Как рассчитать объем бетона? С помощью какой формулы и как посчитать кубатуру кирпичной кладки? Как узнать кубатуру стены

В последнее время поступают вопросы о строительстве из газобетона, вопросов по проектам купленных домов, пересчет одного размера на другой и т.п. от посетителей Нашего сайта «ДИ-СИ-АЙ ГРУПП» .
Как рассчитать кубатуру газоблока на постройку коттеджа, если на руках у меня только общая квадратура стен в 234 м 2 ?

Все совсем не сложно! Есть два варианта пересчета квадратуры стен в кубатуру газобетонных изделий.

Сложный расчет с множеством данных (в 4 этапа):

Исходя из общей квадратуры стен Вашего дома в 234 м 2 , произведем расчет на четырех основных размерах газобетонных блоков (ячеистых блоков).
Часто используемые размеры:

Ширина, мм. Высота, мм. Длина, мм.
Газобетон H+H Block Extra 365 250 625
Газобетон H+H Block 360 240 590
Газобетон AAC (ЗСМ №1) 400 200 600
Газобетон AAC (ЗСМ №1) 360 200 600

2. Узнав квадратуру одного газобетонного блока, произведем расчет, сколько же Нам потребуется газобетонных блоков, чтобы возвести Ваши стены. Для этого общую квадратуру Ваши стен, делим, на полученную квадратуру одного газобетонного блока:

3. Этап №3, узнать объем одного газобетонного блока (кубический метраж одного блока газобетона, м 3). Для этого необходимо ширину, высоту, высоту перемножить между собой:

Производитель ячеистого бетона Расчет
Газобетон H+H Block Extra 0,365м 2 х 0,25м 2 х 0,625м 2 = 0,05703125 м 3
Газобетон H+H Block 0,36м 2 х 0,24м 2 х 0,59м 2 = 0,050976 м 3
Газобетон AAC (ЗСМ №1) 0,40м 2 х 0,20м 2 х 0,60м 2 = 0,048 м 3
Газобетон AAC (ЗСМ №1) 0,36м 2 х 0,20м 2 х 0,60м 2 = 0,0432 м 3

4. Заключительный этап, Наших изнурительных подсчетов. Узнаем необходимую кубатуру газобетона исходя их 234 м 2 . Кол-во шт. газобетонных блоков умножим на кубатуру одного газоблока:

Производитель ячеистого бетона Расчет
1497,6 шт. х 0,05703125 м 3 = 85,41 м 3
Газобетон H+H Block(360 мм.) 1652,5 шт. х 0,050976 м 3 = 84,24 м 3
1950 шт. х 0,0432 м 3 = 96,60 м 3
1950 шт. х 0,0432 м 3 = 84,24 м 3

Оптимальный расчет (в 1 этап):

Этим способом пользуются не многие, но он на много проще длительных расчетов с множеством данных (м 2 , м 3 , шт.).

И так, об оптимальном расчете. Как узнать кубатуру необходимого объема газобетона, исходя только из данных общей квадратуры стен дома в 234 м 2 и желанной шириной стены в метрах. Для такого подсчета будем оперировать шириной необходимого Нам газобетонного блока (365 мм, 360 мм и 300 мм) и умножать на общую кубатуру стен:

Производитель ячеистого бетона Расчет
Газобетон H+H Block Extra (365 мм.) 243 м 2 х 0,365 м = 85,41 м3 3
Газобетон H+H Block(360 мм.) 234 м 2 х 0,36 м = 84,24 м3 3
Газобетон AAC (ЗСМ №1) (400м) 234 м 2 х 0,36 м = 96,60 м3
Газобетон AAC (ЗСМ №1) (360 мм.) 234 м 2 х 0,30 м = 84,24 м3

Вот Мы Вас и ознакомили с расчетами кубатуры Вашего дома!
Еще есть вопросы, задавайте их нам по телефону или пишите на электронную почту!

* - газобетон ААС (ЗСМ №1), газобетон производства завода «Завод строительных материалов №1» г. Новая Каховка.

В условиях финансового кризиса важно не только экономно возвести здание, но еще и правильно и точно рассчитать необходимое для кирпичной клади количество кирпича.

Это поможет не только верно рассчитать траты на необходимый стройматериал, но и избежать дополнительных расходов. Если не будете знать, как считать кирпичную кладку, то почти наверняка приобретете или меньше, или больше требуемого для стройки материала.

Алгоритм по расчету материала для постройки здания

Для правильных расчетов вам необходимы:

  • Измерительный прибор – рулетка

Начать необходимо с таких важных моментов, как посчитать кубатуру кирпичной кладки:


Еще про т тут.
Если кладка планируется в один кирпич, полученную в расчетах цифру необходимо умножить на 2, если в полтора кирпича, то умножать нужно на 3, и умножаем на 4, если кладка будет в два кирпича.

  1. После полученного количества добавьте страховочный запас, на случай непредвиденных расходов стройматериала.

Если вы решили начать строительство кирпичного дома, какой-либо надворной постройки на вашем участке, то закупить основной строительный материал заранее – правильное решение.

В условиях нестабильной экономики нет уверенности, что стройматериал не подорожает или его цена останется неизменной. Конечно, существующие расчеты далеко не так точны, как вам хотелось бы. Есть вероятность, что кирпича может не хватить, и придется докупать недостающее количество. Именно для предупреждения таких казусов и берется страховочный запас.

Он необходим не только для того, чтобы обезопасить себя от нехватки материала, но и для страховки от возможного боя материала.

После того, как расчеты необходимого для строительства кирпича окончены, не забудьте о необходимых инструментах для кладки. Их тоже можно приобрести заранее и с наступлением тепла приступать к строительным работам.

Важный момент! Делая расчеты количества необходимого стройматериала, учитывайте, что размеры импортного кирпича отличаются от отечественного. Поэтому перед началом расчетов уточните размеры кирпича, это поможет сделать точные вычисления.
Для лучшего раскрытия темы и если у вас остались вопросы — рекомендуем к просмотру данное видео:

Измерьте все необходимые расстояния в метрах. Объем многих трехмерных фигур легко вычислить по соответствующим формулам. Однако все значения, подставляемые в формулы, должны измеряться в метрах. Таким образом, перед подстановкой значений в формулу убедитесь, что все они измеряются в метрах, или что вы конвертировали другие единицы измерения в метры.

  • 1 мм = 0,001 м
  • 1 см = 0,01 м
  • 1 км = 1000 м
  • Для вычисления объема прямоугольных фигур (прямоугольный параллелепипед, куб) используйте формулу: объем = L × W × H (длину умножить на ширину умножить на высоту). Эту формулу можно рассматривать как произведение площади поверхности одной из граней фигуры на ребро, перпендикулярное этой грани.

    • Например, вычислим объем комнаты длиной 4 м, шириной 3 м и высотой 2,5 м. Для этого просто умножим длину на ширину и на высоту:
      • 4 × 3 × 2,5
      • = 12 × 2,5
      • = 30. Объем этой комнаты равен 30 м 3 .
    • Куб – объемная фигура, у котрой все стороны равны. Таким образом, формулу для вычисления объема куба можно записать в виде: объем = L 3 (или W 3 , или H 3).
  • Для вычисления объема фигур в виде цилиндра используйте формулу: пи × R 2 × H. Вычисление объема цилиндра сводится к умножению площади круглого основания на высоту (или длину) цилиндра. Найдите площадь круглого основания, умножив число пи (3,14) на квадрат радиуса круга (R) (радиус - расстояние от центра окружности до любой точки, лежащей на этой окружности). Затем полученный результат умножьте на высоту цилиндра (H), и вы найдете объем цилиндра. Все значения измеряются в метрах.

    • Например, вычислим объем колодца диаметром 1,5 м и глубиной 10 м. Разделите диаметр на 2, чтобы получить радиус: 1,5/2=0,75 м.
      • (3,14) × 0,75 2 × 10
      • = (3,14) × 0,5625 × 10
      • = 17,66. Объем колодца равен 17,66 м 3 .
  • Для вычисления объема шара используйте формулу: 4/3 х пи × R 3 . То есть вам нужно знать только радиус (R) шара.

    • Например, вычислим объем воздушного шара диаметром 10 м. Разделите диаметр на 2, чтобы получить радиус: 10/2=5 м.
      • 4/3 х пи × (5) 3
      • = 4/3 х (3,14) × 125
      • = 4,189 × 125
      • = 523,6. Объем воздушного шара равен 523,6 м 3 .
  • Для вычисления объема фигур в виде конуса используйте формулу: 1/3 х пи × R 2 × H. Объем конуса равен 1/3 объема цилиндра, который имеет такую же высоту и радиус.

    • Например, вычислим объем конуса мороженного радиусом 3 см и высотой 15 см. Конвертируя в метры, получим: 0,03 м и 0,15 м соответственно.
      • 1/3 х (3,14) × 0,03 2 × 0,15
      • = 1/3 х (3,14) × 0.0009 × 0,15
      • = 1/3 × 0.0004239
      • = 0,000141. Объем конуса мороженного равен 0,000141 м 3 .
  • Для вычисления объема фигур неправильной формы используйте несколько формул. Для этого попробуйте разбить фигуру на несколько фигур правильной формы. Затем найдите объем каждой такой фигуры и сложите полученные результаты.

    • Например, вычислим объем небольшого зернохранилища. Хранилище имеет цилиндрический корпус высотой 12 м и радиус 1,5 м. Хранилище также имеет коническую крышу высотой 1 м. Вычислив отдельно объем крыши и отдельно объем корпуса, мы можем найти общий объем зернохранилища:
      • пи × R 2 × H + 1/3 х пи × R 2 × H
      • (3,14) × 1,5 2 × 12 + 1/3 х (3,14) × 1,5 2 × 1
      • = (3,14) × 2,25 × 12 + 1/3 х (3,14) × 2,25 × 1
      • = (3,14) × 27 + 1/3 х (3,14) × 2,25
      • = 84,822 + 2,356
      • = 87,178. Объем зернохранилища равен 87,178 м 3 .
  • Онлайн калькулятор строительных блоков предназначен для выполнения расчетов строительных материалов необходимых для постройки стен домов, гаражей, хозяйственных и других помещений. В расчетах могут быть учтены размеры фронтонов постройки, дверные и оконные проемы, а так же сопутствующие материалы, такие как строительный раствор и кладочная сетка. Будьте внимательны при заполнении данных, обращайте особое внимание на единицы измерения.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация

    Т ехнологии не стоят на месте и строительные в том числе. Для строительства стен на смену дереву пришел кирпич, а сегодня его место все чаще занимают строительные блоки, получаемые искусственным путем, и в зависимости от используемого сырья, могут обладать различными характеристиками.

    С троительные блоки популярны при возведении малоэтажных зданий, и стен монолитно-каркасных построек. Из них можно не только возводить наружные стены, но так же использовать для внутренних перегородок и межкомнатных стен. Бетонные блоки подойдут и для изготовления сборного фундамента для легких построек.

    П реимущества строительных блоков очевидны. С их помощью можно в сжатые сроки построить здание без использования специальной техники. Они обладают хорошей теплоизоляцией и необходимой прочностью. Поэтому средства, потраченные на утепление, будут существенно ниже, чем при строительстве из кирпича. А если сравнивать строительные блоки с деревянными срубами, то это не только меньше дополнительных средств и работ, но и более высокая долговечность постройки.

    Б локам не нужна столь сильная пароизоляция, как например, дереву. Учитывая их габариты и легкость, даже фундамент под такой дом будет стоить значительно дешевле по сравнению с кирпичом и железобетоном. Использование специального кладочного клея увеличивает теплоизоляцию стен, и делает их более привлекательными по внешнему виду.

    Строительные блоки можно разделить на два вида:

    • Искусственные
    • – их получают путем смешивания различных по составу бетонов на заводах, с использованием специальных виброформовочных станков. Получаемый материал, в зависимости от сырья, отличается необходимой прочностью, плотностью и теплоизоляционными свойствами.
    • Природные
    • – стоят сравнительно дороже, чем предлагаемые заводом. Их получают путем тщательной обработки, шлифовки горных пород. Чаще всего они использую в качестве декоративной отделки фасадов.

    К искусственным строительным блокам относятся: газобетонные, пенобетонные, керамзитобетонные, полистиролбетонные, опилкобетонные и многие другие. Каждый вид применяется в зависимости от необходимых качеств, и обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков. У одного вида хорошие теплоизоляционные показатели, но они несколько уступают по прочности (если сравнивать, например, газобетон и керамзитобетон). В любом случае, здания, построенные с использованием строительных блоков, требуют меньше времени для возведения домов под ключ, по сравнению с теми же деревянными срубами, которым требуется много времени, чтобы окончательно просохнуть и отстояться. И только после этого можно начинать окончательную отделку помещения.

    При строительстве из блоков, внутреннюю отделку помещений возможно производить сразу же после окончания строительства.

    По конструктивным особенностям строительные блоки различают на:

    1. Конструкционные
    2. Применяются для возведения несущих стен постройки. Обладают высокой прочностью, но так же и высокой теплопроводностью и большим весом. В связи с этим, при постройке жилых помещений, необходимо обязательное дополнительное утепление.
    3. Конструкционно-теплоизоляционные
    4. Применяются для возведения несущих стен малоэтажных строений. Обладают средними характеристиками, как по прочности, так и по теплоизоляционным качествам. Идеально подходят для жилых помещений с сезонным проживанием.
    5. Теплоизоляционные
    6. Применяются для возведения только самонесущих стен, таких как внутренние перегородки и стены каркасных построек, а так же для утепления несущих стен. Обладают низкой теплопроводностью, малым весом, но так же малой прочностью.

    К сожалению, на данный момент не существует идеального материала, обладающего высокими показателями сразу всех необходимых характеристик, таких как низкая теплопроводность, высокая прочность, малый вес и стоимость. И в каждом конкретном случае необходимо выбирать именно тот материал, который больше всего подходит для планируемой постройки с учетом необходимых требований.

    Стоимость готовых стен приблизительно равна 1/3 стоимости всей постройки.

    Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи находящейся в правом блоке.

    Общие сведения по результатам расчетов

    • П ериметр строения
    • - Общая длина всех стен учтенных в расчетах.
    • О бщая площадь кладки
    • - Площадь внешней стороны стен. Соответствует площади необходимого утеплителя, если такой предусмотрен проектом.
    • Т олщина стены
    • - Толщина готовой стены с учетом толщины растворного шва. Может незначительно отличаться от конечного результата в зависимости от вида кладки.
    • К оличество блоков
    • - Общее количество блоков необходимое для постройки стен по заданным параметрам
    • О бщий вес блоков
    • - Вес без учета раствора и кладочной сетки. Так же как и общий объем, необходим для выбора варианта доставки.
    • К ол-во раствора на всю кладку
    • - Объем строительного раствора, необходимый для кладки всех блоков. Объемный вес раствора может отличаться в зависимости от соотношения компонентов и введенных добавок.
    • К ол-во рядов блоков с учетом швов
    • - Зависит от высоты стен, размеров применяемого материала и толщины кладочного раствора. Без учета фронтонов.
    • К ол-во кладочной сетки
    • - Необходимое количество кладочной сетки в метрах. Применяется для армирования кладки, увеличивая монолитность и общую прочность конструкции. Обратите внимание на количество армированных рядов, по умолчанию указано армирование каждого ряда.
    • П римерный вес готовых стен
    • - Вес готовых стен с учетом всех строительных блоков, раствора и кладочной сетки, но без учета веса утеплителя и облицовки. - Нагрузка без учета веса кровли и перекрытий. Данный параметр необходим для выбора прочностных характеристик фундамента.

    Что бы произвести расчет материала для перегородок, необходимо начать новый расчет и указать длину только всех перегородок, толщину стен в пол блока, а так же другие необходимые параметры.

    Перед приобретением любого стройматериала необходимо как можно точнее определить нужное количество, иначе можно потерять какую-то сумму из-за оставшихся излишков либо потребности в дополнительном закупе, а также неучтенной возможности обмана со стороны недобросовестных продавцов. Брус, бревна, доски и подобные изделия из дерева, как известно, реализуют кубометрами, а значит надо во всех тонкостях знать расчеты определения объема этих материалов, а также перевода нужного их количества штук в кубы и обратно. А в случае приобретения бруса для строительства дома при подсчете требуемого количества этого стройматериала необходимо еще также учесть конструкцию и особенности будущей постройки.

    Базовые расчеты – определение объема и перевод из штук в кубы и обратно

    Рассчитать кубатуру бруса, доски и подобного пиломатериала очень просто. Для этого необходимо знать толщину, ширину (высоту) и длину изделия. И, как известно еще из школьного учебника по геометрии, надо перемножить эти размеры:

    V = T ∙ H ∙ L, где

    V – объем лесоматериала, м 3 ;

    T – толщина;

    H – ширина;

    L – длина.

    Размеры перед вычислением следует привести какой-то одной единице измерения: мм, см или м. Лучше в метры, чтобы потом не делать перевод из мм 3 или см 3 в м 3 .

    Таблица размеров бруса

    Для примера рассчитаем кубатуру бруса 150x200. Эти размеры, как известно, указываются в мм. То есть толщина изделия 0,15 м, а ширина 0,2 м. Стандартная длина бруса и досок 6 м (иногда тоже указывают в мм – 6000). А может быть другой. Но для примера возьмем именно 6 м. Тогда объем этого пиломатериала:

    0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 = 0,18 м 3 .

    Теперь можно перевести нужное количество (в штуках) этого изделия в кубы. Допустим, требуется 49 шт.:

    0,18 ∙ 49 = 8,82 м 3 .

    Зная объем одного изделия, можно также рассчитать куб бруса, то есть определить, сколько его единиц (штук) в 1 м 3 . Для этого надо поделить 1 куб на уже вычисленную или взятую из справочных таблиц кубатуру одного изделия (в рассматриваемом примере – 0,18 м 3):

    1 / 0,18 = 5,55555… шт.

    Точно так же рассчитывается количество этого вида лесоматериалов для любого их объема.

    Нюансы вычислений – как не ошибиться и не дать себя обмануть

    Как следует из приведенных выше методики и примеров расчета, высчитывать нужный объем лесоматериала в штуках либо кубометрах очень легко. Однако при этом всегда надо помнить, что в 1 метре кубическом не целое количество этих изделий. Для приведенного в примере с размерами 150x200 длиной 6 м – 5,55555… шт. Недобросовестные, чаще всего розничные продавцы лесоматериалов ловко этим пользуются.

    Например, надо 1 куб этого материала из примера. Продавец отпускает, разумеется, 5 изделий, но берет сумму как за целый куб. Переплата составит стоимость полбруса.

    А допустим, для постройки дома нужны те же 49 брусьев из примера. И если продавец считает по следующей схеме, то придется уже существенно переплатить за полученный лесоматериал:

    • 1 куб – 5 изделий 150x200 длиной 6 м;
    • 49/5 = 9,8 кубов к оплате.

    Это развод чистейшей воды на 5 единиц лесоматериала. Они лишние и не нужны, однако будут оплачены, но не получены. Выше в примерах расчета уже переведены данные 49 изделий в кубы – это 8,82 м 3 . То есть "особо предприимчивый" продавец обманет невнимательного покупателя на:

    9,8 – 8,82 = 0,98 м 3 лесоматериала,

    что составляет 0,98/0,18 = 5,44444… шт. этого пиломатериала (0,18 – рассчитанный выше объем одного изделия).

    Поэтому самым правильным будет заранее подсчитать именно количество единиц (штук) материала, а уже потом, используя эти данные и размеры бруса или доски, вычислить фактическую их кубатуру.

    То есть в случае с приобретением одного кубометра в приведенном выше примере необходимо сначала определиться, сколько действительно нужно взять брусьев – 5 или 6. А затем считаем их кубатуру:

    0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 5 (или 6 шт.) = 0,9 (или 1,08) м 3 .

    А для 49 единиц этого лесоматериала:

    0,15 ∙ 0,2 ∙ 6 ∙ 49 = 8,82 м 3 .

    Тогда придется заплатить именно за эти 0,9 (1,08) или 8,82 куба, получив ровно 5 (6) либо 49 изделий. Причем и количество в штуках, и объем в м 3 должны быть обязательно указаны в накладной на отпускаемый продавцом лесоматериал.

    Другие особенности расчета кубатуры пиломатериалов

    Еще одна важная особенность, которую следует знать для правильного расчета кубатуры бруса или досок при их приобретении. Фактическая длина пиломатериалов обычно всегда немного превышает стандартную или заявленную производителем этой продукции. Так, вместо 6 м средняя протяженность рассматриваемых лесоматериалов, как правило, составляет 6,05 м. Это обусловлено тем, что торцы пиломатериала после его распила не обрабатывают, из-за чего они могут оказаться неровными, идти под углами, причем разными или просто быть грязными. Разумеется, эти 5 см оплачивать не надо. Но некоторые ушлые продавцы, хотя и довольно редко, все-таки пытаются при расчете кубометров учесть даже это, что является чистым обманом.

    И относительно расчетов для шпунтованных и профилированных лесоматериалов. Наличие у них шипов, пазов, а также других выступающих или выточенных мест не должно смущать. Расчет кубатуры таких материалов ничем не отличается от определения объема обычных ровных со всех сторон изделий. Для шпунтованных и профилированных пиломатериалов действует правило, что замеряется и берется в счет только основная часть (рабочая ширина) изделия, а все конструктивно-необходимые и/или декоративные элементы при вычислениях не учитываются. Это положение распространяется абсолютно на все виды лесоматериалов.

    Закупка больших объемов материалов – расчет складочных и плотных кубометров

    Когда необходимо закупить большое количество лесоматериалов, их кубатуру рассчитывают несколько иначе, чем было рассмотрено выше. Например, брус и доска нужны для возведения внушительного просторного дома, а также еще различных хозпостроек вблизи него. При этом необходимый пиломатериал, наверняка, будет разных размеров в поперечном сечении и длины. Перемерять и обсчитывать каждый вид требуемого материала при подобных объемах закупки – занятие, которое может отнять не один день.

    Для таких случаев существует своя определенная методика расчета. Она основана на двух важных понятиях:

    1. 1. Плотный кубометр древесины. Так называют объем, занятый только древесиной и не имеющий в ней пустот, а также промежутков. Определяют его путем обмера отдельных лесоматериалов поштучно, а затем последующего расчета их общей кубатуры.
    2. 2. Складочный кубический метр. Так называют объем, занятый максимально плотно уложенными в штабель пиломатериалами и имеющий пустоты, а также промежутки между отдельными изделиями из дерева. Определяют его путем обмера штабеля, а затем последующего перемножения размеров последнего. Причем в таком пакете основное количество материала должно иметь примерно одинаковую длину, а остальные изделия могут быть короче, но не длиннее. Допускается наличие в штабелях коротких пиломатериалов, которые должны плотно укладываться друг за другом.

    Чтобы быстро рассчитать большой объем требуемых закупаемых пиломатериалов, которые уже подготовлены и складированы в виде штабеля, последний сначала обмеряют, а потом рассчитывают его кубатуру. Это будет вычислена складочная кубатура. Затем ее величину надо умножить на специальный переводной коэффициент. В результате получится объем только древесины (плотный кубометр), то есть именно тех материалов, которые покупаются и будут оплачены.

    Величина переводного коэффициента регулируется рядом стандартов на пиломатериалы: ГОСТ 6782.2-75, 6782.1-75, 6564-84, ОСТ 13-24-86 и другими. Для бруса и доски в зависимости от их влажности и породы дерева, из которого они изготовлены, составляет значение в пределах 0,74–0,82.

    Считаем требуемую кубатуру бруса для постройки дома

    • Высоту внешних стен, замеряемую от уровня фундамента. Обозначим как H.
    • Высоту внутренних перегородочных стен, если они есть и должны быть из бруса.
    • Длину наружных и внутренних стен.
    • Количество и длину брусьев, используемых в стропильной системе, в качестве балок пола и , а также в других его конструкциях – если это предусмотрено проектом.

    Затем выбираем толщину материала для каждого из перечисленных выше элементов строения. Для наружных и внутренних несущих стен в зависимости от назначения возводимого дома и региона, где он строится. Для не несущих перегородок – по собственному усмотрению. Цокольный (самый нижний) венец внешних стен обычно немного толще, чем остальной лесоматериал для них. У остальных элементов строения толщина материала выбирается исходя из условий его эксплуатации, а также требуемой прочности конструкций, в которых он используется. В грамотно составленном проекте, кстати, уже должна быть указана толщина бруса, используемого для стен, цокольного венца, и прочих конструкциях строения.

    Теперь остается только чистая арифметика. Сначала вычисляем периметр дома – складываем длину всех его наружных стеновых конструкций. Для простого прямоугольного или квадратного строения надо просто сложить его ширину и длину, а полученное значение умножить на 2. Затем считаем кубатуру цокольного венца:

    V Ц = T Ц ∙ Z Ц ∙ I, где

    V Ц – общая кубатура цокольного пиломатериала, м 3 ;

    T Ц – толщина цокольного изделия, м;

    Z Ц – его ширина (высота), м;

    I – периметр наружных стен, м.

    Рассчитываем оставшуюся высоту внешних стен, м:

    h = H – Z Ц, где

    H – общая высота, м.

    Вычисляем площадь внешних стеновых конструкций без цокольного венца, м 2:

    Если толщина материала цокольного венца такая же, как у всей стены, то площадь последней, м 2:

    Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина пиломатериала у которых такая же, как у наружных, м 2:

    S В1 = H В ∙ L В1 , где

    H В – высота внутренних стен, м;

    L В1 – общая (суммарная) длина внутренних стен, толщина материала у которых такая же, как у наружных, м.

    Рассчитываем площадь внутренних стен, толщина лесоматериала у которых другая, м 2:

    S В2 = H В ∙ L В2 , где

    L В2 - общая длина внутренних стен, толщина материала у которых другая, м.

    Вычисляем кубатуру основного пиломатериала – для наружных стен и внутренних перегородок из такого же лесоматериала, м 3:

    V S = (S Н + S В1) ∙ Z S , где

    Z S – выбранная толщина изделия, м.

    Определяем объем материала для внутренних перегородок из другого лесоматериала, м 3:

    V В = S В2 ∙ Z В, где

    Z В - выбранная толщина материала для этих перегородок, м.

    Полученные результаты (V Ц, V S и V В) делим на длину закупаемого пиломатериала и его выбранную ширину (высоту). Получится количество материала в штуках. Округляем это значение до целой величины, а затем пересчитываем V Ц, V S и V В, как это описано во второй главе.

    Чтобы сэкономить на пиломатериале, следует подсчитать суммарные площади оконных, дверных и других проемов для соответствующих стен. Затем их величины надо отнять от S Н, S В1 и S В2 соответственно. После этого делаем расчет V S и V В по тем же формулам. Затем увеличиваем полученные значения на 10–20 % – чтобы был запас на всякий случай.

    Кубатура бруса для остальных элементов дома, в которых он используется, подсчитывается еще проще. Вычисляется его общая длина, которую умножаем на выбранные для материала толщину и ширину.