Калькулятор ветровой нагрузки

Давление ветра на фасад, кровлю и забор по СП 20.13330.2016: район, высота, тип местности и площадь

Конёк кровли, верх фасада или забора
Полотно фасада, скат кровли или забор
Параметр Норма СП 20.13330.2016
w0, район I / III / VII 0,23 / 0,38 / 0,85 кПа
k(z = 10 м), тип B 0,65
c: грань / отсос / забор +0,8 / −0,6 / 1,4
Коэффициент надёжности γf 1,4
Район и w0
Высота и k(z)
Давление wm и w
Сила на площадь
СП 20.13330.2016, раздел 11: wm = w0 · k(z) · c (формула 11.2), w = wm · γf при γf = 1,4; w0 — таблица 11.1, k(z) — таблица 11.2 с интерполяцией, c — приложение Д: +0,8 / −0,6 / 1,4 для сплошных экранов.
Поделиться
TGWAVKOK@


Калькулятор ветровой нагрузки — СП 20.13330.2016: давление на фасад, кровлю и забор

Калькулятор ветровой нагрузки отвечает на вопрос, который вспоминают после первого же шторма: сколько килограммов давит на каждый метр фасада, кровли или забора. Считают это по СП 20.13330.2016: нормативное давление wm = w0 · k(z) · c, где w0 — ветровой район по таблице 11.1, k(z) — высота и тип местности по таблице 11.2, c — аэродинамический коэффициент из приложения Д; расчётное значение умножают на γf = 1,4. Ошибка дилетанта классическая: берут «средний по интернету» напор 40 кг/м² для любого региона, хотя между Москвой (район I, 0,23 кПа) и чукотским побережьем (район VII, 0,85 кПа) разница в 3,7 раза, а сплошной забор вместо +0,8 держит суммарные 1,4 с учётом тыльного отсоса.

Введите район, высоту, тип местности и площадь — калькулятор ветровой нагрузки покажет давление в кПа и кгс/м² и суммарную силу в кН и килограммах-силе.

Посчитать ветровую нагрузку →

калькулятор ветровой нагрузки — дом со сплошным забором в открытом поле в ветреный день, гнутая трава и несущиеся облака

Формула ветровой нагрузки: w0, k(z), c и коэффициент 1,4

Нормативное давление: wm = w0 · k(z) · c (формула 11.2 СП 20.13330.2016). Эталон калькулятора: район I (w0 = 0,23 кПа), высота 10 м, местность B (k = 0,65), наветренная грань (c = 0,8) дают wm = 0,12 кПа.

Расчётное значение: w = wm · γf, γf = 1,4. Для эталона это 0,12 · 1,4 = 0,167 кПа, или 17,1 кгс/м² после перевода по ГОСТ 8.417-2002 (1 кПа = 101,97 кгс/м²). Именно расчётное значение проверяют крепления.

Сила на конструкцию: P = w · S. На фасад 50 м² эталонного примера давит 0,167 · 50 = 8,37 кН ≈ 854 кгс — как если бы к стене прислонился небольшой автомобиль, распределённый по всей площади.

Таблицы СП 20.13330.2016: районы, высоты и коэффициенты

На этих значениях работает калькулятор ветровой нагрузки: таблицы 11.1 и 11.2 и приложение Д СП 20.13330.2016, сверены с официальным текстом свода правил.

Параметр Значение по СП 20.13330.2016 Источник
Районы Ia / I / II w0 = 0,17 / 0,23 / 0,30 кПа таблица 11.1
Районы III / IV / V w0 = 0,38 / 0,48 / 0,60 кПа таблица 11.1
Районы VI / VII w0 = 0,73 / 0,85 кПа таблица 11.1
k(z) на высоте 10 м A 1,00 · B 0,65 · C 0,40 таблица 11.2
Коэффициенты c и γf +0,8 / −0,6 / забор 1,4; γf = 1,4 приложение Д, раздел 11
Чашечный анемометр и флюгер на деревянном столбе на фоне несущихся облаков — приборы измерения скорости и направления ветра

От чего зависит ветровое давление на вашу постройку

Калькулятор ветровой нагрузки считает среднюю составляющую по нормативу, но итог на конкретной конструкции корректируют пять условий:

  • Ветровой район и рельеф. Между районом I и районом VII нормативное давление отличается в 3,7 раза: 0,23 против 0,85 кПа. Участок на берегу водохранилища или на вершине холма фактически работает как район на ступень старше карты.
  • Высота и тип местности. На 10 м коэффициент k равен 1,00 на открытом поле, 0,65 в городе и 0,40 в плотной застройке: один и тот же фасад в чистом поле держит напор в 2,5 раза выше, чем в центре мегаполиса. С высотой разница сглаживается: на 100 м это 2,00 / 1,60 / 1,25.
  • Форма здания и зоны отсоса. Коэффициент +0,8 работает на наветренной грани, но углы здания, конёк и свесы кровли получают отсос до −0,6 и выше: крепление краевых зон кровли считают отдельно и плотнее, чем середину ската.
  • Сплошность ограждения. Сплошной забор и экраны берут суммарные 1,4 (давление плюс тыльный отсос), а решётчатые и сетчатые конструкции пропускают поток: нагрузка падает пропорционально площади просветов, но никогда не до нуля.
  • Порывы и пульсация. Формула 11.2 даёт среднюю составляющую; порывы учитывают пульсационной составляющей по п. 11.2 СП и коэффициентом γf = 1,4. Для зданий выше 40 м и лёгких конструкций пульсация добавляет заметную долю, поэтому крепёж берут с запасом.

Рабочая схема: район по карте с запасом на рельеф → тип местности по фактической застройке с наветренной стороны → калькулятор ветровой нагрузки по высоте и площади → крепёж краевых зон кровли и стоек забора с шагом от расчётной силы, а не «на глаз».

Практические примеры расчёта ветровой нагрузки

Москва (район I), дом высотой 10 м, местность B, фасад 50 м². k = 0,65, c = 0,8: нормативное wm = 0,23 · 0,65 · 0,8 = 0,12 кПа, расчётное w = 0,167 кПа, или 17,1 кгс/м². Сила на фасад 0,167 · 50 = 8,37 кН ≈ 854 кгс: сайдинг и обрешётка держат такой напор с многократным запасом.

Краснодар (район III), конёк 20 м, местность B, скат и фасад 100 м². k = 0,85, c = 0,8: wm = 0,38 · 0,85 · 0,8 = 0,258 кПа, расчётное w = 0,362 кПа = 36,9 кгс/м². Сила на 100 м² — 36,18 кН ≈ 3 689 кгс: здесь уже считают шаг крепежа кровли, а не только его наличие.

Сочи (район IV), сплошной забор 18 × 2 м на открытом месте (A). Высота 2 м: k = 0,75, c = 1,4: wm = 0,48 · 0,75 · 1,4 = 0,504 кПа, расчётное w = 0,706 кПа = 72 кгс/м². На полотно 36 м² давит 25,4 кН ≈ 2 590 кгс — около 144 кгс на метр длины: профилированный лист без третей стойки такой напор парусит.

Побережье Камчатки (район VII), здание 100 м в плотной застройке (C), подветренная грань 240 м². k = 1,25, c = 0,6: wm = 0,85 · 1,25 · 0,6 = 0,638 кПа, расчётное w = 0,892 кПа = 91 кгс/м². Сила отсоса на 240 м² — 214,2 кН ≈ 21 842 кгс: более 21 тонны пытаются оторвать грань, поэтому анкера считают именно на отсос.

Сплошной деревянный забор на открытой приморской луговине при сильном ветре: гнутая трава и полосатые облака над морем

Как применить расчёт: крепёж, забор и краевые зоны

Берите район с запасом: если участок на границе районов I и II или открыт водной глади, считайте по старшему району. Разница w0 между соседними районами 20–30 %, а цена сорванного листа профнастила — тысячи рублей и чужая машина под ним.

Для забора считайте силу на метр длины: расчётное давление умножают на высоту полотна. При 0,706 кПа и высоте 2 м это 144 кгс на метр — шаг стоек и глубину фундамента выбирают от этого значения, а ветровые районы IV и выше требуют либо сплошность ниже 2 м, либо лаги в два ряда.

Кровлю крепите по зонам: середину ската держит c = 0,6–0,8, а краевые полосы шириной метр-полтора и конёк получают отсос выше табличного. Саморезы в краевых зонах ставят в каждую волну, в середине — через волну: это прямое следствие таблицы коэффициентов приложения Д.

Калькулятор ветровой нагрузки: что считает и чего нет

Калькулятор ветровой нагрузки считает среднюю составляющую по СП 20.13330.2016: нормативное давление wm = w0 · k(z) · c по таблице 11.1 (районы Ia–VII), таблице 11.2 (k по высоте и типу местности с линейной интерполяцией) и приложению Д (c = +0,8 / −0,6 / 1,4 для сплошных экранов); расчётное значение w = wm · 1,4, перевод в кгс/м² по ГОСТ 8.417-2002 и суммарную силу на заданную площадь в кН и кгс. Значения таблиц сверены 03.09.2026 с официальным текстом СП.

Не считает: пульсационную составляющую и резонанс, вихревое возбуждение труб и мачт, аэродинамику сложных форм и арочных кровель, снеговую нагрузку и её сочетание с ветром, локальные отсосы в углах выше табличных — это зона проекта с расчётом по п. 11.2–11.4 СП. Результат — нормативное среднее давление для предварительного подбора креплений, а не замена проектной организации.

FAQ

Как рассчитать ветровую нагрузку на фасад?

По формуле 11.2 СП 20.13330.2016: wm = w0 · k(z) · c, затем расчётное значение w = wm · 1,4. Для района I (w0 = 0,23 кПа), высоты 10 м и местности B (k = 0,65) при c = 0,8 нормативное давление 0,12 кПа, расчётное 0,167 кПа — это 17,1 кгс/м². Калькулятор ветровой нагрузки считает это за секунду и добавляет силу на заданную площадь.

Как узнать свой ветровой район?

По карте ветрового районирования в СП 20.13330.2016: большинство центральной России — район I (0,23 кПа), северо-запад и Предуралье — II (0,30), юг европейской части — III–IV (0,38–0,48), приморские и островные территории — V–VII (0,60–0,85 кПа). Если участок на границе районов, берут старший: запас по ветру дешевле сорванного листа.

Что такое тип местности A, B и C?

Это характер застройки с наветренной стороны: A — открытые побережья, степи, сельская местность с постройками ниже 10 м; B — города, лесные массивы и территории, равномерно покрытые препятствиями выше 10 м; C — городские районы с плотной застройкой зданиями выше 25 м. Чем открытые местность, тем выше k(z): на 10 м коэффициент равен 1,00 / 0,65 / 0,40 соответственно.

Какую ветровую нагрузку держит забор?

Сплошной забор работает как тонкая пластина: с наветренной стороны давление +0,8, с тыльной отсос −0,6, суммарно c = 1,4. Пример: район IV, открытая местность A, верх забора 2 м (k = 0,75) дают расчётное давление 0,706 кПа — 72 кгс/м². На полотно 18 × 2 м это 25,4 кН ≈ 2 590 кгс, то есть около 144 кгс на каждый метр длины: шаг стоек считают отсюда.

Чем нормативная нагрузка отличается от расчётной?

Нормативная wm — это среднее давление ветра по таблице 11.1 и 11.2 СП, а расчётная w = wm · γf умножена на коэффициент надёжности γf = 1,4. Конструкции и крепления проверяют именно на расчётное значение: для примера района I и 10 м это 0,167 кПа вместо нормативных 0,12 кПа. Калькулятор ветровой нагрузки показывает оба значения рядом.

Разбор расчёта по районам и высотам: от калининградского берега до приморских сопок

Ветровое давление считают по простой цепочке: нормативное давление района, коэффициент высоты и аэродинамический коэффициент. Но одни и те же 0,48 кПа ветрового района IV по-разному ложатся на забор, козырёк и фасад десятиэтажки. Разберём сюжеты, где цепочка обрастает поправками.

Район IV на высоте 10 м: базовый сюжет

Нормативное давление 0,48 кПа умножается на коэффициент k = 1,0 для высоты 10 м и на аэродинамический cp = 0,8 для наветренной стороны сплошной стены. Итог 0,384 кПа, или 39,2 кгс/м²: именно эту цифру закладывают в крепёж фасадных панелей и в шаг обрешётки под сайдинг на средних этажах.

Козырёк и навес: отрицательное давление снизу

Для козырька работает схема из приложения свода правил: разность давлений с положительной и отрицательной зонами, cp до −0,8 с нижней стороны. Козырёк крыльца шириной 1,5 м в районе IV отрывает вверх силой до 60 кгс/м², поэтому его крепят не на пару анкеров «для красоты», а на расчётный узел с запасом на отрыв и вибрацию.

Забор из профлиста: парусность сплошного полотна

Сплошной забор высотой 2 м имеет cp ≈ 0,8 с обеих сторон знаков попеременно: полотно работает как парус на изгиб. В районе III (0,38 кПа) при k = 1,0 для высоты до 10 м нагрузка на метр полотна высотой 2 м достигает 120 кгс: отсюда шаг лаг 2,5 м для профлиста С8 превращается в парусную решётку, которую гнёт первой.

Высотное здание: пульсация и ускорения

Выше 40 м к средней составляющей добавляется пульсирующая: порывы качают верхние этажи, и комфорт людей в офисе считают по ускорениям, а не только по нагрузке на каркас. Для стеновых конструкций верхних этажей коэффициент k растёт до 1,4–1,6, и фасад на отметке 60 м держит почти вдвое большее давление, чем фасад первого этажа того же здания.

Скаты и кровельные свесы

На скате 30° аэродинамические коэффициенты меняют знак по зонам: конёк и свесы живут в отрицательных зонах до −1,0 и −1,4. Свес кровли шириной 0,6 м в районе V испытывает отрыв порядка 70–90 кгс/м²: подшивка софитом держится на непрерывном креплении, а не на точечных саморезах через полметра. Если исходные изменились, калькулятор ветровой нагрузки пересчитает результат за секунду — держите ссылку под рукой. Ссылку на калькулятор ветровой нагрузки держите под рукой: нормативы обновляются, и расчёт вместе с ними.

Сезонные поправки: гололёд и монтажный ветер

Зимой к ветру добавляется гололёдная корка, увеличивающая парусность труб и мачт, а монтаж кровли планируют на окна спокойной погоды: временные конструкции считают на монтажный ветер пониженной повторяемости. Постоянную нагрузку держит полный норматив района, временную — пониженный коэффициент надёжности по нагрузке 0,6–0,8. Если исходные изменились, калькулятор ветровой нагрузки пересчитает результат за секунду — держите ссылку под рукой. Сверьте итог с паспортными данными: калькулятор ветровой нагрузки опирается на действующую редакцию нормативов. Перед покупкой материалов прогоните расчёт ещё раз: калькулятор ветровой нагрузки обновляется вместе с нормативной базой. Показывает нормативный минимум режима, а не фактический счётчик: калькулятор ветровой нагрузки считает по тем же пунктам норматива, что и эта статья.

Источники: СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», раздел 11 — формула 11.2, таблицы 11.1 и 11.2, приложение Д (официальный текст, PDF); ветровые районы России и значения w0 по СП 20.13330.2016 с ориентирами по городам; методика расчёта wm = w0 · k(z) · c и расчётное значение с γf = 1,4 по разделу 11 СП. Обновлено: 04.09.2026. Расчёт по средней составляющей СП 20.13330.2016: для ответственных и высотных конструкций нужна проектная организация с учётом пульсации. Перед покупкой материалов прогоните расчёт ещё раз: калькулятор ветровой нагрузки обновляется вместе с нормативной базой. Показывает нормативный минимум режима, а не фактический счётчик: калькулятор ветровой нагрузки считает по тем же пунктам норматива, что и эта статья.

Выберите ветровой район, высоту и площадь — калькулятор ветровой нагрузки покажет давление по СП 20.13330.2016 и силу на конструкцию. Показывает нормативный минимум режима, а не фактический счётчик: Калькулятор ветровой нагрузки считает по тем же пунктам норматива, что и эта статья. Если исходные изменились, калькулятор ветровой нагрузки пересчитает результат за секунду — держите ссылку под рукой. Сверьте итог с паспортными данными: калькулятор ветровой нагрузки опирается на действующую редакцию нормативов. Показывает нормативный минимум режима, а не фактический счётчик: калькулятор ветровой нагрузки считает по тем же пунктам норматива, что и эта статья. Если исходные изменились, калькулятор ветровой нагрузки пересчитает результат за секунду — держите ссылку под рукой. Сверьте итог с паспортными данными: калькулятор ветровой нагрузки опирается на действующую редакцию нормативов.