклонников.

    Цены и обменные курсы.

    Обменный курс российского рубля к доллару США с августа 2002 года колебался в районе 29-30 рублей за 1 доллар. Это создало среду, в которой гости России могут полностью повеселиться, не задумываясь о финансовых ограничениях. Приблизительно с 10 долларами США можно получить качественную еду; будь то русская или интернациональная кухня.для сравнения, гамбургер в местном Макдональдсе стоит 1 доллар. На крытых и открытых рынках можно найти всевозможные блюда как интернациональной, так и традиционно русской кухни, такие как пряники (печенье с корицей и сахарной глазурью). Пищевые продукты в основном свежие и натуральные, консерванты и генетически модифицированные продукты встречаются редко. И, конечно же, вы можете быть удивлены такими предложениями, как пиво, которое стоит дешевле Coca-Cola.

    История Самары История Самары длинная и богатая, даже ее название имеет как минимум три версии происхождения.Согласно первому, название Самара происходит от греческих слов Самар (купец) и Ра (древнее название Волги). Другая версия гласит, что город получил свое название от реки Самара, впадающей в Волгу недалеко от города. Наконец, Самара означает степная река на языках кочевых племен, которые в гораздо более ранние времена подавляли степи Заволжья.

    Действительно, трудно проследить, от чего город получил свое название, потому что он очень древний: безымянные поселения на Самарской Луке упоминались в русских летописях еще в 1361 году.История Самары на самом деле начинается в середине XVI века, когда русские начали строить крепости на Волге, чтобы укрепить восточную государственную границу того времени. Самарская крепость построена в 1568 году по приказу царя Федора Иоанновича. Его специально разместили на Великом торговом пути вдоль Волги, где проходило множество караванов. В 1600 году в Самаре открылась таможня. С появлением крепости, выдержавшей многочисленные осады, собственно русская граница продвинулась дальше на восток.Волга наконец стала безопасным маршрутом для путешествий. Постепенно необходимость в крепости отпала, и в 1688 году Самара стала обычным городом, свидетелем движения торговых караванов и распространения крестьянских волнений, характерных для России того времени. Исторические данные говорят о том, что горожане довольно активно участвовали в основных народных движениях и тепло приветствовали как минимум двух легендарных лидеров повстанцев, Степана Разина и Емельяна Пугачева.

    Обладая многочисленным и активным населением, Самара была преобразована в крупный уездный город в 1781 году, а новый этап развития города начался с основания Самарской области в 1851 году.Благодаря усилиям губернаторов Самары (особенно К. Гротта, сурового, но честного и сознательного человека немецкого происхождения) в Самаре были основаны первая библиотека, Филармония, Духовная семинария, женские школы и другие учебные заведения, которые впоследствии превратились в Буквально десятки учебных заведений всех уровней образования дают Самаре право называться студенческим городом.

    Самаре приходилось конкурировать со многими грозными городами России за долю в торговле и статус, и она была выбрана вместо Казани в качестве главного железнодорожного узла для евразийских путешествий (Европа, Кавказ и Средняя Азия).Таким образом, Самара идеально подходит для тех, кто желает отправиться в далекие и экзотические места по Транссибирской или Закавказской железной дороге. В настоящее время строится новый железнодорожный вокзал с учетом возросшего пассажиропотока и грузовых перевозок. Он будет одним из крупнейших в Европе. Предпринимательский дух этого региона позволил Самаре не только выжить, но и процветать. Самара раньше была «закрытым городом» в первую очередь из-за большого количества промышленных предприятий, занимающихся оборонными проектами (космический корабль «Буран», ракетно-ракетные компоненты, самолет Туполев и многие другие).Город по-прежнему пользуется репутацией талантливых и интеллектуальных людей, о чем свидетельствует быстрый рост малого бизнеса и коммерческих предприятий.

    В коммунистическую эпоху город был переименован в Куйбышев (в честь бывшего революционера-большевика). Хотя в коммунистическую эпоху город претерпел множество изменений (памятник царю Александру II был заменен памятником Ленину), в городе сохранилось множество уникальных исторических памятников, относящихся к дореволюционной России.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *