Сферичні (купальні) будинки: конструкції, особливості планування. Коні, мангуп, крим - мій шлях

Ця стаття – переклад зарубіжної нотатки про зведення купольного каркасу для теплиці своїми руками. Прибрано зайве, залишено лише технічну частину. Використовуючи ці відомості, можна застосувати ці розрахунки для будівництва купольної теплиці чи будинку своїми руками.

Коли справа доходить до садівництва у холодному кліматі, завжди потрібна теплиця. Вона розширює вегетаційний період та дає рослинам набагато більше тепла. При виборі конструкції теплиці було обрано цікавий варіант «Купольний дім».

На користь застосування сферичної форми схиляють фактори:

  • Цікава, легка конструкція;
  • Стабільна до вітрового та снігового навантаження;
  • Оптимальне поглинання світла;
  • Найбільша площа;
  • Інтригуючий зовнішній вигляд.

Як побудувати сферичну конструкцію

На прикладі буде показано, як побудувати сферичну конструкцію.

Матеріали для використання

  • Використовуються необроблені пиломатеріали (ялина), пофарбовані перед збиранням.
  • Шурупи.
  • Покриття. Використаний парниковий прозорий пластик, але також можна покрити купол термозбіжною плівкою, полікарбонатом або Solawrap™ фольгою.
  • У конструкцію додані автоматичні відкривачі вікон та петлі для дверей та вікон.

Для розрахунку елементів купольної теплиці було використано. Щільність елементів конструкції може бути 2В, 3В, 4В. Менший купол може мати нижчу густину. Для 18 'конструкції обрана щільність 3В. Якщо більше 18′, то має бути 4В. Майте на увазі, що ширина купола буде вдвічі меншою, ніж у висоту.

Є деяка проблема із 3В куполом. Справа в тому, що червоні розпірки в нижній частині, як показано на схемі на 2,777% більше, ніж всі інші червоні розпірки. Більшість розрахунків, знайдених в інтернеті, не враховують це маленьке коригування і зрештою виходить нерівна підстава. Звичайно, можна вирівняти основу, але набагато простіше відрегулювати довжину 10 червоних стійок всіх проміжних п'ятикутників.

Чому обрано 3В, хоча це складніший варіант?Місце на ділянці було для 18-купола. Так як, розмір 2В зробить трикутники занадто великими і занадто маленький з 4В. Якщо ви хочете уникнути проблеми вирівнювання 3В купола і є вільний простір, вибирайте конструкцію з великим розміром із щільністю 4В! Після складання плану потрібно його роздрукувати в кольорі, для керівництва ним на будівельному майданчику.

Інструменти для будівництва

  • Вимірювальна стрічка;
  • Квадрат;
  • Олівець;
  • Захисні окуляри;
  • Дриль;
  • Циркулярна пила;
  • Рівень.

Заготівля стійок конструкції

Запорука успішного будівництва геокупола - точність розрахунку стояків (всі подальші розрахунки ведуться в метричній системі). Ось приклад:

На малюнку вказано:

  1. Алфавітний покажчик стійок;
  2. Кількість стійок цього;
  3. Числове позначення розмірів вершин, до якої примикають краї;
  4. Значення плоского кута до поверхні зовнішньої кромки;
  5. Значення двогранного кута між зовнішньою площиною краю та площиною розрізу;

Тривимірне подання законцювання стійки в 3D

Готові стійки геодезичного бані.

Опорна стіна висотою 0,3 м збудована. Деякі роблять опорні стіни заввишки до 3 метрів.

Приступаємо до збирання теплиці. Процес схожий на гру Lego у більшому масштабі. Стійки приєднані та утримуються на місці за допомогою гвинтів, як зазначено на малюнку нижче. Рекомендуємо попередньо просвердлити всі отвори, це захистить деревину від розколювання.

Верхня частина теплиці збирається на землі та встановлюється як єдине ціле. Це трохи важко і потрібна допомога кількох людей.

Як укрити купол

Покриття складне через форму. також добре обчислює розмір граней, що особливо важливо для якіснішого покриття теплиці.

Двері та вікна

Двері змонтовані безпосередньо в п'ятикутнику, як показано на картинці, вони мають дві вертикальні стійки, як косяки і вважається хорошим рішенням. Це не перериває форму бані, добре підходить у зимових та дощових умовах. Сніг і вода просто зісковзують.

Теплиця має 2 вікна з автоматичним відкриттям. Тим не менш, якщо не використовується система охолодження, то двох вікон буде мало. Двері та вікна побудовані з тих самих стійок і покриті пластиком.

Ось так виглядає готова купольна теплиця:



Призначаю стрілку підйому обчислюють радіус сфери бані (рис. 6).

Радіус сфери:

Центральний кут сфери визначається:

Довжина дуги купола у вертикальній площині:

Половину довжин дуги слід розділити на ярусів щитів покриття і виділити радіус верхнього центрального кільця. Приймаю довжину щита по дузі кола
при цьому радіус центрального кільця згідно з рис. 6.:

- Ущільнюють після розрахунку радіальних ребер. Визначаю число щитів в одному ярусі, виходячи із ширини щита по опорному кільцю
Кількість щитів в одному ярусі:

приймаємо

Мал. 6. Схема ребриста – кільцевого бані.

Купол збирається із трьох типів трапецієподібних щитів, виготовлених на заводі. Розрахунковими елементами бані є:

Радіальні ребра;

Проміжні кільця;

Опорне кільце;

Ширина щитів:

    1. Збирання навантажень на купол.

Навантаження вертикального напрямку визначаються за такою формулою:

Спрямовані вниз;

Спрямовані вгору;

де
- нормативне значення середньої складової вітрового навантаження за висотою:

По інтрополяції для місцевості типу коефіцієнт, що враховує зміну вітрового тиску по висоті, має величину К=0,770.

де
- для III району;
(П. 6)

- знак "-" враховано напрямом вітрового навантаження на покриття.

Навантаження горизонтального напрямку на верхню частину резервуара (0,4Н) враховують:

Навантаження, що викликають стиснення опорного кільця купола у вигляді активного тиску вітру та вакууму, визначають за формулою:

де
. Коефіцієнт знаходиться на висоті

навантаження, що викликають розтягування опорного кільця;

вітровий укіс та надлишковий тиск за формулою:

Вертикальне зосереджене навантаження на вузол перетину радіального ребра з кільцем визначається за формулою:

Для 1-го кільця, при

Спрямована вгору:

Спрямована вниз:

Для 2-го кільця, при

Спрямована вниз:

Спрямована вгору:

    1. Розрахунок радіального ребра бані.

Найбільш напруженим буде радіальне ребро між опорним та другим кільцями. Розрахункова схема радіального ребра зображено малюнку 7.

Знайдемо кути нахилу дотичної з віссю Х у рівнях опорного кільця (
) та
2-го кільця за формулою:

;

Мал. 7. Розрахункові схеми радіального ребра купола на навантаження:

а – горизонтальну; б – вертикальну; в – місцеву.

;
.

.

Обчислимо в рівні першого кільця при

.

Для опорного радіального ребра середній кут нахилу дотичних:

;

те ж для ребра між другим і першим кільцями:

.

Певне вертикальне навантаження на радіальне опорне ребро знаходиться:

;

.

Поздовжні стискаючі зусилля в опорному ребрі:

;

;

, де

Сумарне поздовжнє стискаюче зусилля в опорному ребрі визначається за формулою:

Знайдемо найбільше значення згинального моменту в опорному радіальному ребрі від розподіленого навантаження (рисунок 8):

Ліва опорна реакція:

Мал. 8. Схема завантаження опорного ребра розподіленим навантаженням.

Знайдемо положення перерізу з найбільшим згинальним моментом за формулою:

де

.

Максимальне значення згинального моменту:

Радіальні ребра конструюю з двох прокатних швелерів (рисунок 9), із сталі марки ВСт3пс6-1 (
). Ребро працює на стиск із вигином, тобто. на позацентровий стиск.

Мал. 9. Перетин радіального ребра. Швелер №30.

Вважаю, що настил приварюється до радіальних та поперечних ребрів щитів, тим самим забезпечується стійкість ребра. Тому радіальне ребро розраховуватиму лише на міцність. Задаюся швелером №30 () і перевіримо радіальне ребро на міцність за формулою:
;

Перевіряю прийнятий переріз радіального ребра на іншу комбінацію навантажень ( і ), що викликають розтяг.

Поздовжні зусилля, що розтягують, в ребрі:

;

.

Розподілені навантаження:

;

Оскільки інтенсивність розподіленого навантаження, спрямованої вгору, менше інтенсивності, спрямованої вниз, перевірку на міцність ребра по зусиллям, що розтягують, проводити не слід.

Уточню радіус центрального кільця
з умови закріплення в ньому радіальних ребер щитів із двох швелерів № 30 (
). Враховуючи, що ширина двох полиць швелера
; товщина проміжного ребра
; зазор 5мм; ширина спирання ребра складе ., тоді радіус центрального кільця:
.

Довжина щита верхнього ярусу купола складе:

.

Радіальні ребра радіусів щитів зазнають менших навантажень: та ін. Тому можна залишити перетин радіальних ребер постійним із двох швелерів № 30.

Розрахунок геодезичного купола проводиться за заданим радіусом (площею поверхні основи), з метою отримати:

  • Розрахункові розміри ребер та їх кількість
  • Кількість та тип необхідних конекторів
  • Значення кутів між ребрами
  • Необхідні висоту, загальну площу будівлі
  • Площа поверхні купола

Площа основи куполаобчислюється за заданим радіусом S=π *R 2 . При цьому треба враховувати, що реальна площа вийде трохи менше, внаслідок того, що радіус купола вважається, як правило, по зовнішній поверхні півсфери (по "вершинах"), і стінки купола мають певну товщину.

Висота геодезичного банівизначається за заданим діаметром, і може бути для парної частоти розбиття 1/2, 1/4 діаметра (при великій частоті може бути і 1/6, 1/8). Для непарної – 3/8, 5/8 діаметра (і т.д.).

4V, 1/4 сфери4V, 1/2 сфери

Площа поверхні геодезичного баніобчислюється за відомою формулою розрахунку площі сфери S=4π *R 2 . Для купола, що дорівнює 1/2 сфери, формула матиме вигляд S=2π *R 2 . У складнішому випадку, коли йдеться про площу сегмента, сфери, формула розрахунку S=2π *RHде H - висота сегмента.

Розрахунок конструктивних елементів геодезичного баніможна проводити з використанням готових таблиць, в яких задані:
  1. Кількість ребер купола однакової довжини - ребра A, B, C, D, E, F, G, H, I. У купола з частотою 1V одне ребро - A. У купола з частотою 2V два ребра - A, B. У купола з частотою 3V три ребра - A, B, C. І т.д.
  2. Кількість і тип використовуваних конекторів - 4-х кінцеві, 5-ти кінцеві, 6-ти кінцеві.
  3. Коефіцієнти перерахунку довжин ребер бані на радіус бані. Наприклад, якщо ви хочете побудувати купол з частотою 2V висотою 1/2 і радіусом 3,5 метра, вам треба величину радіуса (3,5) помножити на коефіцієнт 0,61803 для визначення довжини ребра А, і помножити на коефіцієнт 0,54653 для визначення довжини ребра B. Отримаємо: А = 2,163м, = 1,912м.

1V купол

РебраКоефіцієнтиКількість
A1.05146 25
5-ти кінцевий конектор 6
4-х кінцевий конектор 5

2V купол

РебраКоефіцієнтиКількість для 1/2
A0,61803 35
B0,54653 30
4-х кінцевий конектор 10
5-ти кінцевий конектор 6
6-ти кінцевий конектор 10

3V купол

РебраКоефіцієнтиКількість для 3/8 Кількість для 5/8
A0,34862 30 30
B0,40355 40 55
C0,41241 50 80
4-х кінцевий конектор 15 15
5-ти кінцевий конектор 6 6
6-ти кінцевий конектор 25 40

4V купол

РебраКоефіцієнтиКількість для 1/2
A0,25318 30
B0,29524 30
C0,29453 60
D0,31287 70
E0,32492 30
F0,29859 30
4-х кінцевий конектор 20
5-ти кінцевий конектор 6
6-ти кінцевий конектор 65

5V купол

РебраКоефіцієнтиКількість для 5/8
A0,19814743 30
B0,23179025 30
C0,22568578 60
D0,24724291 60
E0,25516701 70
F0,24508578 90
G0,26159810 40
H0,23159760 30
I0,24534642 20
4-х кінцевий конектор 25
5-ти кінцевий конектор 6
6-ти кінцевий конектор 120

Розрахунок геодезичного купола проводиться за заданим радіусом (площею поверхні основи), з метою отримати:

  • Розрахункові розміри ребер та їх кількість
  • Кількість та тип необхідних конекторів
  • Значення кутів між ребрами
  • Необхідні висоту, загальну площу будівлі
  • Площа поверхні купола

Площа основи куполарозраховується за заданим радіусом - S=π *R 2 . При цьому треба враховувати, що реальна площа вийде трохи менше, внаслідок того, що радіус купола вважається, як правило, по зовнішній поверхні півсфери (по "вершинах"), і стінки купола мають певну товщину.

Висота геодезичного банівизначається за заданим діаметром, і може бути для парної частоти розбиття 1/2, 1/4 діаметра (при великій частоті може бути 1/6, 1/8). Для непарної – 3/8, 5/8 діаметра (і т.д.).

4V, 1/4 сфери 4V, 1/2 сфери

Площа поверхні геодезичного банірозраховується за відомою формулою розрахунку площі сфери - S=4π *R 2 . Для купола, що дорівнює 1/2 сфери, формула матиме вигляд - S=2π *R 2 . У складнішому випадку, коли йдеться про площу сегмента, сфери, формула розрахунку - S=2π *RHде H - висота сегмента.

Розрахунок конструктивних елементів геодезичного баніможна проводити з використанням готових таблиць, у яких задані:
  1. Кількість ребер купола однакової довжини - ребра A, B, C, D, E, F, G, H, I. У купола з частотою 1V одне ребро - A. У купола з частотою 2V два ребра - A, B. У купола з частотою 3V три ребра - A, B, C. І т.д.
  2. Кількість і тип використовуваних конекторів - 4-х кінцеві, 5-ти кінцеві, 6-ти кінцеві.
  3. Коефіцієнти перерахунку довжин ребер бані на радіус бані. Наприклад, якщо ви хочете побудувати купол з частотою 2V висотою 1/2 і радіусом 3,5 метра, вам треба величину радіуса (3,5) помножити на коефіцієнт 0,61803 для визначення довжини ребра А, і помножити на коефіцієнт 0,54653 для визначення довжини ребра B. Отримаємо: А = 2,163м, = 1,912м.

1V купол

2V купол

Ребра Коефіцієнти Кількість для 1/2
A 0,61803 35
B 0,54653 30
4-х кінцевий конектор 10
5-ти кінцевий конектор
6
6-ти кінцевий конектор
10

3V купол

Ребра Коефіцієнти Кількість для 3/8 Кількість для 5/8
A 0,34862 30 30
B 0,40355 40 55
C 0,41241 50 80
4-х кінцевий конектор
15 15
5-ти кінцевий конектор
6 6
6-ти кінцевий конектор
25 40

4V купол

Ребра Коефіцієнти Кількість для 1/2
A 0,25318 30
B 0,29524 30
C 0,29453 60
D 0,31287 70
E 0,32492 30
F 0,29859 30
4-х кінцевий конектор
20
5-ти кінцевий конектор
6
6-ти кінцевий конектор
65

5V купол

Ребра Коефіцієнти Кількість для 5/8
A 0,19814743 30
B 0,23179025 30
C 0,22568578 60
D 0,24724291 60
E 0,25516701 70
F 0,24508578 90
G 0,26159810 40
H 0,23159760 30
I 0,24534642 20
4-х кінцевий конектор
25
5-ти кінцевий конектор
6
6-ти кінцевий конектор
120

Теплиця на дачі давно стала не лише підмогою у вирощуванні овочів, а й можливістю реалізувати свої творчі амбіції. Серед усіх новаторських рішень на особливу увагу заслуговує геодезичний купол – дітище сучасної архітектури. Інтерес до оригінальної конструкції пояснюється просто – встановити таку теплицю на своїй ділянці під силу навіть недосвідченому майстру – напівсфера легко збирається із простих деталей, а продуктивність її грядок не поступається урожаям зі стандартних споруд.

Геодезичний купол – красиво, практично та просто

Зростання популярності купольних теплиць пояснюється кількома факторами:

  1. Для установки не потрібен міцний фундамент, тому що її конструкція значно легша, ніж аналогічні за площею звичні укриття.
  2. Спорудження легко монтується та розбирається, за необхідності його нескладно перенести на нове місце.
  3. Напівсферична форма відрізняється високою міцністю та стабільністю. Комірчастий каркас краще протистоїть сильним вітрам, легко витримує снігопади і має гарну сейсмостійкість.
  4. У порівнянні з традиційними формами укриттів будівництво теплиці-купола обходиться дешевше, так як для монтажу не потрібне складне обладнання. У будівництві використовуються прості доступні матеріали – дерев'яні бруски або пластикові трубки для каркасу, шурупи, полікарбонат, агроволокно або парникова плівка для обшивки.
  5. За рахунок унікальної секційної структури відпадає необхідність встановлення внутрішніх опор, а це суттєво економить будматеріали.
  6. На відміну від прямокутних теплиць у півсфері, не потрібно орієнтувати грядки щодо сторін світла – рослини завжди добре освітлені.

У геокуполі легко забезпечити необхідний мікроклімат для вирощування кількох урожаїв городніх культур протягом року. Ґрунт завжди добре прогрівається, а для підтримки стабільності температури використовуються екологічні теплові акумулятори – резервуари з водою.

Взимку геокупол здатний витримати навіть сильний снігопад

Як самостійно побудувати купольну теплицю

Побудувати таку споруду на своїй ділянці нескладно. Для цього потрібно розрахувати розміри секцій, роздрукувати схему складання, підготувати деталі каркасу, розчистити місце для встановлення теплиці і можна приступати до монтажу.

Варіанти купольних теплиць

Принципи конструювання купольного каркасу

За своєю суттю всі геодезичні бані – це багатогранники, грані яких утворюють поверхню, максимально наближену формою до сфери. Форма граней може бути різною, але трикутник вважається стабільним і стійким. Тому здебільшого основним структурним елементом до створення напівсферичного каркаса є трикутник.

Трикутні секції – основа обтічного та стійкого каркасу

Для будівництва каркасу малих купольних будов на дачних ділянках – теплиць, альтанок, гостьових будиночків – найчастіше застосовують каркасно-щитову технологію на основі рівнобедрених трикутників різного розміру. Чим менший розмір секцій, тим більше їх знадобиться для створення сферичного парника. Принцип їхнього з'єднання між собою схожий на пошиття футбольного м'яча – трикутники з'єднуються у опуклі шести- та п'ятикутники, які об'єднані у стійку півсферу.

Порада! Якщо при розрахунку геокуполу не враховувалися кути з'єднання фрагментів, то монтаж краще проводити за допомогою конекторів із 4, 5 та 6 лопатями.

Формула розрахунку довжини елементів купола

Щоб не помилитися в процесі збирання, потрібно заздалегідь все вирахувати довжину ребер, правильну послідовність їх чергування, кути з'єднання елементів. Для складання оптимальної схеми необхідно скористатися спеціальними формулами. В основу розрахунку геодезичного бані лягають конкретні розміри:

  • радіус основи споруди;
  • висота теплиці (виражена в дрібному відношенні до діаметра сфери, H);
  • частота розбиття на секції (V).

Дерев'яні бруски для монтажу

Що числовий індекс V (1, 2, 3…), то більше вписувалося типів ребер потрібно підготувати. Купол 1V - це усічений ікосаедр, всі ребра однієї довжини. Така споруда більше схожа на піраміду із п'ятьма гранями. Для будівництва домашньої теплиці найкраще підходять куполи 2V (два види ребер, H = радіусу) та 3V (ребра А, В, С, висота споруди Н = 5/8, 7/12, 5/12 діаметра).

Довжина кожного виду ребер (La, Lв, Lс ...) розраховується за формулою L = R * K, де R - це радіус основи каркаса, а K - коефіцієнт частоти розбивки.

Таблиця коефіцієнтів

Для обчислення необхідної кількості матеріалу для обшивки використовують формулу розрахунку площі сфери: S = 2π * R * H, де R - радіус основи, а H - обчислена висота теплиці. Наприклад, при радіусі основи 3V теплиці 4 м та висоті 3/8d, розрахунок площі буде таким:

S = 2 * 3,14 * 4 * (3 / 8 * 8) = 75,36 м2

Підготовка до монтажу каркасу

При будівництві геодезичного купола своїми руками для каркаса потрібно вибирати легкий та міцний матеріал – дерев'яні бруски, легкі металеві прути чи пластикові труби. Дерев'яні бруски перед фарбуванням краще просочити протигрибковим складом. При підготовці фрагментів дуже важливо дотримуватися точності розмітки - всі деталі одного типу повинні бути взаємозамінні.

Порада! Фарбуйте ребра однакової довжини одним кольором. Наприклад: ребра А – червоні, В – сині, С – жовті. Для полегшення роботи з кольоровою схемою складання маркування готових ребер має збігатися з маркуванням на кресленні.

Кількість ребер за типами та конекторами для монтажу кожного виду купола вираховується за схемами.

Польові роботи та монтаж основи

Для встановлення геодезичного бані на дачі необхідно вибрати відкриту незатінену ділянку. Родючий ґрунт із майданчика можна тимчасово видалити, а саму поверхню засипати глиною і ретельно вирівняти та утрамбувати. Якщо ґрунт нестійкий, то під основу доведеться залити невеликий фундамент або вбити опорні палі під кожен кут основи (форма фігури повторює обриси нижнього ряду схеми – десяти-, восьми- або дванадцятикутник).

Висота основи залежить від того, як передбачається використовувати споруду – для легкої літньої парники вистачить 15-20 см, а для зимової теплиці з теплими грядками краще підняти стінки на 50-70 см. Основу зазвичай виготовляють із товстого бруса чи дерев'яних щитів. Невисоку тимчасову споруду можна встановити прямо на цеглину або каміння, укладені під кути нижнього ряду каркасу.

Монтаж основи купольної теплиці

Складання та обшивка каркасу

Конструкцію збирати краще знизу-вгору, з'єднуючи ребра конекторами або шурупами відповідно до схеми. Вершину купола зручніше зібрати землі, і лише потім прикріпити до каркасу. Займатися монтажем такого конструктора для дорослих краще з помічником - так зручніше фіксувати деталі. Для входу під час збирання замість кількох елементів купола вставляється дверна коробка.

Порада! Для вентиляції встановіть у верхній частині бані 2 рамки-кватирки, виготовлені за внутрішніми розмірами трикутного елемента.

Наступний етап – обшивка каркасу. Для цих робіт вибирається щільний прозорий матеріал – парникова плівка, полікарбонат чи скло. Існує кілька способів укрити купольну теплицю:

  • готовий каркас обтягують плівкою поверх;
  • вирізають трикутники з полікарбонату (за розміром кожного осередку каркаса) і кріпляться, як мозаїка;
  • у комірки каркаса вставляють скло.

Після того, як купол повністю обшитий, потрібно перевірити його герметичність. При необхідності місця з'єднання рейок та обшивки додатково герметизують.

Проект теплиці з грядками

Внутрішнє облаштування геотеплиці

Складання геокупола своїми руками завершено, саме час облаштувати його всередині. До закладання грядок необхідно підготувати системи обігріву, поливу та вентиляції. Усередині купола по північній стороні необхідно закріпити блискучий матеріал (фольгу, металізовану плівку) – так рослини та резервуари з водою отримають більше світла та тепла.

Температура в теплиці підтримується за допомогою саморобних акумуляторів тепла - під світловідбивним щитом встановлюють кілька бочок з водою. Вода за день нагріється, завдяки чому вночі буде підтримуватися необхідна температура. Цю воду можна використовувати для краплинного поливу.

Зразкова схема внутрішнього пристрою геодезичної теплиці

Для обігріву грядок під шаром ґрунту можна укласти гофровані труби, в які подаватиметься тепле повітря.

Труби засипають шаром гною або компосту. Тепле повітря циркулює системою під грядками завдяки вентилятору, підключеному до сонячної батареї. Додатково для акумуляції тепла в центрі теплиці можна встановити кілька п'ятилітрових фляг, які також заповнені водою. Крім вбудованих кватирок, можна встановити автоматичну систему вентиляції для провітрювання за розкладом.

Грядки в купольній теплиці розташовують по периметру.

Ширину грядки краще робити не більше, ніж 1,5 м, інакше важко доглядати рослини. Яку саме грядку облаштувати – справа смаку. Можна побудувати стандартні – до 40 см заввишки, високі чи теплі, вертикальні чи двоярусні. При великому радіусі основи в центрі зазвичай облаштовують грядку-клумбу, на якій висаджують високорослі або кучеряві культури.

Грядки в два яруси добре освітлюються під прозорим склепінням

Геодезичні теплиці на природному обігріві підходять для вирощування будь-яких культур у період з ранньої весни до листопада. При досить великому обсязі купола та наявності додаткового опалення та підсвічування такі теплиці придатні для цілорічного використання навіть у районах з помірним кліматом.

Як бачите, самостійно збудувати на ділянці оригінальну теплицю-купол нескладно. І якщо врахувати, що витрати на її створення та утримання дещо менші, ніж для інших укриттів, то можна сміливо сказати, що популярність таких споруд зростатиме з кожним роком.