Площадь опирания плиты перекрытия на кирпичную стену: допустимые пределы, СНиП. Узел опирания плиты перекрытия на кирпичную стену

Содержание

Опирание монолитных плит перекрытия на стены, СНиП


Долговечность, надежность, износостойкость зданий и сооружений зависит от качества используемого строительного материала и от соблюдений правил монтажа конструкций. Возведение построек как жилого, так и производственного типа регламентируется СНиП. Это строительные нормы и правила, которые собраны в одном нормативном документе и в соответствии с ним проводятся все строительные работы.

Данной статье речь пойдет о правилах монтажа и опирания монолитных железобетонных плит перекрытия, которые регламентируются данным документом.

Описание

Железобетонная плита перекрытия – это горизонтальная несущая ограждающая конструкция, которая предназначена для разделения здания на этажи. Процесс производства и монтажа таких изделий выполняется в соответствии с правилами ГОСТ и СНиП.

Железобетонная плита – один из основных конструктивных элементов здания, который не только делит здание на этажи, но и распределяет большие нагрузки, тем самым защищая стены и фундамент от разрушения.

Это монолитный железобетонный блок с армопоясом, внутри которого есть пустоты. Размер и форма пустот может отличаться. Процесс производства плит перекрытия регламентируется ГОСТом 9561- 91.

В соответствии с данным нормативным документом готовое изделие при приемке должно быть:

Существует много требований к сырью, которое применяют для изготовления плит:

  • марка прочности используемого бетона не менее А22,5;

  • плотность бетона от 1400 кг/м³ до 1800 кг/м³;

  • в качестве арматуры используют стержневую проволоку класса А – 4, А-5, А-6.


Габариты готового ЖБ изделия могут отличаться, но они четко предусмотрены действующим стандартом:

  • ширина плиты – 1000мм, 1200 или 1500 мм;

  • длина – от 1500 до 9000 мм;

  • высота – 220, 320, 400, 500 мм.

Монолитные железобетоны плиты способны выдерживать колоссальные нагрузки. Минимальная нагрузка на плиту – 800 кг/м², максимальная – 1200 кг/м².

Несмотря на крупногабаритность, такие изделия довольно легко монтируются с помощью автокрана.

Стоит также отметить, что монолитные железобетонные плиты перекрытия обладают отличной шумоизоляцией, которая достигается при помощи пустот.

Выбирая плиты для перекрытий здания, нужно обращать внимание на следующие конструктивные особенности постройки:

  • в какой сейсмологической зоне проходит строительство;

  • какой материал использовался для возведения стен;

  • тип фундамента;

  • максимальная толщина несущих стен;

  • вид и величина нагрузки, которая действует на здание и на фундамент;

  • тип здания – жилое, промышленное или общественное.

Варианты монтажа

Одним из самых важных этапов в процессе монтажа плит перекрытия является правильное их опирание на стены здания. В соответствии со СНиП существует три варианта. Рассмотрим каждый из них:

  • двухстороннее опирание. Подразумевает монтаж плиты узкой стороной на стоящие напротив друг друга две несущие конструкции. Для такого перекрытия лучше всего использовать межэтажную плиту с круглыми пустотами. Маркируются они ПК, ПК1 и ПК2. Максимальная нагрузка на изделия данного типа – 800 кг/м²;

  • трехстороннее опирание. Такой вариант более надежный и стойкий, так как характеризуется усиленным торцевым армированием и опирается на три несущие конструкции. Максимально допустимая нагрузка – до 1700 кг/м². Для такого вида перекрытия применяют плиты, маркируемые ПКТ. Трехстороннее опирание возможно лишь в том случае, если несущие конструкции, стены, образовывают П-образную форму;

  • четырехстороннее опирание. Оно имеет очень высокую несущую способность. Используются плиты, которые маркируются ПКК, имеющие высокий показатель жесткости. Такие изделия дорогие, имеют довольно сложную конструкцию. Эти плиты и их опирание на несущие конструкции актуально применять в том случае, если нужно распределить высокую нагрузку, например, при возведении многоэтажных жилых зданий. При таком монтаже плита перекрытия всеми ребрами опирается на несущие стены.


Правила расчета нахлеста

Величина опирания плиты перекрытия на несущую стену или на фундамент четко регламентируется СНиП. Есть минимальное и максимальное значение. Дилетантам в домашних условиях определить данную величину правильно не получиться.

Расчетом занимаются исключительно квалифицированные специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками. Благодаря этому соблюдается техника безопасности.

Определение величины нахлеста проводится еще на стадии составления сметной и проектной документации. При этом обязательно учитывают

:

  • действующие нагрузки, их величину;

  • габариты железобетонной плиты, такие как длина и вес;

  • толщину несущей конструкции, на которую будет опираться плита.

Большое значение также имеет сейсмостойкость здания и наличие в стенах материала теплоизоляционного и облицовочного назначения.

По требованиям действующего стандарта, величина нахлеста должна быть равной 9–12 см.

Как глубоко нужно заводить плиты

Главным критерием при определении величины нахлеста монолитной плиты перекрытия на стену является толщина несущей конструкции. В СНиП указаны, на сколько плиты должны заходить на стену:

  • если постройка возведена из крупноформатных блоков, нахлест на несущую стену должен быть от 5 см до 9 см;

  • глубина опирания на стену из прочного мелкоштучного элемента, кирпичной кладки – от 9 см до 12 см;

  • для пеноблока, газосиликата и других материалов низкой плотности – от 10 см до 15 см;

  • если монолитные плиты перекрытия укладывают на стальные несущие элементы, то опирание в пределах 7 см;

  • если несущие стены возведены из камня – 15 см.

Как видим, чем тяжелее и прочнее материал выбран для возведения несущих стен, тем больший нахлест, так как велика нагрузка.

Особенности опирания плит на стены из кирпича и газобетона

На сегодняшний день самыми популярными и часто применяемыми строительными материалами для возведения зданий и сооружений являются кирпич, который относится к «старым» элементам, и газоблок – сравнительно новый материал. Давай рассмотрим, как же опираются плиты перекрытия на стены, возведенные из этих строительных материалов.


Монтаж плит перекрытия на газоблок

Прежде чем приступить к укладке пустотных и монолитных плит перекрытия на стены из газоблока, необходимо выполнить монтаж кольцевого армированного пояса по всему периметру стены. Армированный пояс – это сплошная бетонная лента, которая придает стенам большую несущую способность и выдерживает высокие нагрузки.

При условии, что величина опирания плиты перекрытия на несущую стен менее 12 см, габариты армированного бетонного пояса должны быть следующими:

Прочная железобетонная плита и кольцевой армированный пояс вместе – это жесткая конструкция, способная оказывать сопротивление высоким механическим нагрузкам, авариям, температурным перепадам и осадочной деформации.

Если величина опирания плиты на газоблок более чем 12 см, в монтаже армированного пояса нет необходимости.

Армопояс

Это обязательная конструкция при опирании плит на стены из газобетона. Сам по себе этот материал является не очень прочным, его физико-механические параметры не позволяют ему выдерживать высокие нагрузки. Под воздействием каких-либо механических сил материал деформируется.

Именно армопояс защищает газобетон, он берет на себя всю нагрузку. Очень часто его называют «разгрузочной» конструкцией.

Для обустройства армопояса не обойтись без:

  • сварочного аппарата. При помощи сварки стержни арматуры соединяются в месте стыковки;

  • молотка и гвоздей. Данный инвентарь понадобится, чтобы собрать опалубку;

  • арматуры. Металлические стержни необходимы, чтобы собрать каркас;

  • инструмента для подготовки и заливки бетонного раствора.

Армопояс возводится на каждом этаже, в том числе и на последнем. Смонтировать кровлю значительно проще и безопасней на усиленное им основании.


Монтаж состоит из следующих этапов:

  • сначала необходимо собрать опалубку. Это конструкция, при помощи которой можно создать любую форму, куда далее будет залит цементный раствор. Для сборки опалубки можно использовать любой материал. Это может быть дерево, сталь, алюминий, пластик. Их можно даже скомбинировать;

  • когда опалубка готова, в нее помещают заранее сваренный арматурный каркас. Для сварки арматурного каркаса специалисты рекомендуют использовать арматурные стержни диаметром 12 мм. Для соединения прутьев между собой применяют метод «лесенка», шаг арматуры 5–7 см;

  • далее нужно приготовить цементно-песчаный раствор. Для этого понадобится: цемент – 1 ведро, песок – 3 ведра, щебень мелкозернистой фракции – 5 ведер;

  • после готовый раствор заливают в опалубку с арматурной сеткой.

На протяжении пяти дней смонтированную конструкцию трогать нельзя, лишь периодически смачивать водой. По истечении данного периода, когда бетон окреп и набрал нужную прочность, опалубку демонтируют.

И только теперь, когда армопояс установлен, можно укладывать плиты перекрытия. В данном случае они монтируются на армопояс. Величина опирания элементов перекрытия на армопояс составляет 25 см.

Кладка плит перекрытия над оконными и дверными проемами немного отличается. Это вызвано тем, что опирание плиты не полное – часть ее будет нависать над самим проемом.

Для обеспечения полного опирания необходимо возводить опоры с перемычками. Опора может быть кирпичной (в данном случае в 1,5 кирпича). Перемычки изготавливают из железобетона. Уже на готовую опору с перемычкой укладывают плиты.

Для перекрытия здания из газобетона используют плиты маркировки ПК и ПНО, они характеризуются хорошей несущей способностью и выдерживают нагрузки до 800 кг/м².

Монтаж на кирпичную стену

При перекрытии здания из кирпичной кладки допустимо применять плиты перекрытия марки ПК и ПБ.

Монтируя плиты на стены из кирпичной кладки, нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывались зазоры. Самый верхний ряд кирпича, на который будет осуществляться опирание плит перекрытия, должен быть ровным.

Монтаж монолитных плит перекрытия на несущие стены из кирпича подразумевает наличие конструкции опорного узла. Об этом далее в статье.


Что такое узел опирания

Узел опирания конструкции перекрытия на кирпичную стену – это элемент, который является залогом хорошей фиксации несущей стены и плиты. Для того чтобы он был создан и рассчитан правильно, нужно придерживаться следующих правил:

  • использовать сварку для соединения стержней плит и армопояса;

  • для снижения теплопотерь специалисты рекомендуют применять для закладки пустот вкладыши. Если вкладышей – заглушек нет, то для заполнения пустот можно применит бетон марки М200;

  • обязательно уложить слой теплоизоляционного материала между плитами перекрытия и кирпичной кладкой;

  • избегать плотного примыкания торцов плит и кладки.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Смонтировать перекрытие цокольного этажа довольно просто. Главная задача – перед укладкой плит перекрытия подготовить идеально гладкую поверхность. На заранее подготовленную поверхность фундамента монтируют опалубку и заливают ее бетоном. Данная технология дает возможность смонтировать идеально ровную подушку, на которую в дальнейшем будут уложены элементы перекрытия.

После монтажа плит перекрытия выполняют затирку швов. Это нужно выполнить сразу после монтажа плит. Затирку производят, используя бетонный раствор.

Приобрести плиты опирания разных видов по оптимальной цене можно в интернет-магазине «МосКерам».


допустимые пределы, СНиП. Обустройство опирания плит перекрытия Опирание плит покрытия на кирпичную стену

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т.к. альтернатива — монолитное бетонное перекрытие — значительно более трудоёмкая вещь, сложная для неопытных частных застройщиков. В отличие от монолита плиты идут с гарантированной заводом максимальной нагрузкой, которой с лихвой хватает в частном доме.

Описание

На плиты перекрытий в России есть два ГОСТа:
  • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия.»
  • ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры.»
Эти ГОСТы похожи по содержанию, причём оба ГОСТа являются действующими. Согласно ГОСТ 9561-91 плиты перекрытий подразделяются на:
  • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 1ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 1ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 2ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 2ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 3ПКТ — то же, для опирания по трем сторонам;
  • 3ПКК — то же, для опирания по четырем сторонам;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПГ — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

В этом списке нет плит перекрытий типа ПНО, которые встречаются у производителей ЖБИ. Вообще, насколько я понял, изготовители плит не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства от 1 декабря 2009 г. №982), хотя многие выпускают и маркируют плиты по ГОСТ.

Производители выпускают плиты разного размера, практически всегда можно найти себе необходимый размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев изготавливаются предварительно напряженными (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Т.е. арматура в плитах натягивается (термически или механически), а после застывания бетона отпускается обратно. Усилия обжатия передаются бетону, плита становится прочнее.

Торцы плит, которые участвуют в опирании, производители могут усиливать: заполнять круглые пустоты бетоном или сужать в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполнены производителем и дом получается тяжёлым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнить бетоном самому.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда арматурные петли находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырём углам.

Плиты перекрытий согласно пункту 1.2.13 ГОСТ 9561-91 обозначаются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может указываться класс стали арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов плит и в прайсах обычно пишут тип плиты лишь ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т.д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1ПК длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и с максимально допустимой распределенной нагрузкой примерно 800 кг/м 2 (8 килопаскалей = 815,77 килограмм-сил/м 2).

У плит перекрытий есть нижняя (потолочная) и верхняя (половая) стороны.

Согласно пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 хранить плиты можно в штабеле высотой не более 2,5 м. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.

Опирание плит

Плиты перекрытий имеют зону опирания. Согласно пункту 6.16 «Пособия по проектированию жилых зданий Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70.


У плит также имеются серии рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях тоже указывается минимальная глубина опирания (она может варьироваться). В общем, минимальную глубину опирания плиты нужно обязательно уточнить у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках даются совершенно разные значения, где-то пишется, что 16 см, где-то 22 или 25. Один товарищ на Youtube уверяет, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что, чем глубже плиту запихнуть в стену, тем надёжнее будет. Однако ограничение максимальной глубины точно есть, потому что, если плита слишком глубоко входит в стену, то у неё по-другому «работают» изгибающие нагрузки. Чем глубже плита входит в стену, тем обычно меньше становятся допускаемые напряжения от нагрузок на опорные торцы плиты. Поэтому величину максимального опирания лучше тоже у производителя узнать.

Аналогично нельзя опирать плиты не в зонах опирания. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а другая сторона свисает, опираясь на среднюю несущую стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов вроде газобетона или пенобетона , то потребуется построить армопояс , чтобы убрать нагрузку с края стены и распределить её на всю площадь стеновых блоков. Для теплой керамики тоже желателен армопояс, хотя вместо него можно уложить несколько рядов обычного прочного полнотелого кирпича , который не имеет подобных проблем с опиранием. С помощью армопояса можно также добиться того, что плиты будут вместе образовывать ровную плоскость, поэтому не потребуется дорогостоящая штукатурка потолка.

Укладка плит

Плиты кладутся на стену/армопояс на цементно-песчаный раствор толщиной 1-2 см, не больше. Цитата из СП 70.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 6.4.4:

Плиты перекрытий необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит вдоль шва со стороны потолка.


Т.е. плиты выравниваются так, чтобы создать ровный потолок, а неровный пол потом может будет выровнен стяжкой.

Плиты при монтаже кладутся только на те стороны, которые предусмотрены для опирания. В большинстве случаев это только две стороны (для плит ПБ и 1ПК), поэтому нельзя «защемлять» стеной третью сторону, не предназначенную для опирания. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладку плит перекрытий нужно производить до постройки межкомнатных перегородок, плиты не должны изначально на них опираться. Т.е. сначала нужно дать плите «провиснуть», а уже потом строить ненесущие межкомнатные стены (перегородки) .

Зазор между плитами (расстояние между боковыми сторонами) может быть разным. Их можно укладывать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами перекрытия потом заделывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама собой» при расчете нужного количества плит, их размера и расстояния, которое нужно перекрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязывать между собой с помощью, например, сварки. Делается это в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), в обычных регионах это не обязательно.

В местах, где трудно подобрать плиту перекрытия либо не получается её правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Заливать его нужно после монтажа заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Нужно убедиться в жёсткости установки монолитного перекрытия, особенно если на него будет опираться лестница. Пространство, образуемое между плитами перекрытий, не всегда имеет трапециевидную форму либо форму с выступами плит, на которые можно опереться. Если монолит получается прямоугольным и не удерживается на скошенных краях соседних плит, то он может просто-напросто вывалиться.

Утепление

Торцы плит перекрытий, лежащих на наружных стенах, нужно обязательно утеплять, т.к. железобетон имеет большую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода . В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол . Нарисовал пример:


В несущую наружную стену толщиной 50 см входит плита с опиранием 12 см, которая с торца утеплена ЭППС (оранжевый цвет) толщиной 5 см.

Опирание перекрытия на газобетон осуществляется посредством специальных армопоясов. Его изготовление необходимо для приема нагрузок от силы тяжести и конструкционных материалов следующих этажей или крыши. Что такое армопояс? Это монолитная конструкция из железобетона, повторяющая контуры стен. Армопояс возводится на несущих стенах, которые строят, применяя газобетон.

Для заливки армопояса подготавливают опалубку для бетона, которая представляет собой конструкцию для создания формы, в которую для жесткости укладывают арматуру.

Если опирание плит осуществляется на внутренние стены дома, стены строят таким образом, чтобы они опирались на фундамент. Армопояс на внутренних стенах под плитами перекрытия усиливает конструкцию, так как происходит распределение нагрузки по всей площади плиты. Армопоясом не считается конструкция, выполненная кирпичной кладкой на газобетон, а также усиление газобетонной кладки армированной сеткой.

Для опирания плит перекрытия предъявляют следующие требования:

  • перекрытия и покрытия должны устанавливаться на антисейсмические пояса;
  • соединение плит и пояса должны выполнятся механически прочными с применением сварки;
  • пояс должен выстраиваться во всю ширину стены, для наружных стен в 500 мм допускается его уменьшение на 100-150 мм;
  • для укладки пояса необходимо применение бетона классом не ниже В15.

Глубина опирания

Опирание плиты перекрытия на стену должно составлять не менее 120 мм, так же должно быть обеспечено надежное сцепление плиты с несущей стеной.

Для заливки армопояса предварительно устанавливают арматуру, количество и место установки которой определяется с помощью расчетов. В среднем принимается не менее 4 стержней 12 мм. Если газобетон не будут утеплять,а только штукатурить, то пояс выполняется не во всю ширину стены, а меньше на толщину слоя утеплителя.

Армопояс необходимо утеплять, так как он является мостиком холода. Образование такого мостика может разрушить газобетон из-за скопления влаги. Уменьшая толщину армопояса, не стоит забывать о минимальной глубине опирания плит на стены.

Глубины опирания плит на стены имеют нормированные значения:

  • при опирании по контуру не менее 40 мм;
  • при опирании по двум сторонам с пролетом 4,2 м и меньше не менее 50 мм;
  • при опирании по двум сторонам с пролетом более 4,2 м не менее 70 мм.

При соблюдении этих расстояний вы можете быть уверены, что ваш дом не разрушится.

Назначение армопояса

При обустройстве мест опирания плит перекрытия необходимо учитывать теплотехнические показатели стен и материалов из которых они возведены.

Так необходим ли на самом деле армопояс для опирания плит перекрытия на газобетон? Попробуем разобраться.

Во-первых, армопояс повышает сопротивление конструкции вашего дома от деформирования нагрузками разного рода. Например, усадки конструкции, осадки почвы под ней, перепадов температур в течении суток и смены сезона.

Газобетон не выдерживает высокие нагрузки и деформируется под действием внешних приложенных сил. Для того чтобы этого не происходило, устанавливают армопояса, которые компенсируют нагрузки. Армопояс принимает на себя всю нагрузку, предотвращая тем самым разрушение строения. Газобетон не выдерживает и точечную нагрузку, поэтому крепление деревянных балок при строительстве крыши очень усложняется.

Выход из ситуации предоставляет армопояс. Второе название армопояса — разгрузочный (из-за своей способности равномерно распределять вертикальную нагрузку). Его использование позволяет придать жесткость конструкции. При движении пара и влаги газобетон как пористый материал может расширятся, это может привести к движению плит перекрытия.

Учитывая указанные факторы, можно твердо сказать, что армопояс для опирания плит перекрытия следующего этажа или крыши просто необходим. Иначе при любом отклонении уровня на газобетон выкладывается точечная нагрузка, которая деформирует его и разрушает.

Процесс строительства армопояса не слишком трудоемкий и затратный, при этом он дольше сохранит ваш дом.

Изготовление армопояса

Армопояс обустраивается по всему периметру здания, арматуру при этом соединяют при помощи сваривания или вязки специальной проволокой.

Для того чтобы приступить к работам по возведению армопояса, вам необходимо подготовить инструменты и вспомогательные приспособления:

  • молоток и гвозди для сборки опалубки деревом;
  • арматура для сборки каркаса;
  • сварочный аппарат для сварки стержней арматуры по углам и в местах стыковки;
  • емкость, ведро, шпатель для заливки раствора в опалубку.

Возводят , причем под плитой перекрытия, под крышей для облегчения монтажа крыши. Если в вашем доме предполагается строительство мансарды, то для ее плит также необходимо увеличение жесткости основания.

Для заливки армопояса подготавливают газобетон и опалубку. Опалубка представляет собой конструкцию для создания формы, которая в дальнейшем будет заливаться цементным раствором. Узлы опалубки:

  • палуба, которая соприкасается с бетоном, придает форму и качество лицевой стороне;
  • леса;
  • крепежные элементы, которые поддерживают систему в неподвижном состоянии на уровне монтажа и соединяют отдельные элементы между собой.

Для строительства армопояса опирания плит перекрытия применяют горизонтальную опалубку. Материалом опалубки может быть сталь (листовая), алюминий, дерево (доска, фанера, главное условие — малая гигроскопичность), пластик. При необходимости материалы опалубки можно комбинировать.

Облегченным и доступным материалом для опалубки является дерево.

Если нет времени готовить опалубку, можно потратить средства и взять ее в аренду. На сегодняшний день существует множество строительных компаний, которые предоставляют такую услугу.

Как изготовить опалубку? Конструкция опалубки не очень сложна. Используйте доски толщиной 20 мм, шириной 200 мм — это оптимальные размеры. Слишком большая ширина может привести к разрушению опалубки в результате появления трещин. Перед использованием доски рекомендуется смочить. Щиты деревянных элементов опалубки плотно соединяют между собой. При этом избегайте больших щелей.

Если щель составляет в ширину до 3 мм, от нее можно избавится обильно смочив доски. Материал разбухает и щель исчезает. При ширине щели в деревянных элементах 3-10 мм рекомендуется использовать паклю, если щель более 10 мм, то ее забивают рейками. Горизонтальность и вертикальность опалубки контролируется при помощи строительного уровня. Это необходимо для ровности заливания армопояса и дальнейшего расположения на пояс плиты перекрытия. При многократном использовании деревянных щитов можно обернуть их полиэтиленовой пленкой, это также избавит от широких щелей.

Чем ровнее будет доска используемая при изготовлении деревянной опалубки, тем геометрически ровным будет армопояс.

В опалубку размещают арматуру. Идеальным вариантом считается использование четырех прутьев диаметром 12 мм или готового арматурного каркаса. Минимальными требованиями считают укладку двух стержней 12 мм. Арматурные прутья соединяют «лесенкой» с шагом 50-70 мм. По углам арматуру соединяют стальной проволокой или сваркой. Лесенка получается путем установки перемычек между двумя сплошными стержнями.

При большой нагрузке от плит используют объемную конструкцию каркаса. Для того чтобы изготовленный каркас не касался газобетонных блоков, его укладывают на куски кирпича или блоков. Перед заливкой раствора расположение каркаса проверяется по уровню. Подготовив раствор, проводят заливку армопояса. Для раствора используют 3 ведра песка, 1 ведро цемента и 5 ведер щебня. Для удобства работ используют мелкий щебень.

Если проведение работ по монтажу армопояса планируется поэтапным, то заливку проводят по принципу вертикального отсекания. То есть полностью по высоте заливается каркас до определенного места, затем проводят выставление перемычек. Материалом для перемычек может служить кирпич или газоблок.

Работа приостанавливается. Перед проведением дальнейших работ материал перемычек извлекается, застывшую залитую часть хорошо смачивают водой, так как это обеспечивает лучшее примыкание. Заливание бетона должно проводится без образования пустот, для этого арматурой проводят разравнивание поверхности.

Через 3-4 дня опалубка может демонтироваться.

На полученный армопояс . На практике применяются многопустотные плиты из тяжелых бетонов, ячеистобетонные, сборно-монолитные. Выбираются они исходя из размеров пролета и несущей способности.

Чаще всего используют многопустотные плиты ПК и ПНО, несущая способность которых составляет 800 кгс/кв. м. К достоинствам таких плит перекрытия относят высокую прочность, технологичность и полную заводскую готовность к монтажу.

Опирание плиты перекрытия на армопояс сооружения из газоблока должно составлять 250 мм. Обычное опирание составляет 120 мм.

Армопояс в проемах

Создание армопояса над проемами имеет небольшие особенности. В этом случае опирание плиты будет неполным, так как перекрытие нависает над пустотой. Для опирания плиты возводят столбы с перемычками в виде балок.

Столбы можно возвести при помощи кирпича, блоков. Каждый столб выкладывается в полтора кирпича.

Между столбами проводят возведение перемычек из железобетона. Высота балок должна составлять 1/20 длины проема. Если расстояние между столбами 2 м, то высота балок будет составлять 0,1 м. Ширина балок будет определятся, высоты из соотношения 0,1 м = 5/7. Если расстояние между опорами составляет 2 м, а высота балок — 0,1 м, то ширина железобетонных балок составляет 0,07 м. Для заливки балок используют съемную опалубку из досок.

На стену — один из показателей надежности, безопасности и долговременности срока службы здания. От грамотной установки плит зависит многое, поэтому все нормы и правила регламентируются государственными органами. Существует специальный документ — СНиП, собравший свод этих стандартов.

Назначение перекрытий

Перекрытия являются одной из основных несущих конструкций здания, поэтому им уделяется достаточно внимания при строительстве. Главная функция железобетонных перекрытий — перенос и распределение нагрузки на собственный вес, а затем на другие элементы здания.

По месту расположения данные строительные конструкции делятся на междуэтажные, надподвальные и чердачные. Плиты изготавливаются в заводских условиях и бывают нескольких видов:

  • сборно-монолитные;
  • многопустотные;
  • изготовленные из тяжелых марок бетона.

Главными требованиями, которыми должны обладать качественные перекрытия, считаются прочность, жесткость, несгораемость, звуко- и водонепроницаемость.

Большинство плит для перекрытия изготавливают с пустотами, такая конструкция считается наиболее оптимальной по параметрам веса и качества. Укладка происходит на несущие стены строения, шаг которых может составлять до 9 м.

Параметры для величины опирания

Максимальное и минимальное опирание перекрытия плиты на стену обуславливается следующими факторами:

  1. Назначением здания — жилое, производственное, административное.
  2. Материалом, из которого изготовлены несущие стены и их толщина.
  3. Размером перекрываемого пролета между стенами.
  4. Размером ЖБ плиты перекрытия и ее веса.
  5. Сейсмическими показателями местонахождения здания.

В соответствии с данными СНиП, опирание плит перекрытия на стены составляет от 9 до 12 см, в зависимости от описанных выше факторов. Окончательный размер определяется инженерами при проектировании здания. Важно правильно рассчитать величину нахлеста, иначе давление перекрытий может привести к постепенному растрескиванию и разрушению здания.

Узел опирания плиты на кирпичную стену

При строительстве зданий из кирпича кладка ведется вплотную до будущего потолка, при этом важно оставить небольшие ниши для установки перекрытий. Узел опирания плиты перекрытия на стену создается с учетом следующих условий:

  • торцы плит не должны опираться на кирпичную кладку. Например, при нахлесте в 12 см ширина ниши должна составлять 13 см;
  • состав раствора для кладки и фиксации перекрытий должен быть идентичным;
  • пустоты, образуемые в каналах, следует заполнять бетонными вкладышами. Они изготавливаются на заводе вместе с плитами.

Минимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену не нормируется в случае, если на торцевые стенки ЖБ-изделие ложится одной боковой стороной. Монтаж выполняется так, чтобы кладка, которая будет выше перекрытия, не ложилась на образованные крайние пустоты.

Монтаж перекрытий

Работы по установке перекрытий осуществляются бригадой строителей из четырех человек:

  • машинист крана, который подает плиту,
  • такелажник, выполняющий стропление плит,
  • два монтажника, занимающиеся координацией плиты и помещением ее в заданное место.

Опирание плит перекрытия на кирпичную стену при этом является одной из наиболее важных процедур, требующей строгого соблюдения нормативов.

Перед проведением монтажных работ обязательно нужно выровнять гребень кирпичной кладки. Если этого не сделать, плита будет неустойчива. Промежутки, возникающие между плитами, заделываются цементным раствором.

Особенности монтажа перекрытий для зданий из газобетона

Опирание перекрытия плиты на стену производится на кольцевой армированный пояс, который монтируется по ее периметру. Такая монолитная бетонная лента, охватывающая все здание, обязательна, если величина опирания составляет менее 12 см. Рекомендуются следующие параметры для армопояса:

  • толщина 12 см;
  • ширина 25 см;
  • глубина опирания такая же, как и для железобетонных перекрытий.

В сочетании с прочными железобетонными плитами армированный пояс создает жесткую конструкцию, которая оказывает достаточное сопротивление строения аварийным воздействиям, температурным перепадам и усадочным деформациям.

Если величина опирания перекрытия на стену составляет более 12 см, то здание в дополнительном армированной поясе не нуждается. В таких случаях достаточно соорудить армированный пояс из кольцевого анкера по внешнему периметру плит.

Расчет параметра опирания

Регламентирует величину опирания плит перекрытия на стены СНиП (иначе, свод норм и правил), выделяющий следующие разновидности размеров плиты:

  • модульный — ширина пролета, в который устанавливается конструкция;
  • конструктивный — реальный размер потолочной плиты от одного торца до другого.

К примеру, если модульная длина перекрытия составляет 6,0 м, то реальная — 5,98 м. Для получения размера комнаты в 5,7 м следует устанавливать плиту с опиранием в 12 см. Оптимальный расчет опирания плиты перекрытия на стену важен также для сохранения теплоты в комнате. При слишком большой близости торца к наружной поверхности стены имеет будет наблюдаться проникновение холодного воздуха внутрь. Такая конструкция дает холодный пол в зимнее время.

Перекрытие цокольного этажа

Монтаж плит перекрытия для цокольного этажа является самым простым. Для того чтобы добиться ровной поверхности для укладки железобетонных конструкций, следует выровнять верхний край фундамента. Затем по верхней кромке залитого фундамента выставляются доски опалубки. Данная конструкция заливается бетонным раствором. Таким образом, получается идеально ровная подушка для установки плит.

Установленные на гладкую поверхность плиты образуют ровный потолок, в котором следует лишь заделать швы, после чего он готов к отделке.

Заделка швов между перекрытиями

После того как оптимальный размер опирания плит перекрытия на стены был определен, а сами железобетонные конструкции установлены, следует заняться заделыванием швов между ними.

Для этого используется песчано-цементный раствор, если щели незначительны. При наличии больших промежутков следует воспользоваться следующими способами:

  1. Из деревянных досок обустраивается опалубка, в которую происходит последующая заливка раствора.
  2. Большие щели могут быть заделаны обломками арматуры, осколками кирпичей и других материалов. Они утрамбовываются в щели, которые затем замазываются бетонным раствором.

Образованные пустоты при установке плит важно заделать сразу. Это значительно упрощает отделочные работы, которые будут производиться по окончанию строительства.

От правильного расчета величины опирания перекрытия на стену зависит будущая прочность и долговечность строения. Поэтому данный процесс регламентируется правилами СНиП и выполняется опытными проектировщиками.

Строительство дома – процесс весьма непростой, который таит в себе достаточное количество подводных камней. К их числу относятся узлы опираний плит перекрытия. Это монтажная технология, от которой зависит прочность и сроки службы дома. В подобных сопряжениях горизонтальная и вертикальная плоскости стыкуется друг с другом.

Случается, что при строительстве частного дома, не получается выполнить стык строительных элементов качественно. Это, в свою очередь, диктует в обозримом будущем несение затрат на проведение весьма недешевого ремонта или серьёзное разрушение конструкций.

ТИП МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

Сегодня основное их количество изготавливается из железобетона. Такое обстоятельство продиктовано тем, что железобетон является чрезвычайно прочным материалом, а надежность его проверена не только расчетами, но и временем. Структура перекрытий бывает различная. Встречаются:

  • плиты с ячейками;
  • сборно-монолитные конструкции;
  • монолиты, выполненные из тяжелого бетона;
  • плиты, имеющие многопустотный характер.

Характер условий для применения плит может быть самым различным и зависит от ряда факторов: габаритов здания, величины нагрузки и т. п.

Перекрытия в кирпичном доме делятся на следующие типы:

  • Перекрытия между этажами.
  • Чердачные перекрытия.

Первый тип применяется для домов, для которых характерна многоуровневая конструкция. Плита на несущую кирпичную стену ложится на специальную подкладку. При этом обеспечивается обстоятельство, при котором изделие надежно фиксируется. Является важным величина глубины, на которую плита ложится на стену.

Если имеет место чердачный тип, то значительных нагрузок не наблюдается, и необходимости в подкладке нет.

Особенностью таких перекрытий является и то, что они изолируют от нежелательного шума и сберегают тепло. Необходимо использование теплоизоляторов не только со стороны чердака, но и в стыках стен с потолком.

ПОИСКИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УЗЛА ОПИРАНИЯ

Узел опирания должен выдерживать значительные нагрузки. Недостаточно того, что имеет место применение при строительстве материалов с запасом прочности, необходимо еще принимать дополнительные меры.

1.Необходимо провести правильный расчет узла опирания. При этом следует учитывать, что такие расчеты могут быть реализованы только в отношении несущих конструкций, но никак не перегородок.

2. Чтобы определить минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, необходимо все расчеты сверять с ГОСТ 956-91 и проектом здания.

Каждая плита имеет свою маркировку. В документе применительно к каждой марке стоит цифра, характеризующая величину максимальной нагрузки на плиту. Есть норматив, который характеризует величину опирания плит на стену с кирпичной кладкой. Он находится в пределах от 90 до 120 мм. Под эти параметры и следует подстраиваться.

Этот показатель является важным как на этапе строительства, так и на стадии проектирования.

Железобетонное перекрытие, состоящее из плит, можно отнести к несущему элементу здания. Плитами разделяется внутреннее пространство многоэтажного здания на этажи, и отделяются подвальные, а также чердачные помещения. Каждая плита получает нагрузку от находящегося на ней оборудования, людей, мебели и предает ее, включая свой вес, равномерно на стены.

В специализированной строительной литературе дается определение норматива — каким должно быть минимальное отпирание плиты перекрытия на кирпичную стену. Этот показатель определен в предел 100 – 150 мм. Например, для пустотелой плиты, длинной в 6 м, предполагаемая опора на кирпич должна быть не меньше 100 мм.

Чтобы более точно определить площадь опоры плиты, следует произвести дополнительные определенные расчеты. В них должна учитываться, длинна плиты, материал изготовления, ее полный вес, и также определиться, какая будет предполагаемая на нее нагрузка. В этих расчетах должна учитываться и толщина кирпичной стены для опоры плиты.

Каким должно быть минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену, чтобы обеспечить надежность и долговечность конструкции? Вопрос серьезный, от его решения зависит устойчивость здания к нагрузкам и безопасность находящихся в нем людей. Вот почему глубина наложения плоских железобетонных изделий на кладку из кирпича регламентируется строительными нормативными документами (СНиП).

От качества монтажа плит перекрытия зависит прочность всей конструкции дома.

О пустотных железобетонных изделиях

Разобраться в вопросе сложно, если не знать, что собой представляют плиты перекрытия. Это конструктивные элементы капитальных зданий, изготавливаемые из железобетона, для устройства перекрытий между этажами. Внутри вдоль всей плиты есть пустоты различной формы, чаще — круглой.

Изделия производятся по типовым проектам — сериям чертежей, где указаны конструктивные особенности и размеры. Длина элементов — 1,5-12 м. Современные технологии производства позволяют отрезать плиты нужной длины с шагом 100 мм. По ширине изделия изготавливаются 4 типов: 1000, 1200, 1500 и 1800 мм.

Стандартная распределенная нагрузка, на которую рассчитан каждый элемент — 800 кг/м 2 . Плита может иметь толщину 16-33 см в зависимости от конструкции и длины, наиболее распространенный размер — 22 см.

Плиты перекрытия — это практически незаменимые изделия. Альтернатива — либо монолитного железобетона. Дерево проигрывает армированному бетону по несущей способности, а сооружение монолитной конструкции — процесс сложный и дорогой.

От чего зависит минимальное расстояние для опоры

Нормативными документами установлена минимальная длина опирания торцевой части пустотной плиты на стену, сложенную из кирпича — 9 см. Подобное решение принимается инженерами-проектировщиками с обоснованием и расчетами. Факторы, влияющие на глубину наложения перекрытия:

Параметры опирания плиты зависят от типа будущего строения.
  • габаритный размер пролета и длина железобетонного изделия;
  • величина распределенной и точечной нагрузки на бетонное перекрытие;
  • разновидности нагрузок — статические, динамические;
  • толщина несущей стены из кирпича;
  • тип здания — жилое, административное либо производственное.

Все перечисленные факторы должны учитываться в расчете надежности конструкции. В соответствии с нормативами, конец железобетонной пустотной плиты накладывается на стену так, чтобы размер нахлеста оказался 9-12 см, точные данные получают расчетным путем.

Если изучить серии, по которым производятся элементы перекрытий, то в них указаны 2 вида размеров:

  1. Модульный. Это теоретическая ширина пролета, куда должен ставиться элемент.
  2. Конструктивный. Это чистая длина потолочной плиты от одного торца до другого.

Возникает вопрос — почему размер опоры такой маленький, ведь плиту можно уложить и на 20-30 см, лишь бы ширина ограждения позволяла. Но это будет не опирание, а защемление железобетонного элемента, поскольку его торец тоже несет часть нагрузки от стены, построенной выше. В подобной ситуации как плита, так и несущая перегородка будут работать неправильно, что приведет к медленному разрушению и растрескиванию кирпичной кладки.

И наоборот, из-за слишком маленького нахлеста тяжелая плита вместе со всей нагрузкой начнет воздействовать на край кладки и со временем обрушит его.

Поэтому минимальное опирание 9 см используется на практике редко, обычно принимают 10-12 см.

Существует еще одна причина, по которой нельзя слишком заглублять край перекрытия внутрь ограждающей конструкции. Чем ближе торец плиты к наружной поверхности, тем больше тепла теряется в подобном конструктивном узле, потому что бетон хорошо проводит тепло. В результате получится мостик холода, от которого в доме будут холодные полы.

Конструкция опорного узла

При строительстве кирпичного здания с перекрытиями из плоских бетонных элементов кладку в полную толщину ограждения ведут до проектной отметки низа потолка. Затем кирпич кладут только с наружной части таким образом, чтобы образовалась ниша, куда ляжет плита. Процесс сопровождается следующим:

  1. Если глубина опирания составляет 12 см (ровно полкирпича), то ниша выполняется шириной не менее 13 см, чтобы торцевая часть плиты не упиралась в кирпичную кладку.
  2. Перед монтажом перекрытия на основание укладывается слой цементно-песчаного раствора той же марки, что применялась при возведении кладки.
  3. Поскольку краевые зоны плит будут воспринимать часть нагрузки от возведенной выше стены, пустоты с торца наглухо заделываются бетонными вкладышами, дабы изделие не разрушилось от сдавливания.

//www.youtube.com/watch?v=-Ol8NGMGQGc

Как правило, вкладыши из бетона производители железобетонных изделий предусматривают еще на заводе. Если этого не было сделано, пустоты обязательно заполняются бетонной смесью марки М200 в условиях строительной площадки.

В торцевых стенах здания плиты перекрытия ложатся на внешние ограждения не только торцами, но и одной боковой частью. Здесь глубина опирания не нормируется, но для надежности следует запроектировать данный узел таким образом, чтобы нагрузка от кирпичной кладки не легла на первую пустоту изделия. Иначе от сдавливания пустотной части может произойти ее разрушение. Плечо опоры должно быть минимальным, его величина зависит от конструкции плиты.

опирание, как положить на ленточное основание

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

  • Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
  • При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
  • При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
  • Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
  • Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Опирание плиты перекрытия на Керамические блоки

Иногда от заказчиков можно услышать вопрос — А можно ли вообще выполнять опирание плиты перекрытия на керамические блоки?
Задавая такой вопрос заказчики часто ошибочно полагают, что прочность керамических блоков не достаточная, делая такой вывод на основании визуального восприятия. Заказчиков с толку сбивает кажущаяся не прочность отдельно взятой внутренней перегородки щелевой решётки керамического блока. Но в конструкции блок будет «работать» всеми своими перегородками. И перегородки внутри блока будут воспринимать вертикальную нагрузку, а не боковую.

Давайте разберёмся что такое марка прочности.
Например, марка прочности, теплоэффективных керамических блоков Кайман30М75.
Что означает цифра 75 и как понять много это или мало, для того чтобы выполнять в доме из керамических блоков железобетонные перекрытия? 
Цифра 75 означает, что после того как к керамическому блоку приложили распределённую нагрузку более 75кгс/см2 появятся первые признаки разрушения.

Рассмотрим ситуацию на примере.

Допустим мы перекрываем пролёт 6 метров плитой ПК 63-10-8
Плита перекрытия будет опираться на две стены.
Посчитаем площадь опирания плиты на стену.
Глубина опирания — 12см. Ширина плиты 100см. 
Sопирания=12см*100см = 1 200см2.
Посчитаем какую максимальную нагрузку можно приложить на эту площадь, прежде чем на стене из керамических блоков появятся первые признаки разрушения.
F=1 200см2*75кгс/см2=90 000кгс (90тонн)
Плита перекрытия опирается на две стены. Вес плиты перекрытия ПК 63-10-8 — 3тн. Максимальная нагрузка, которую можно приложить к плите, прежде чем она потеряет свою несущую способность и разрушится — 5тн. Итого плита перекрытия ПК 63-10-8 может создать нагрузку на две стены на которые она опирается не более — 8тн. По 4тн на каждую. Выше мы посчитали, что керамическая стена способна воспринять нагрузку в пятне контакта в 90тн.
Резюме. Запас по прочности боле чем 22-х кратный.
 
Как было отмечено выше щелевая керамики должна воспринимать нагрузку всеми стенками равномерно, для обеспечения этого, перед укладкой плит перекрытия, необходимо устроить распределяющий нагрузку пояс.
Пояс может быть выполнен из армированного монолитного бетона, либо в виде кладки из полнотелого кирпича, армированной композитной базальтопластиковой сеткой.   

Если перекрытие будет монолитным железобетонным, то распределяющий нагрузку пояс не требуется, т.к. сама монолитная плита равномерно распределяет нагрузку.

Пояс потребуется и в том случае если перекрытие выполняется с применением деревянных балок, например из клееного бруса LVL.

Подробнее об устройстве перекрытий разного типа информация представлена на странице Технология кладки керамических блоков.


Мы проектируем наши дома с применением самых теплоэффективных, среди производимых в России, керамических блоков Кайман30.  

Кайман30 — это самое последнее 4-е поколение крупноформатных керамических блоков.
Применяя для строительства своего дома теплоэффективные  керамические блоки Кайман30, Вы получаете супертёплый дом, внешние стены которого будут отвечать СНиП «Тепловая защита зданий»  для таких городов как:
  • Челябинск
  • Екатеринбург
  • Новосибирск
  • Красноярск.
При этом не потребуется включать в конструкцию внешней стены слабое звено — слой утеплителя.

Стоимость возведения м2 жилья будет самой низкой в сравнении с любым каменным блоком, выпускаемым России.

В чём отличие лучшего блока России Керакам Кайман30 от обычного керамического блока?

4 признака настоящей тёплой керамики.

1. Когда мы выбираем из какого многопустотного щелевого керамического блока строить свой дом, важным параметром является не габаритный размер блока, а длина керамических дорожек. Именно по ним движется тепловой поток, т.к. воздух, находящийся в замкнутых камерах является отличным изолятором. В более современном керамическом блоке Кайман30, путь, который должен будет преодолеть тепловой поток, длиннее;

2. Обратите внимание на то, что керамическая дорожка у блока Кайман30 имеет меньшую толщину, чем у обычных керамических блоков, чем меньше толщина пути, тем меньший тепловой поток пройдёт по нему за единицу времени;

3. Настоящая тёплая керамика не может иметь марку прочности М100 и более, т.к. увеличение марочной прочности достигается за счёт более высокой плотности глины, чем плотнее материал, тем лучше он пропускает тепло. У Кайман30 марка прочности на сжатие М75, это связано с тем, что у теплоэффективных керамических блоков Кайман30 высокая поризация самой глины. Воздушные микрокамеры также увеличивают длину пути для теплового потока. При этом марка прочности М75 позволяет использовать Кайман30 как самонесущий блок в зданиях до 5-ти этажей. ;

4. Ну и наконец, последнее, запатентованное ноу хау в конструкции блока Кайман30, это теплоэффективный замок боковой стыковки блоков, у Кайман30 замок представляет собой длинный пиловидный путь для выхода тепла из дома, в устаревшей модели обычных керамических блоков, тепло в замке утекает по прямой и толстой дорожке.

Здесь можно посмотреть Протокол испытаний на теплопроводность для керамических блоков Керакам Kaiman 30
Значение коэффициента теплопроводности в эксплуатационном состояние Вы сможете найти в конце документа.

Какое преимущество даёт застройщику применение современных технологий?

Как было отмечено выше — снижение затрат на строительство без потери в качестве полученного результата. Ниже Вы можете, кликнув на изображение керамического блока, ознакомиться с сравнительными расчётами на примере конкретных домов нашего каталога. Мы сравниваем керамический блок, лучшего производителя в России, Кайман30 с блоками других заводов России.

Сравним теплоэффетивный керамический блок Кайман30 

Цены на крупноформатные керамические блоки.


(цены указаны с доставкой, учитывающей полную загрузку машины).

Часто задаваемые вопросы

Сергей

Армопояс

Добрый день! Стена на 400, какой должен быть армопояс под ПК или ПБ плиты перекрытия? Меня интересует минимальная его толщина! Достаточно ли 150 мм.?

Добрый день Сергей. Рекомендуемые размеры армопояса под железобетонные перекрытия до 6 метров длинной составляют: высота 150 мм. ширина 250 мм.

Антон

Несущая способность СИБИТа

Дом из сибита 1 этаж из 300 сибита. перегородка внутреняя выполнена из 200 сибита.выполнен армопояс 15см в высоту на всю ширину блоков.второй этаж планируется. полуэтаж по фронтонам высотой 2.70см по бокам 1.50см … выдержит ли стены из 200 сибита крышу из металочерепицы с висячими стропилами? по боковым стенам второго этажа залит армопояс.

Добрый день, Антон!

Благодарим Вас за обращение на наш сайт, для ответа на Ваш вопрос

требуется дополнительная информация:

  1. Проект дома (или рисунок с расположением и размерами всех несущих наружных и внутренних стен, и перегородок, высота этажа).

  2. Конструктив кровли (высота и угол наклона кровли, размер и шаг стропил, наличие стяжки и на какой высоте).

В процессе общения возможно появятся дополнительные вопросы, сообщите пожалуйста Ваш контактный телефон, электронную почту или свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону (383) 363-90-90. Будем рады Вашему звонку.

Эдуард Москалев

Уточнение по размерам блока

Здравствуйте! Вопрос по блоку Б3-D600-B2,5 размер 625/300/250мм: 625мм — это рабочая длина или с учетом гребня (паза)? Если да то рабочая чистая длина 600мм?

Здравствуйте, Эдуард! Длина всех блоков 625 мм, это и есть рабочая длина. Размер паза/гребня не учитывается.

Санников Станислав Викторович

Опирание перемычек

Какая минимальная глубина опирания перемычек ПБ22, ПБ23, ПБ24?

Добрый день Станислав Викторович!

Величина минимальной глубины опирания перемычек на каждую сторону составляет 250 ± 10 мм.

Еркен

Мы собираемся строить на готовом фундаменте разбивочными осями рассчитанные на ПК- 63 ие плиты, вопрос; выпускаете ли плиты длиной 6,3 м?

можно ли заказать плиты перекрытия на пролет L= 6,3м,и отразится лишний 30 см, на несущей способности и в цене за 1м3 плиты.

Добрый день! Максимальная длина плит перекрытия 5940 мм, глубина опирания с каждой стороны составляет 120 мм. Соответственно максимально перекрываемый пролет L= 5,7м.

Александр

Коэффициент теплопроводности сибита?

Какой коэффициент теплопроводности сибита D500, D600, D700?

Коэффициент теплопроводности λ˳ в сухом состоянии, автоклавного газобетона торговой марки СИБИТ составляет: D500 – 0,120 Вт/(м°С), D600 – 0,130 Вт/(м°С), D700 – 0,147 Вт/(м°С).

Александр

Выпускаете ли стеновые блоки шире 400 мм?

Выпускаете ли стеновые блоки шире 400 мм?

Максимальная ширина блоков изготавливаемых заводом «СИБИТ» составляет 400 мм, при строительстве, если требуется толщина стены более 400 мм, то кладка ведётся в два блока. Технологию и схему раскладки блоков Вы можете посмотреть в разделе «Применение и решения / Технология укладки блоков СИБИТ / Кладка несущих стен.»

Сергей

Монтаж плит перекрытия

Можно ли плиту перекрытия положить заподлицо с наружной стеной

Добрый день Сергей. Если речь идёт о плитах перекрытия СИБИТ, то такой вариант монтажа допускается, при этом исходя из размеров дома и толщины наружной стены возможны варианты: с монолитным поясом и без монолитного пояса. В случае использования Ж/б панелей перекрытия, при монтаже заподлицо с наружной стеной, Вы получите мостик холода.

Белоусов Владимир

Установка перекрытия

Дачный одноэтажный дом, стены выполнены из блоков СИБИТ Б2-D600-В2,5. при выполнении перекрытия планируется вместо заливки монолитного контура периметр обвязать брусом. допустимо ли подобное решение? каким образом правильно герметизировать стык СИБИТа и бруса?

Добрый день Владимир.

В принципе такое решение в определённых случаях допустимо. Для принятия окончательного решения допустимо ли такое решение в Вашем случае, необходимо проанализировать размеры дачного дома, форму (угол наклона, направление скатов) кровли. После этого можно принимать решение о сечении бруса, методе его крепления к стенам и перекрытию. Предлагаем для более подробного ответа выслать эскиз Вашей дачи по электронной почте или обратиться в отдел Инжиниринга завода «СИБИТ»

Игорь

Как закрепить чугунную батарею к СИБИТу

Нужно закрепить чугунную батарею к СИБИТу под окном, на какие анкера стоит прикручивать.

Добрый день Игорь.

Закрепить кронштейны для монтажа чугунной батареи можно использовать анкера

Андрей

Несущая способность плит перекрытия

Не нашел информации на сайте,подскажите несущую способность плит перекрытия.

Несущая способность плиты перекрытия – 600 кгс/м² (полезной нагрузки).

Молородова Маргарита

Кладка стен в минусовую погоду

Можно ли использовать блоки 625/300/250 мм для кладки стен в минусовую погоду?

Кладка стен из газобетона СИБИТ в минусовую погоду выполняется на специальный «Зимний клей» В настоящее время выпускаются клея «-15°С» и «-25°С» Применять зимний клей необходимо при температуре воздуха ниже +5°С.

Ветошкина Светлана

Устройство перегородок

Какие дополнительные материалы кроме газобетонных блоков мне понадобятся для возведения перегородки из газобетона?

Отвечает Технико-коммерческий представитель завода «СИБИТ» Чучалин Андрей Николаевич:

Для возведения перегородки из газобетона так же необходимы:

  • специальный клей для газобетона СИБИТ из расчета 25кг на 1м3, закладные детали для крепления
  • перегородки к несущей стене, из расчета 1 деталь через 3 ряда, к перегородке из газобетона
  • закладная деталь крепиться оцинкованными гвоздями, для несущей стены крепеж выбирается в зависимости от материала. Для подготовки перегородки под покраску или обои Вам так же понадобится грунтовка и гипсовая штукатурка.

Разумовский Илья

Запас СИБИТа

С каким запасом покупать газобетонные блоки?

Отвечает Начальник отдела технического сопровождения завода «СИБИТ» Максим Викторович Лихтарович:

Обычно газобетон заказывают с запасом 1- 15% от общего объема в зависимости от конфигурации объекта, квалификации строителей и наличия проектной документации, за более точным расчетом необходимого количества материала Вы всегда можете обратиться в отделы продаж завода «СИБИТ».

ДЕТАЛИ СТЕНЫ ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе сплошных стен подвала, стен подполья, стволовых стен и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для подземных сооружений благодаря своей прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки также позволяет легко вносить изменения в план этажа и высоту стен.Бетонная кладка может использоваться для обеспечения прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

В данном ТЭК содержатся сведения о различных типах бетонных фундаментных стен с соответствующими текстами. Читатель может обратиться к TEK 3-11, Строительство бетонных стен подвала, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в нижележащие бетонные стены и Руководству по подвалам NCMA для получения более подробной информации о проектировании и строительстве (ссылки.2, 3, 4 соответственно).

Фундаменты

Фундаменты располагаются под фундаментом, подвалом или стволовой стеной и передают структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Фундаменты обычно изготавливаются из монолитного бетона и размещаются под слоем промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вздутия, вызванного замерзанием воды в почве.

Фундаменты должны располагаться на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является непригодной, слабой или мягкой. В этом случае грунт следует удалить и заменить утрамбованным грунтом, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены до установки фундамента.

Если не требуется иное, фундаменты должны быть тщательно выровнены так, чтобы стена из бетонной кладки находилась рядом с центральной линией фундамента. Хотя верхняя поверхность залитых бетонных оснований должна быть относительно ровной, как правило, ее не следует заглаживать шпателем, так как слегка шероховатая поверхность улучшает сцепление между раствором и бетоном. Расчет бетонного основания регулируется требованиями строительных норм и правил к конструкционному бетону, ACI 318 (см.5), а бетонные фундаменты строятся с допусками, соответствующими требованиям Стандартных спецификаций по допускам для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

СТЕНЫ ПОДВАЛА

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, чтобы их можно было использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого водостойкость имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Соблюдение рекомендуемых процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть должным образом закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или перед обратной засыпкой должна быть установлена ​​диафрагма первого этажа. В противном случае стена, рассчитанная на поддержку сверху, может треснуть или даже рухнуть из-за перегрузки стены. Точно так же тяжелая техника, такая как бульдозеры или краны, не должна работать над обратной засыпкой во время строительства, если стены подвала не рассчитаны соответствующим образом на более высокие результирующие нагрузки.

Верхний слой обратной засыпки толщиной от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть из грунта с низкой проницаемостью, чтобы свести к минимуму поглощение дождевой воды обратной засыпкой. Готовый уровень должен иметь уклон в сторону от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией шва и того факта, что усадка менее значительна в нижележащих стенах из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если есть основания, в качестве меры по борьбе с трещинами может быть установлена ​​арматура горизонтального шва.

Воронка фундамента, показанная на рисунках 1 и 2, также может располагаться с внутренней стороны фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Дренаж должен располагаться ниже верхней части фундамента. Показан дополнительный слив в фундаменте, такой как 2-дюймовая (51 мм) труба из ПВХ на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде, находящейся внутри, достигать дренажа в фундаменте. Водостоки в фундаменте могут быть либо залиты в фундамент, либо сооружены из пластиковых труб через низ первого ряда кладки непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (рис. 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы обеспечить полную функциональность. В большинстве случаев вертикальная арматура располагается по направлению к внутренней поверхности нижележащих стен, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость к давлению грунта.

Сплошной верхний слой бетонной каменной стены, расположенной ниже уровня земли, распределяет нагрузки от вышележащего здания, а также повышает устойчивость к почвенным газам и термитам. В тех случаях, когда необходимо заливать раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал, препятствующий растворению раствора, чтобы удерживать раствор в верхнем слое.

Обратите внимание, что местные правила могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже уровня земли в местах, где высока опасность поражения термитами.

Рис. 1—Обычная стена подвала
Рисунок 2—Усиленная стена подвала

СТОЙКА ДЛЯ ПРОХОДОВ

В отличие от подвалов, подвальные помещения обычно проектируются как некондиционируемые помещения, вентилируемые или невентилируемые. На рисунках 3 и 4 показаны несколько альтернативных конструкций подполья.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуется наличие действующих жалюзийных вентиляционных отверстий в каждом углу подполья для уменьшения скопления влаги, исследования показали, что использование влагозащитного грунтового покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если подполье вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. При отсутствии вентиляции можно утеплить стены или пол над ними. Невентилируемые подполья должны иметь напольное покрытие, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, если применимо, почвенных газов.Замедлитель испарения (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналогичный) является хорошей практикой для сведения к минимуму миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Глиняная бетонная плита толщиной 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к коммуникациям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если подполье будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подполья также поможет предотвратить попадание воды в подполье.

Рис. 3—Стволовая стена с каменной кладкой выше уровня пола

СТАЛЬНЫЕ СТЕНКИ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МАТЕРИАЛА

Фундаментная стена с плитой на уклоне поддерживает стену выше, а также часто имеет кирпичный выступ для поддержки внешней облицовки каменной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стены из бетонной кладки с каменной кладкой и с каркасом выше уровня земли соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвергается воздействию грунта, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия, как правило, не требуются. Стволы обычно утепляются снаружи каменной кладки. При изоляции внутри важно разместить изоляцию в стыке между краем плиты и стеной фундамента, чтобы избежать теплового моста.

Фундаментная стена с кирпичным выступом показана на рис. 6.Обратите внимание, что в этом случае нормы проектирования каменной кладки обычно требуют минимального просвета в 1 дюйм (25 мм) между каменной кладкой и опорой, чтобы обеспечить открытую дренажную полость. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты особые меры предосторожности для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски слоя раствора с полости или протягивания куска дерева вверх по полости для сбора капель раствора). ). В противном случае предпочтителен воздушный зазор в 2 дюйма (51 мм).

ФУНДАМЕНТЫ

Фундаментные сваи (см. рис. 7) — это изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки вышележащего здания.Конструктивный дизайн обеспечивает размеры опор и расстояние между ними, чтобы нести необходимые строительные нагрузки. Пирсы обычно находятся в закрытых подвальных помещениях, поэтому рекомендации по устойчивости к влаге и почвенным газам для подпольных подвалов следует соблюдать и для опор. Строительные нормы и правила для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), номинальную высоту, не превышающую четырехкратную ее номинальную толщину, и номинальную длину, не превышающую трехкратную ее номинальную толщину. номинальная толщина.Обратите внимание, что Международные строительные нормы и правила (ссылка 8) допускают номинальную высоту опор фундамента до десятикратной номинальной толщины, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рисунок 7—Бетонная кладка Фундаментная опора

Ссылки

  1. Аннотированные детали проекта и конструкции для бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002 г.
  2. .
  3. Строительство стен подвала бетонной кладкой, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001 г.
  4. .
  5. Предотвращение проникновения воды в стены из низкопробной бетонной кладки, ТЭК 19-3Б. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012 г.
  6. .
  7. Руководство по подвалу, Проектирование и строительство с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
  8. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
  9. .
  10. 2001 Справочник ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
  11. Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02/ASCE 5-02/TMS 402-02. Отчет Объединенного комитета по стандартам каменной кладки, 2002 г.
  12. Международный строительный кодекс. Международный совет по кодексам, 2000 г.
  13. Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.
  14. .

NCMA TEK 5-3A, редакция 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, отказываются от какой-либо ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

3 варианта ремонта просевшего бетона — специалисты по ремонту фундаментов в Нэшвилле

Если у вас просели или осели плиты, возможно, вы ищете лучший подход к ремонту или замене бетона.Есть несколько вариантов, три из которых мы рассмотрим подробнее, чтобы определить, какой из них лучше всего подходит. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, и определенные обстоятельства потребуют того, а не другого. Таким образом, лучше всего, чтобы профессионал посмотрел на ваш осевший или оседающий бетон, чтобы определить наилучший подход. Читайте ниже для получения дополнительной информации о каждом подходе!

Замена или ремонт бетона

Если ваш бетон сильно треснул или испортился, возможно, имеет смысл заменить просевшую плиту.Новая плита имеет свою привлекательность, но новая заливка, скорее всего, не будет соответствовать бетону по цвету или текстуре.

Новая залитая бетонная плита не устраняет причину первоначальной трещины в плите.

Если бетон треснул из-за веса плиты, проблема повторится. Заливка бетоном грунта, который не может выдержать вес и поддерживать плиту, не решит проблему.

Кроме того, новая заливка обычно является самой дорогой из трех возможных вариантов.

Бурение бурового раствора

Грязевой домкрат — это общий термин для подъема затонувшего или осевшего бетона.

Грязевой домкрат может поднять осевшую бетонную плиту, прокачав цементный раствор через бетон и вытолкнув его снизу вверх. Этот процесс иногда называют «поднятием плиты» или «заливкой под давлением».

Отверстия диаметром от 1 до 1 5/8 дюйма просверливаются в утопленном бетонном блоке/плите в стратегически важных местах для максимального увеличения подъемной силы.

Плотный мелкоизмельченный заполнитель из известняка (часто в сочетании с портландцементом) смешивается с водой до консистенции «суспензии» и вдавливается в скважины.Первоначально материал заполняет любые пустоты под плитой, образовавшиеся в результате водной эрозии или уплотнения почвы. Как только пустое пространство будет заполнено, последующие инъекции начнут процесс подъема.

Эта процедура менее утомительна, чем удаление и замена пластины, несмотря на то, что оба метода требуют длительного периода отверждения, прежде чем их можно будет использовать. Это добавляет дополнительный вес площади ремонта, что может привести к дальнейшей осадке, если причиной осадки является несостоятельный грунт, который оседает из-за уплотнения подошвы.Наконец, поскольку процесс требует давления, в случае выброса его может быть трудно очистить.

Пенополиуретан

Впрыск полиуретановой пены использует полимерную пену с закрытыми порами для подъема бетонных плит.

Это важно, потому что в отличие от пены с открытыми порами (например, губки), в пене с закрытыми порами газовые карманы изолированы друг от друга и предотвращают впитывание воды. Пена, состоящая из двух частей, впрыскивается через отверстие размером с десятицентовую монету (5/8 дюйма).

В отверстии механически крепится порт, позволяющий вводить пену через плиту и под нее.

Реакция между двумя частями (расширение пузырьков воздуха в пене под плитой) выполняет фактический подъем.

Две части пены по отдельности подаются по шлангам и смешиваются в насадке. Они проходят через порт и плиту в жидком виде. Одной из самых сильных характеристик расширяющейся пены является то, что она идет по пути наименьшего сопротивления, находит узкие места и расширяется во всех направлениях.Примерно через шесть секунд происходит реакция. Реакция сначала распространяется на слабые почвы, уплотняя и консолидируя их и увеличивая плотность. Пена полностью расширится примерно через 15 секунд. Если какая-либо пена выходит из-под плиты, она быстро схватывается и закупоривает все отверстия, из которых она выходит. Он затвердевает через 15 минут, а управлять автомобилем на нем можно всего за 30 минут.

Пена не будет удерживать влагу, не подвержена эрозии, а ее легкий вес не будет значительно увеличивать нагрузку на плиту, что приведет к дальнейшей усадке.

Пена сохраняет свою форму и объем в течение неопределенного периода времени, снижая вероятность образования новых пустот ниже уровня земли практически до нуля, если только почва вокруг пены не продолжает оседать или вымываться. Он может испачкать бетон, если попадет на него, но время и стихия в конечном итоге позаботятся об этом.

Для получения дополнительной информации о выравнивании бетона позвоните нам по телефону 615-227-2275 или свяжитесь с нами сегодня!

Как загрузить расчет для колонн, балок, стен и перекрытий | Расчет конструкции колонны | Расчет нагрузки на балку | Расчет нагрузки на стену

Что такое столбец?

Сжимающий элемент, т.е.е., колонна, является важным элементом каждой железобетонной конструкции . Они используются для безопасной передачи нагрузки от надстройки на фундамент.

В основном колонны, стойки и пьедесталы используются в качестве сжимающих элементов в зданиях, мостах, опорных системах резервуаров, заводов и многих других подобных конструкций.

Колонна определяется как вертикальный сжатый элемент, который в основном подвергается эффективной длине и осевым нагрузкам , в три раза превышающим его наименьший поперечный размер.

Сжимаемый элемент, эффективная длина которого меньше, чем в три раза его наименьшего поперечного размера, называется пьедесталом.

Элемент сжатия, который наклонен или горизонтален и подвергается осевым нагрузкам, называется распоркой. Распорки используются в фермах.

Функция колонн — передавать нагрузку конструкции вертикально вниз, чтобы передать ее на фундамент. Помимо стены выполняет также следующие функции:

  • Разделяет строительные зоны на разные отсеки и обеспечивает конфиденциальность.
  • Обеспечивает защиту от взлома и насекомых.
  • Сохраняет тепло в здании зимой и летом.

Также читайте: Что такое Pier Foundation | Типы буровых пирсов | Преимущества и недостатки фундаментов для бурения пирсов

Что такое луч?

Балка – элемент конструкции, противостоящий изгибу. В основном балка несет вертикальные гравитационные силы, но также тянет на нее горизонтальные нагрузки.

Балка называется стеновой плитой или плитой порога , которая несет передачи и нагружает их к балкам, колоннам или стенам. Он прилагается с.

В первые века древесина была наиболее предпочтительным материалом для использования в качестве балки для этой структурной опоры, теперь, чтобы выдерживать силу наряду с вертикальной гравитационной силой, теперь они состоят из алюминия, стали или других подобных материалов. .

В действительности балки представляют собой конструкционные материалы, которые воспринимают абсолютную силу нагрузки и изгибающий момент.

Чтобы выдерживать большее напряжение и нагрузку, в настоящее время в фундаментах мостов и других подобных огромных конструкций широко используются предварительно напряженные бетонные балки.

Поддерживаются несколько известных балок, используемых в настоящее время: Балка, Фиксированная балка, Консольная балка, Непрерывная балка, Нависающая балка.

Что такое стена?

Стена – конструктивный элемент, разделяющий пространство (помещение) на два пространства (комнаты), а также обеспечивающий безопасность и укрытие. Как правило, стены делятся на два типа: внешние стены и внутренние стены.

Внешние стены дают ограждение дома для укрытия, а внутренние стены помогают разделить ограждение на необходимое количество комнат. Внутренние стены также называют перегородками.

Стены строятся для разделения жилого помещения на разные части. Они обеспечивают конфиденциальность и защиту от температуры, дождя и кражи.

Также читайте: Что такое гипс | Тип гипса | Дефекты штукатурки

Что такое плита?

Плита  сконструирована для обеспечения плоских поверхностей, обычно горизонтальных,  в крышах зданий, полах, мостах и ​​других типах конструкций .Плита может поддерживаться стенами , железобетонными балками, обычно , монолитно отлитыми с плитой, балками из конструкционной стали, колоннами или землей.

Плита представляет собой пластинчатый элемент, глубина (D) которого очень мала по сравнению с его длиной и шириной. Плита используется в качестве пола или крыши в зданиях, равномерно распределяет нагрузку.

Плита Может быть

  • Просто поддерживается.
  • Непрерывный.
  • Консольный.

Расчет различных нагрузок на колонну, балку, стену и перекрытие

  • Колонна = собственный вес x количество этажей
  • Балки = собственный вес на погонный метр
  • Нагрузка на стену на погонный метр
  • Суммарная нагрузка на перекрытие (постоянная нагрузка + динамическая нагрузка + ветровая нагрузка + собственный вес)

Помимо вышеуказанной нагрузки, на колонны также действуют изгибающие моменты, которые необходимо учитывать при окончательном расчете. Эти инструменты уменьшают трудоемкий и трудоемкий метод ручных расчетов при проектировании конструкций, что в настоящее время настоятельно рекомендуется в этой области.

Наиболее эффективным методом проектирования конструкции является использование передового программного обеспечения для проектирования конструкций, такого как STAAD Pro или ETABS. Для профессиональной практики проектирования конструкций существуют некоторые основные допущения, которые мы используем для расчетов несущей способности конструкции.

Также читайте: Введение Козловой балки | Нагрузка на портальный желоб | Тип нагрузки на портальный желоб

Расчет нагрузки на колонну:

Мы знаем, что собственный вес бетона составляет около 2400 кг/м 3 , , что эквивалентно 24.54 кн/м 3 и собственный вес стали около 7850 кг/м 3 . (Примечание: 1 килоньютон равен 101,9716 кг)

Итак, если принять размер колонны 300 мм х 600 мм с 1% стали и 2,55 ( почему 2,55 так, высота колонны 3 м — размер балки ) метров стандартной высоты, собственный вес колонна около 1000 кг на этаж , что равно 10 кН.

Как загрузить вычисление в столбец?

  1. Размер столбца Высота 2.55 м, длина = 300 мм, ширина = 600 мм 
  2. Объем бетона = 0,30 x 0,60 x 2,55 = 0,459 м³
  3. Вес бетона = 0,459 x 2400 = 1101,60 кг
  4. Вес стали (1%) в бетоне = 0,459 x 1% x 7850   = 36,03 кг
  5. Общий вес колонны = 1101,60 + 36,03 = 1137,63 кг = 11,12 кН

При расчетах мы предполагаем, что собственный вес колонн составляет от 10 до 12 кН на этаж.

Расчет нагрузки на балку:

Мы применяем тот же метод расчета и для балки.

мы предполагаем, что каждый метр балки имеет размеры 300 мм x 600 мм без учета толщины плиты.

Предположим, что каждый (1 м) метр балки имеет размеры

Как

Расчет нагрузки на балку ?
  1. 300 мм x 600 мм без плиты.
  2. Объем бетона = 0.30 х 0,60 х 1 = 0,18 м³
  3. Вес бетона = 0,18 x 2400 = 432 кг
  4. Вес стали (2%) в бетоне = 0,18 x 2% x 7850 = 28,26 кг
  5. Общий вес колонны = 432 + 28,26 = 460,26 кг/м = 4,51 кН/м

Таким образом, собственный вес будет примерно 4,51 кН  на погонный метр.

Также читайте: Разница между битумом и дегтем | Что такое битум | Что такое смола

Расчет нагрузки на стену :

мы знаем, что плотность кирпича варьируется от 1800 до 2000 кг/м 3 .

Для кирпичной стены толщиной 9 дюймов (230 мм) , высотой 2,55 м и длиной 1 м ,

Нагрузка на погонный метр должна быть равна  0,230 x 1 x 2,55 x 2000 = 1173 кг/метр,

, что эквивалентно 11,50 кН/метр.

Этот метод можно использовать для расчета нагрузки кирпича на погонный метр для любого типа кирпича с использованием этого метода.

Для газобетонных блоков и блоков из автоклавного бетона (ACC), таких как Aerocon или Siporex, вес на кубический метр составляет от 550 до 650 кг на кубический метр.

Нагрузка на погонный метр должна быть равна 0,230 x 1 x 2,55 x 650 = 381,23 кг

, если вы используете эти блоки для строительства, нагрузка на стену на погонный метр может быть всего 3,74 кН/метр , использование этого блока может значительно снизить стоимость проекта.

Расчет нагрузки перекрытия :

Допустим, толщина плиты 150 мм.

Итак, собственный вес каждого квадратного метра плиты будет

Расчет нагрузки на плиту = 0.150 х 1 х 2400 = 360 кг, что эквивалентно 3,53 кН.

Теперь, если принять во внимание, что нагрузка на отделку пола составляет 1 кН на метр , наложенная динамическая нагрузка составляет 2 кН на метр, а ветровая нагрузка согласно Is 875 около 2 кН   на метр .

Таким образом, исходя из приведенных выше данных, мы можем оценить нагрузку на плиту примерно от 8 до 9 кН на квадратный метр.

Как загрузить расчет Балка колонны Стеновая плита

 

Часто задаваемые вопросы

Расчет нагрузки на колонну:

  • Объем бетона = 0.23 х 0,60 х 3 =0,414 м³
  • Вес бетона = 0,414 x 2400 = 993,6 кг
  • Вес стали (1%) в бетоне = 0,414x 0,01 x 8000 = 33 кг
  • Общий вес колонны = 994 + 33 = 1026 кг = 10 кН

Расчет нагрузки на стену

  1. Плотность кирпича  стены  с раствором составляет примерно 1600-2200 кг/м 3 . Таким образом, мы считаем собственный вес кирпича стены равным 2200 кг/м 3 в этом расчете .
  2. Объем кирпичной стены: Объем кирпичной стены = l × b × h, длина = 1 метр, ширина = 0,152 мм, высота стены = 2,5 метра, объем = 1 м × 0,152 м × 2,5 м, объем кирпичной стены = 0,38 м 3
  3. Собственная нагрузка кирпичной стены: Вес = объем × плотность, Собственная нагрузка = 0,38 м 3 × 2200 кг/м 3 , Собственная нагрузка = 836 кг/м
  4. Переведем в килоньютоны, разделив на 100, получим 8,36 кН/м
  5. Таким образом, статическая нагрузка кирпичной стены составляет около 8.36 кН/м, действующее на колонну.

Расчет нагрузки на балку

  • 300 мм x 600 мм без учета толщины плиты.
  • Объем бетона = 0,30 x 0,60 x 1 = 0,18 м³
  • Вес бетона = 0,18 x 2400 = 432 кг
  • Вес стали (2%) в бетоне = 0,18 x 2% x 7850 = 28,26 кг
  • Общий вес колонны = 432 + 28,26 = 460,26 кг/м = 4,51 кН/м

Нагрузка на колонну

Колонна  является важным конструктивным элементом конструкции RCC, который помогает передавать нагрузку надстройки от надстройки на фундамент. Это вертикальный элемент сжатия, подвергаемый прямой осевой нагрузке , и его эффективная длина в три раза больше, чем его наименьший поперечный размер.

Расчет статической нагрузки для здания

Собственная нагрузка = объем элемента x удельный вес материалов.

Вычислив объем каждого элемента и умножив его на удельный вес материалов, из которых он состоит, можно определить точную статическая нагрузка  для каждого компонента.

Расчет конструкции колонны

  • Объем бетона = 0,23 x 0,60 x 3 = 0,414 м³
  • Вес бетона = 0,414 x 2400 = 993,6 кг
  • Вес стали (1%) в бетоне = 0,414x 0,01 x 8000   = 33 кг
  • Общий вес колонны = 994 + 33 = 1026 кг = 10 кН

Расчет нагрузки на фундамент

Для стены толщиной 6 дюймов, высотой 3 метра и длиной 1 метр нагрузка может быть измерена на погонный метр, что эквивалентно 0. 150 x 1 x 3 x 2000 = 900 кг, что эквивалентно 9 кН/метр . Нагрузку на погонный метр можно измерить для любого типа кирпича, следуя этому методу.

Расчет нагрузки на бетонную плиту

  • Размер плиты Длина 3 м x 2 м Толщина 0,150 м
  • Объем бетона = 3 x 2 x 0,15 = 0,9 м³
  • Вес бетона = 0,9 х 2400 = 2160 кг.

Расчет нагрузки на сталь

  • Размер плиты Длина 3 м x 2 м Толщина 0,150 м
  • Объем бетона = 3 x 2 x 0.15 =0,9 м³
  • Вес бетона = 0,9 х 2400 = 2160 кг.
  • Вес стали (1%) в бетоне = 0,9 x 0,01 x 7850 = 70,38 кг.
  • Общий вес колонны = 2160 + 70,38 = 2230,38 кг/м = 21,87 кН/м.

Как рассчитать нагрузку на балку

  1. 300 мм x 600 мм без плиты.
  2. Объем бетона = 0,30 x 0,60 x 1 = 0,18 м³
  3. Вес бетона = 0,18 x 2400 = 432 кг
  4. Вес стали (2%) в бетоне = 0. 18 х 2% х 7850 = 28,26 кг
  5. Общий вес колонны = 432 + 28,26 = 460,26 кг/м = 4,51 кН/м
Нравится этот пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!

Предлагаемое чтение –

16 Различные типы плит в строительстве

Что такое плита?

Плиты сконструированы для обеспечения плоских поверхностей, обычно горизонтальных полов зданий, крыш, мостов и других типов конструкций.Плита может поддерживаться стенами или железобетонными балками, обычно монолитно отлитыми с плитой, или балками из конструкционной стали, или колоннами, или землей. Плиты подразделяются на 16 типов.

Различные типы бетонных плит в строительстве:-

Существует 16 различных типов плит в строительстве. Некоторые из них устарели, а многие из них часто используются повсеместно. В этой статье я подробно расскажу о каждой плите и о том, где ее использовать. Ниже представлены виды бетонных плит.

Поскольку это длинная статья, мы создали оглавление ниже для облегчения навигации.

Плоская плита:-

Плоская плита представляет собой железобетонную плиту, поддерживаемую непосредственно бетонными колоннами или перекрытиями. Плоская плита не имеет балок, поэтому ее также называют безбалочной плитой . Они поддерживаются на самих столбцах. Нагрузки передаются непосредственно на колонны. В этом типе конструкции получается ровный потолок, что придает привлекательный внешний вид с архитектурной точки зрения.Однотонный потолок лучше рассеивает свет и считается менее уязвимым в случае пожара, чем традиционная конструкция из балочных плит. Плоская плита проще в изготовлении и требует меньше опалубки. Это один из видов бетонных плит.

Толщина плоской плиты составляет минимум 8 дюймов или 0,2 м.  

Плоские плиты используются по адресу:
  1. Для обеспечения гладкой поверхности потолка, обеспечивающей лучшее рассеивание света
  2. Плиты такого типа используются на парковках.
  3. Плоские плиты обычно используются на парковочных площадках, в коммерческих зданиях, отелях или в местах, где нежелательны выступающие балки.

Преимущества плоской плиты:
  1. Минимальная высота от пола до пола, когда нет необходимости в глубоком подвесном потолке. Высота здания может быть уменьшена
  2. Автоматический спринклер проще.
  3. Меньше времени строительства.
  4. Повышает прочность плиты на сдвиг.
  5. Уменьшите момент в плите, уменьшив чистый или эффективный пролет.

Недостатки плоской плиты:
  1. В системе плоской плиты невозможно иметь большой пролет.
  2. Не подходит для поддержки хрупких (каменных) перегородок.
  3. Увеличенная толщина плиты.

 

Существует четыре различных типа бетонных плоских плит:
  1. Плита без перепада и колонна без оголовка колонны (капитальная).
  2. Плита с каплей и колонной без оголовка.
  3. Плита без перепада и колонна с оголовком.
  4. Плита с каплей и колонна с оголовком.

Обычная плита:-

Плита, опирающаяся на балки и колонны, называется обычной плитой. В этом случае толщина плиты мала, а толщина балки велика, и нагрузка передается на балки, а затем на колонны. По сравнению с плоской плитой требуется больше опалубки.В обычном типе плит нет необходимости в обеспечении крышек колонн. Толщина обычной плиты составляет 4 дюйма или 10 см. Рекомендуется от 5 до 6 дюймов, если бетон будет подвергаться случайным тяжелым нагрузкам, таким как дома на колесах или мусоровозы.

Обычные бетонные плиты имеют квадратную форму и длину 4 м. Армирование предусмотрено в обычной плите, а стержни, установленные горизонтально, называются основными арматурными стержнями, а стержни, установленные вертикально, называются распределительными стержнями.

В зависимости от длины и ширины обычная плита подразделяется на два типа:

  1. Односторонняя плита
  2. Двухсторонняя плита

1.

Односторонняя плита:

Односторонняя плита поддерживается балками на две противоположные стороны, чтобы нести нагрузку в одном направлении. Отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) равно или больше 2, что считается односторонней плитой. В этом типе плита будет изгибаться в одном направлении, то есть в направлении вдоль ее более короткого пролета.Однако минимальная арматура, известная как распределительная сталь, предусмотрена вдоль более длинного пролета над основной арматурой для равномерного распределения нагрузки и сопротивления температурным и усадочным напряжениям.

В целом длина плиты 4м. Но в одном случае плита имеет длину одной стороны 4 м, а длину другой стороны более 4 м. Таким образом, он удовлетворяет приведенному выше уравнению. Основная арматура предусмотрена в более коротком пролете, а распределительная арматура — в более длинном пролете.Основные стержни изогнуты, чтобы противостоять образованию напряжений.

Пример: Как правило, все консольные плиты являются однонаправленными. Чайджи и веранды являются практическим примером плиты с односторонним движением.

2. Двухсторонняя плита:

Двухсторонняя плита опирается на балки со всех четырех сторон, и нагрузки воспринимаются опорами в обоих направлениях, она известна как двусторонняя плита. В двусторонней плите отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) меньше 2. Плиты, вероятно, будут изгибаться в обоих направлениях к четырем опорным кромкам, и, следовательно, распределение арматуры предусмотрено в обоих направлениях.

В этом виде плиты длина и ширина плиты более 4м. Для противодействия образованию распределительных стержней напряжения предусмотрены на обоих концах двухсторонней плиты.

Эти виды плит используются при устройстве полов многоэтажного дома.

Пустотные ребристые плиты или многопустотные плиты: —

Пустотные ребристые плиты получили свое название от пустот или сердцевин, которые проходят через блоки. Сердечники могут функционировать как служебные воздуховоды и значительно уменьшать собственный вес плит, повышая эффективность конструкции. Сердечники также имеют преимущество с точки зрения устойчивости за счет уменьшения объема используемого бетона. Блоки обычно доступны со стандартной шириной 1200 мм и глубиной от 110 мм до 400 мм. Существует полная свобода в длине единиц. Этот тип плит является сборным и используется там, где строительство должно быть выполнено быстро.

Многопустотные ребристые плиты имеют от четырех до шести продольных стержней, проходящих через них, основной целью стержней является уменьшение веса и материала в перекрытии при сохранении максимальной прочности.Для дальнейшего увеличения прочности плиты армированы стальной проволокой диаметром 12 мм, идущей в продольном направлении. Это один из видов бетонных плит.

Монтаж многопустотных плит:-

С помощью башенных кранов Пустотные плиты вставляются между балками. Щели между плитами заполняются стяжкой.

Стяжка представляет собой бетонный материал, обычно мы используем заполнитель 20 мм в бетоне, тогда как в стяжке мы используем щебень (мелкий щебень) в качестве заполнителя.

Многопустотные ребристые плиты обладают превосходными пролетными характеристиками, достигая несущей способности 2,5 кН/м 2  при пролете 16 м. Возможности с большим пролетом идеально подходят для офисов, магазинов или автостоянок. Установки устанавливаются со структурной стяжкой или без нее, в зависимости от требований. Плиты прибывают на место с гладким готовым софитом. На автостоянках и других открытых сооружениях готовые софиты предлагают решение, не требующее обслуживания.

Пустотная плита Преимущества:
  1. Пустотная ребристая плита не только снижает затраты на строительство, но и снижает общий вес конструкции.
  2. Превосходная огнестойкость и звукоизоляция являются другими свойствами многопустотных плит благодаря их толщине.
  3. Устраняет необходимость сверления отверстий в плитах для электрических и сантехнических узлов.
  4. Прост в установке и требует меньше труда.
  5. Быстрота строительства
  6. Для армирования кладки из пустотелых блоков не требуется дополнительная опалубка или специальная строительная техника.

Пустотные плиты Недостатки:
  1. При неправильном обращении ребристые многопустотные плиты могут быть повреждены во время транспортировки.
  2. Создание удовлетворительных соединений между сборными элементами становится затруднительным.
  3. Необходимо предусмотреть специальное оборудование для подъема и перемещения сборных элементов.
  4. Неэкономично для малых пролетов.
  5. Трудно ремонтировать и укреплять

 

Прочная плита:-

Прочные плиты обычно можно увидеть в Дубае и Китае. Hardy плита построена Hardy Bricks. Прочные кирпичи представляют собой пустотелые кирпичи и состоят из бетонных пустотелых блоков.Эти блоки используются для заполнения частей плиты. Прочные плиты экономят количество бетона и, следовательно, уменьшают собственный вес плиты. Такая плита имеет толщину на 0,27 м больше, чем обычная. Способ установки Hardy Slab отличается от обычного и подробно описан ниже:

Размеры Hardy кирпича: 40 см x 20 см x 20 см

Этап 1: Устанавливается опалубка, после чего на опалубке закрепляются жалюзи.
Шаг 2: Харди-блоки укладываются на створку с зазором в один кирпич на всю створку.
Шаг 3: Промежутки между кирпичами называются ребром . Армирование выполнено в виде балки внутри зазора.
Шаг 4: После размещения ребра гладкая стальная сетка укладывается на всю площадь плиты, опираясь на ребра.
Шаг 5: Теперь выполняется заливка плиты бетоном.

Где использовать Hardy Slab?

Плита Hardy используется при очень высоких температурах.Для сопротивления температуре сверху толщину плиты увеличивают. Теплу, идущему от стен, противостоят специальные кирпичи, в состав которых входит термоколь. Thermacol – лучший изолятор солнечного света.

Преимущества Hardy Slab:
  1. Уменьшение веса плиты за счет уменьшения количества бетона ниже нейтральной оси.
  2. Простота конструкции, особенно когда все балки скрыты.
  3. Экономичный для пролетов > 5 м с умеренными временными нагрузками: больницы, офисные и жилые здания.
  4. Улучшенная звуко- и теплоизоляция.

Недостатки Hardy Slab:
  1. При неправильном обращении ребристые пустотелые кирпичные блоки могут быть повреждены во время транспортировки.
  2. Неэкономично для малых пролетов.
  3. Трудно отремонтировать и укреплять

Хардиные плиты дополнительно классифицируются на два типа:
  1. один путь Hardy Slab
  2. Двухсторонний Hardy Slab

Waffle Slab: —

Waffle Slab является усиленным бетонная крыша или пол, содержащие квадратные сетки с глубокими сторонами, также называемые сетчатыми плитами.Этот тип плиты в основном используется на входе в отели, торговые центры, рестораны для хорошего обзора и для установки искусственного освещения. Это тип плиты, в которой мы обнаруживаем полое отверстие в плите при снятии опалубки. Сначала на опалубку укладываются лотки (контейнеры) из ПВХ, затем между контейнерами устанавливается арматура, а поверх контейнеров устанавливается стальная сетка, а затем заливается бетон. После застывания бетона опалубку снимают, а гондолы из ПВХ не снимают. Это образует в нем полое отверстие, в котором отверстие закрыто с одного конца.Бетонная вафельная плита часто используется для промышленных и коммерческих зданий, в то время как деревянные и металлические вафельные плиты используются на многих других строительных площадках. Это один из видов бетонных плит.

Где использовать вафельную пластину и детали вафельной пластины:

Вафельная пластина имеет отверстия внизу, что придает вид вафель. Обычно он используется там, где требуются большие пролеты (например, зрительный зал, кинозал), чтобы избежать большого количества колонн, мешающих пространству.Следовательно, требуются толстые плиты, перекрывающие широкие балки (чтобы балки не выступали вниз по эстетическим соображениям). Основная цель использования этой технологии заключается в ее прочных фундаментных характеристиках устойчивости к растрескиванию и провисанию. Вафельная плита также выдерживает большую нагрузку по сравнению с обычными бетонными плитами.

Типы вафлейных плит:

На основе формы стручков (ПВХ поддоны) Вафляные плиты классифицируются в следующих типах:

  1. Треугольная система POD
  2. квадратная система POD

Преимущества вафли плиты:
  1. Вафельные плиты способны выдерживать более тяжелые нагрузки и охватывать большие расстояния, чем плоские плиты, поскольку эти системы имеют малый вес.
  2. Вафельная плита может использоваться как в качестве потолочной, так и напольной плиты.
  3. Подходит для пролетов 7–16 м; более длинные пролеты могут быть возможны с последующим натяжением.
  4. Эти системы легкие по весу, поэтому обеспечивается значительная экономия на каркасе, так как требуется легкий каркас

Недостатки вафельных плит:
  1. Вафельная плита не используется в типовых строительных проектах.
  2. Литейные формы или формы, необходимые для изготовления сборных железобетонных изделий, очень дороги и, следовательно, экономичны только тогда, когда требуется крупносерийное производство аналогичных изделий.
  3. Строительство требует строгого контроля и квалифицированной рабочей силы.

Купольная плита: —

Этот тип плиты обычно строится в храмах, мечетях, дворцах и т. д. Купольная плита строится на обычной плите. Толщина купольной плиты 0,15м. Купола имеют форму полукруга, а опалубка выполнена на обычной плите в форме купола, а опалубка заполнена бетоном, образуя формы купола. Это один из видов бетонных плит.

 

Плита скатной крыши:

Скатная кровля представляет собой наклонную плиту, обычно сооружаемую на курортах для естественного вида.По сравнению с традиционными кровельными материалами черепица, используемая в скатной кровле, чрезвычайно легкая. Это снижение веса снижает требования к деревянным или стальным конструкциям, что приводит к значительной экономии средств. Листы плитки изготавливаются индивидуально для каждого проекта, обеспечивая экономию затрат на рабочую силу и сокращение потерь на строительной площадке. И толщина плиты зависит от плитки, которую мы используем, может быть 2″-8″. Это один из видов бетонных плит.

Преимущества скатной крыши типа Плита:
  1. Скатная крыша лучше отводит дождевую воду.
  2. Эта плита дает вам внутреннее хранилище или пространство для комнаты.
  3. Меньшая вероятность утечки.
  4. Кровельные покрытия дешевле.
  5. Если это стандартный шаг, то строительные материалы более экономичны

Недостатки скатной крыши:
  1. Этот тип плит не рекомендуется для больших пролетов.
  2. Ремонт в плитах, такой как ремонт сантехники или электропроводки на плитах, затруднен.

Плита с арками:

Это тип плит, который обычно используется при строительстве мостов.Мосты подвергаются двум нагрузкам: подвижным нагрузкам от транспортных средств и ветровой нагрузке. Плита с арками или (арочная плита) принимается в местах, где есть необходимость перенаправить ветровую нагрузку, и если есть длинная кривая в направлении плиты, эти плиты принимаются. Он противостоит падению моста из-за сильной ветровой нагрузки.

Первоначально они были построены из камня или кирпича, но в последнее время их строят из железобетона или стали. Внедрение этих новых материалов позволяет арочным мостам быть длиннее с меньшими пролетами.

Плита после натяжения:

Плита, натянутая после изготовления плиты, называется Плита после натяжения . Предусмотрено усиление для сопротивления сжатию. В постнатяжной плите арматура заменена тросами/стальными арматурами.

Последующее натяжение позволяет преодолеть естественную слабость бетона при растяжении и лучше использовать его прочность при сжатии. Принцип легко соблюдается, если скрепить вместе несколько книг, прижав их сбоку.

В бетонных конструкциях это достигается за счет размещения в элементе высокопрочных стальных тросов перед заливкой. Когда бетон достигает желаемой прочности, арматура натягивается специальными гидравлическими домкратами и удерживается в натяжении с помощью специально разработанных креплений, закрепленных на каждом конце арматуры. Это обеспечивает сжатие на краю конструктивного элемента, что увеличивает прочность бетона для сопротивления напряжениям растяжения. Если сухожилия должным образом изогнуты в соответствии с определенным профилем, они будут оказывать в дополнение к сжатию по периметру полезный восходящий набор сил (силы балансировки нагрузки), которые будут противодействовать приложенным нагрузкам, освобождая конструкцию от части гравитационных эффектов.Это один из видов бетонных плит.

 

В этом типе плит вместо арматуры связываются тросы. В стальной арматуре расстояние между стержнями составляет от 4 до 6 дюймов, тогда как в плите после натяжения расстояние составляет более 2 м.

Преимущества плиты постнатяжения:
  1. Это позволяет сделать плиты и другие структурные элементы тоньше.
  2. Позволяет нам строить плиты на экспансивных или мягких грунтах.
  3. Образующиеся трещины плотно скрепляются друг с другом.
  4. Плиты после натяжения — отличный способ построить более прочные конструкции по доступной цене.
  5. Уменьшает или устраняет растрескивание при усадке, поэтому не требуется никаких соединений или требуется меньше соединений.
  6. Позволяет проектировать более длинные пролеты в приподнятых элементах, таких как полы или балки.

Недостатки плиты постнатяжения:
  1. Плиту постнатяжения могут изготовить только квалифицированные специалисты.
  2. Основная проблема с использованием натяжной плиты P   заключается в том, что если не соблюдать осторожность при ее изготовлении, это может привести к несчастным случаям в будущем.Много раз невежественные рабочие не заделывали зазоры в сухожилиях и проводах. Эти разрывы вызывают коррозию проводов, которые могут преждевременно оборваться, что неожиданно приведет к некоторым отказам.

Плита предварительного натяжения:

Плита, натянутая перед укладкой плиты, называется Плита предварительного натяжения. Плита имеет те же характеристики, что и плиты пост-натяжения.

 

Висячая плита:

Если пролет плиты очень длинный, мы выбираем вантовую подвесную плиту, которая поддерживается тросом, таким как Лондонский мост, мост Ховра и т. д.Как правило, при строительстве домов на каждые 4 м мы обеспечиваем колонну, тогда как в подвесной плите на каждые 500 м мы обеспечиваем колонну. Такой вид плиты предусмотрен там, где длина пролета больше и сложность возведения колонн. Плиты связаны кабелями, и эти кабели присоединены к колоннам.

Плита низкой крыши:

Плита, которая установлена ​​над дверью для хранения, называется Плита низкой крыши . Этот тип плиты закрыт со всех концов и открыт с одного конца.Эта плита находится ниже фактической плиты и выше уровня дверного порога. Эти типы бетонных плит используются в домах.

 

Выступающая плита:

Плита, у которой одна сторона закреплена, а другая сторона свободна, называется Выступающей плитой или консольной плитой . Плиты такого типа обычно изготавливаются в отелях, университетах, залах для торжеств и т. д., чтобы использовать эту зону для зоны опускания или подъема, а также для зоны погрузки и разгрузки. Это один из видов бетонных плит.

Градусы Плита/ Плита класса:

Плита, отлитая на поверхность земли, называется грунтовой плитой. Этот тип плиты используется на цокольном этаже.

Плиты бывают двух типов:
  1. Обычно после отливки плинтусных балок. Песок засыпается на высоту 0,15 м, а затем утрамбовывается уровень песка. Затем РСС насыпают на песок до высоты цокольных балок. Это экономичный способ строительства фундаментной плиты, который в основном используется в Индии.
  2. В высотных зданиях после возведения цокольной балки между балками проводится борьба с термитами, затем укладывается полиэтиленовый лист, чтобы избежать термитов внутри плиты, а затем устанавливается стальная сетка и заливается бетон. Это стоит больше по сравнению с предыдущим и требует больше бетона, чем первый.

Утопленная плита :

Плита , которая предусмотрена под туалетами для скрытия канализационных труб или канализационных труб , называется Утопленная плита .В этом типе трубы, по которым течет вода, скрыты под полом. Необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы избежать проблем с утечкой. После заливки канализационных труб в плиту плиту засыпают углем или битыми кусками кирпича. Существует два типа утопленной плиты.

Плита, укладываемая ниже нормального уровня пола на глубину от 200 мм до 300 мм и заполненная битыми кусками кирпича, называется Утопленная плита.

или

Плита, уложенная выше нормального уровня пола на высоте от 200 до 300 мм и заполненная углем или битыми кусками кирпича, называется Утопленная плита .

 

Разное Плиты:

Комната или чердак:

Этот вид чая (плиты)  предусмотрен в гостиных и на кухне для хранения материалов дома. Обычная разница между низкой плитой крыши и Room chajja заключается в том, что низкая плита крыши скрывает материал дома, а в то время как Room Chajja или Loft не скрывают материал дома, они открыты и расположены над дверью. Это один из видов бетонных плит.

Кухонная плита :

Плита предназначена для платформы кухни.Для размещения плиты и другой кухни используется материал Кухонная плита . Он имеет ширину 0,5 м, длину стены и толщину 2″.

Перемычки:

  • Перемычки предусмотрены внутри здания над дверями и окнами для перенаправления верхней нагрузки. Существует два типа перемычек.
  • Сборные перемычки : Перемычки, которые производятся на заводах, называются Сборные перемычки.
  • Литые на месте: Перемычки, отлитые на месте, называются перемычками, отлитыми на месте.
    Длина перемычки больше длины двери и имеет ширину стены, толщина перемычки 0,1м называются солнцезащитными плитами. Плита не пропускает дождь внутрь здания и прямые солнечные лучи. Это один из видов бетонных плит.

Читайте также:

Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp.Сохраните наш контакт WhatsApp +9700078271 и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»

Никогда не пропустите обновление Нажмите на красный колокольчик и разрешите уведомление. Быть в курсе! Скоро будет обновлено больше !!.
Civil Read желает вам всего наилучшего

Вскрытие кирпичной стены

Нашу компанию Great Lakes Builders недавно попросили расширить дверной проем во внешней стене каменного дома на 4 фута. Территория за пределами проема должна была быть покрыта крышей и обветрена, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с кирпичной облицовкой, и нам пришлось поддерживать стену перед установкой новой перемычки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался паутинными фермами, которые нам пришлось обойти, когда мы устанавливали опоры для стены. С ограниченным пространством перед проемом у нас будет очень мало места после установки подпорки. Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем, на бетонном полу сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить подпорки.

Укрепление стены

Работая по инженерным чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару балок под ключ W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили в отверстия, прорезанные в каменной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок опорных опор мы прижали короткие балки к фермам пола внутри стены и подняли внешние опоры на тот же уровень (выше).

Мы закрепили игольчатые балки зажимами для балок (вверху).

С помощью игольчатых и гаечных балок (выше) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы для заполнения безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), а затем заполнили безусадочным раствором (вверху справа).

Подготовка к новой балке

После затвердевания цементного раствора стена полностью опиралась на узел крепления.Мы заполнили отверстия игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по ширине проема, обнажая существующую перемычку (вверху).

Мы сняли оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали каменной кладки различались с каждой стороны исходного отверстия; с правой стороны была стволовая стена, а кирпичная облицовка простиралась вниз дальше, чем с левой стороны.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный спил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы также обрезаем конец старой кирпичной облицовки (вверху справа).

Затем мы прочистили всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема удаление перемычки оставило пустоту в кладке, которую необходимо было конструктивно поддержать (вверху справа) …

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева). Кирпичная кладка была позже покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который был на роликах (вверху). Балка была закатана в нужное положение прямо под каменной стеной, а затем поднята на место.

Мы временно поддержали балку в проеме с помощью подпорной башни с деревянными опорами. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор структурным раствором до того, как опоры были удалены.Установив балку и правильно закрепив ее, мы начали удалять оставшуюся правую стенку ствола каменной кладки до линии распила (выше).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных на заказ стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, мы насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (слева вверху). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонна была прикручена к опорной башне длиной 2×4 и отбита молотком (вверху слева). Пустота между основанием колонны и оставшейся опорной стеной из каменной кладки — или пилястрой — была заделана конструкционным раствором (вверху справа).

С левой стороны проема основание колонны обернуто над каменной опорой ниже (вверху слева). Как и в случае с колонной на противоположной стороне, раскос 2×4 удерживает колонну вертикально и неподвижно, пока структурный раствор под основанием затвердевает.После того, как конструкционный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были залиты эпоксидной смолой в соответствии со спецификациями инженера (вверху справа).

После отверждения эпоксидной смолы на болты были навинчены гайки

, а концы болтов обрезаны болгаркой (вверху слева). Три болта крепят правое основание (вверху справа).

Верхушки колонн крепились к опорной балке болтами из закаленной стали (вверху).

После того, как мы установили колонны, вес каменной стены был перенесен на новую балку. Подпорка, поддерживающая балку и стену, была демонтирована, а участок очищен (вверху). Пространство было готово к покрытию и обшивке, чтобы расширить жилое пространство подвала.

Фотографии Джейка Левандовски

Фундаментные плиты — Введение

Фундаментные плиты — Введение

Бетонные плиты аналогичны балкам в том, что они проходят горизонтально между опорами и могут быть просто поддерживаемыми, непрерывно поддерживаемыми или консольными.

В отличие от балок, плиты представляют собой относительно тонкие конструктивные элементы, которые обычно используются в качестве перекрытий, а иногда и в качестве кровельных систем в многоэтажных зданиях.

Плиты строятся из железобетона, заливаемого в опалубку. Опалубка — это временный каркас, в который заливается бетон для создания конструкции. Опалубка определяет форму окончательной плиты после затвердевания бетона. Обычно это древесина, но сталь обычно используется в коммерческих проектах.на месте или в траншеи, вырытые в земле. Бетонные плиты обычно имеют глубину от 150 до 300 мм.

Плиты передают нагрузку пола или крыши на свои опоры. Плиты можно разделить на две основные группы в зависимости от того, опираются ли они на землю или подвешиваются в здании.

Грунтовые плиты

Грунтовые плиты – это те плиты, которые засыпаются непосредственно в выкопанные в земле траншеи. Они полностью полагаются на существующую почву для поддержки.Основание (более правильно известное в отрасли как фундамент ) должно быть достаточно прочным, чтобы поддерживать бетонную плиту. В жилой ситуации BCA BCA — это Строительный кодекс Австралии, который представляет собой набор строительных норм для всей Австралии. предписывает минимальную несущую способность 50 кПа для плитных площадок.

В большинстве случаев фундамент легко удовлетворяет этому минимальному требованию по несущей способности. Однако там, где в грунте присутствуют глины и илы, плита может испытывать напряжения.Эти почвы, как правило, находятся на реактивных участках, то есть в тех областях, где объем почвы изменяется из-за ее влажности. Это приводит к тому, что фундамент расширяется или сжимается в зависимости от того, сколько влаги содержит почва.

Движения фундамента могут быть достаточно значительными, чтобы повредить плиту и любые другие компоненты, которые она поддерживает, например кирпичную кладку, показанную на фотографии.

Плиты в строительстве — Что подходит для вашего здания? | Инженер снабжения

Мосты, крыши, фундаменты и подъездные пути — прочный бетон, обеспечивающий прочное основание и надежную конструкцию.Узнайте, как сравнить 16 распространенных типов бетонных плит сегодня, прежде чем планировать строительный проект. Правильно оцените потребность в бетонной плите с помощью профессиональных измерительных приборов и строительных инструментов  от Engineer Supply.

1. Односторонняя плоская плита

Один из наиболее распространенных типов плит в строительных проектах, односторонняя плоская плита использует от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы выдерживать большие нагрузки. Название этой плиты относится к опорной конструкции.Он предназначен для использования в приложениях, где одно направление поддерживается, а другое направление требует меньшей поддержки. Этот тип плиты является доступным и простым решением для коммерческих или жилых проектов. Это более доступно, чем другие типы плит, особенно для конструкции на уровне земли. Основным ограничением односторонних плоских плит является то, что они не имеют таких же возможностей пролета, как другие типы плит. Это делает их непригодными для многих мостов и потолков.

2.Двухсторонняя плоская плита

Двухсторонняя конструкция использует опорные балки во всех четырех углах для равномерного распределения веса по всей плите. Этот тип обычно используется в многоэтажных зданиях, где полы должны выдерживать вес дополнительных этажей. Лучший способ определить, какой тип вам нужен, — это просмотреть широту и ширину конкретного проекта. Если одно направление длиннее другого в соотношении два к одному, то вам следует рассмотреть одностороннюю плиту.

3. Кухонная плита

Этот конкретный тип плиты используется в проектах жилищного строительства для кухонной площадки. Его обычно используют для размещения печи на огнеупорной поверхности. Небольшой дизайн этой плиты не подходит для конструкционных целей, но может использоваться для поддержки духовки или другого кухонного прибора.

4. Плита солнцезащитного козырька

Наклонная бетонная плита над дверью или окном называется солнцезащитной плитой.Этот специализированный конструктивный элемент используется для защиты двери или окна от прямых солнечных лучей и проливного дождя. Обычно его заливают отдельно и устанавливают снаружи здания после полного отверждения. Используйте солнцезащитный козырек в качестве прочной альтернативы стальному или тканевому солнцезащитному козырьку. Плиты солнцезащитных козырьков не должны быть особенно толстыми, так как они традиционно не являются конструктивными элементами. Вместо этого они должны быть просто достаточно толстыми, чтобы безопасно выдерживать собственный вес. Убедитесь, что вы просмотрели материалы, используемые для надежного крепления плиты над окном или дверью, чтобы предотвратить опасность падения.

5. Перемычка

Окна и двери являются структурными слабыми местами в стене. Поскольку эти элементы не обеспечивают такую ​​же несущую способность, как кирпич, бетон или деревянный каркас, вашему зданию может потребоваться перемычка. Эта конструктивная деталь размещается над окном или дверью и перенаправляет верхнюю нагрузку. Сборная перемычка является популярным вариантом для стандартных размеров и материалов. Эти перемычки изготавливаются на заводе, поэтому они, как правило, более доступны и удобны, чем перемычки на месте. Перемычки, отлитые на месте, отливаются и заливаются на стройплощадке. Вместо того, чтобы строить их на заводе, бетон смешивают, обрамляют и заливают либо непосредственно над окном или дверью, либо заливают на стройплощадке. Это позволяет использовать специальную бетонную смесь или дизайн для вашего строительного проекта.

6. Утопленная плита

На жилых и коммерческих стройплощадках может потребоваться утопленная плита в туалетах или вокруг других приспособлений. В этих строительных ситуациях требуется плита, расположенная ниже уровня пола и вмещающая водопроводные и канализационные линии.Утопленная плита обычно имеет наклон и находится достаточно ниже уровня земли, чтобы в нее можно было установить душевой поддон или другое приспособление, чтобы верхняя часть приспособления была на одном уровне или ближе к полу на одном уровне с полом. С помощью строительного уровня определите углубление, необходимое для установки плиты и крепления.

7. Плита подвеса кабеля

Мосты являются наиболее распространенной областью, где используются вантовые подвесные плиты. Растяжка длинных пролетов без ущерба для структурной целостности бетонной поверхности.Этот тип плит также может использоваться в коммерческом строительстве для создания плавающего фундамента или приподнятого мостика между зданиями. Размер и частота подвесных тросов зависит от многих критических факторов. Вам нужно будет рассчитать вес плиты, длину, на которой она подвешена, и ожидаемую нагрузку. Эти факторы помогут вам определить оптимальные размеры плиты и соображения подвески, прежде чем вы спроектируете колонны для поддержки моста или другой конструкции.

8. Плита предварительного натяжения

Проложите натянутые стальные тросы в качестве армирующего каркаса бетонной плиты.Подобно плите после натяжения, плита с предварительным натяжением используется для предотвращения сжатия и повышения общей прочности. Это достигается за счет использования высокопрочных стальных тросов. Гидравлические домкраты создают напряжение в системе перед заливкой бетона в каркас. Если конструкция треснет, натяжение тросов предотвратит опасное разделение кусков бетона. Используйте плиту предварительного натяжения для более тонкого изделия. По сравнению с другими армированными плитами плиты предварительного и последующего натяжения не требуют такой толщины бетона.Напряжение в плите также снижает потребность в соединениях. В некоторых конструкциях плита полностью свободна от швов.

9. Вафельная плита

Выглядящая удивительно похожей на вафлю, эта готовая плита создает культовый вид, который обычно используется в ресторанах, торговых центрах и других коммерческих помещениях. В большом вестибюле можно использовать эту квадратную систему для размещения встроенных светильников, изменения акустики и создания широкого пролета с минимальной поддержкой колонн. Строительство и установка вафельной плиты требует больших затрат времени и средств. Хотя в результате получается потрясающая структура и запоминающийся интерьер, этот процесс может быть слишком дорогостоящим для многих коммерческих или жилых проектов.

10. Плита скатной крыши

Имитируйте внешний вид черепичной или стальной крыши с помощью скатной плиты крыши. В этом наклонном дизайне обычно используются тонкие плитки, легкие и простые в установке. Для поддержки этого кровельного материала обычно требуется стальной или деревянный каркас. Он не подходит для больших пролетов без поддержки, но может стать отличной инвестицией, которая сократит расходы на техническое обслуживание конкретного здания.Используйте строительные инструменты , чтобы рассчитать идеальный уклон для вашей местности, чтобы избежать перегрузки снегом или другими факторами, ограничивающими вес.

11. Плита постнатяжения

Плита пост-натяжения обладает теми же характеристиками, что и плита предварительного натяжения. Вместо того, чтобы натягивать тросы и создавать натяжение перед заливкой бетона, этот процесс происходит после. Он предлагает аналогичный легкий, прочный результат. Будьте осторожны при выборе этого варианта, так как неопытная бригада бетонщиков может оставить воздушные карманы в плите.Эти карманы способствуют коррозии стального троса и увеличивают риск внезапного разрушения плиты.

12. Пустотная плита

Эти удобные плиты предварительно заливаются и доставляются на вашу рабочую площадку. Это уменьшает количество труда и времени, необходимых для вашего проекта. Просто используйте кран, чтобы поднять и установить пустотные плиты на опорные колонны. По сравнению с другими вариантами плит, многопустотные плиты предлагают отличное расстояние между пролетами. Они также имеют сквозные отверстия, которые идеально подходят для установки проводки и сантехники, что еще больше сокращает время и стоимость строительного проекта.Убедитесь, что вы заказываете многопустотные плиты у надежной подрядной организации. Ошибки литья и неправильная транспортировка могут повредить эти плиты, что быстро оборачивается дорогостоящей и трудоемкой ситуацией.

13. Прочная плита

Бетонные блоки соединяются вместе, чтобы создать плиту в технике, известной как жесткая плита. После того, как эти блоки уложены на место, вокруг них устанавливается опалубка, а между блоками размещается арматура. Затем вокруг блоков заливают бетон.Этот метод чаще всего используется в жарком климате. Он не только экономит затраты на бетон, но и обладает большей тепло- и звукоизоляцией, чем другие типы плит. Он не имеет такого же предела нагрузки, как другие типы плит, и может быть более дорогостоящим в ремонте, но это удобный и экономичный вариант для средних и длинных пролетов и умеренных нагрузок.

14. Купольная плита

Знаменитая мечеть, храм или купол дворца могут быть построены с использованием купольной плиты. В этой полукруглой бетонной конструкции используется стальная опорная конструкция. Бетон имеет умеренную толщину и тщательно заливается с использованием каркаса для достижения гладкой или текстурированной формы купола.

15. Выступающая плита

Крытый вход обычно включает выступающую плиту. Эта длинная плита одним концом соединена со зданием, а другим свободно висит. Цель состоит в том, чтобы защитить транспортные средства и пешеходов от прямых солнечных лучей и ненастной погоды. В плите используется консольная конструкция, чтобы сбалансировать вес и безопасно поддерживать ее с одного конца.

16. Комната Чайжа

Откройте пространство на потолке для дополнительного хранения с помощью комнаты chajja. Эту плиту можно использовать как встроенную полку в вашем доме. Он не предназначен для обеспечения структурного элемента или несущего чердака, но может быть стильной встроенной полкой на вашей кухне или в столовой.

Часто задаваемые вопросы

Сколько типов бетонных плит существует?

В строительных проектах используется 16 различных типов бетонных плит. Плоские плиты являются одними из наиболее распространенных типов, используемых в коммерческих строительных проектах. Рассмотрим плоскую плиту для парковки или пола с откидными колоннами или без них. Другие варианты идеально подходят для специализированных проектов, таких как кухонные плиты.

Как сравнить варианты перекрытий?

Учитывайте тип строительного проекта и структурные соображения, прежде чем выбрать правильный тип плиты. Каждый вариант плиты предлагает различные плюсы и минусы в зависимости от вашего процесса. Изучите соображения веса, доступный бюджет и опорные конструкции, прежде чем выбрать лучшую плиту.Инструменты инженерных расчетов имеют решающее значение для оценки размеров и опорной конструкции.

Как устроена плита?

Процесс начинается с опалубки и фундамента из гладкой земли или гравия. После того, как каркас установлен, бетон необходимо перемешать и залить на место. Отделка бетона создает гладкую, однородную поверхность, прежде чем он сможет затвердеть. В зависимости от толщины плиты и используемой смеси полное отверждение может занять до 60 дней.

Как точно измерить плиту?

Используйте строительный лазерный уровень и другие профессиональные инструменты, чтобы отмерить плиту.Потратьте время, чтобы тщательно разметить предполагаемое местоположение плиты, чтобы предотвратить проблемы с размерами. Плита с наклоном или неправильной формы может поставить под угрозу весь строительный проект и потребовать дорогостоящих переделок.

Чем опасен выбор неправильного типа плиты?

Каждый тип плиты имеет свои особенности конструкции. Выбор неправильного типа плиты может привести к тому, что она треснет под действием собственного веса, строящегося на ней здания или регулярного движения транспорта.Эта ситуация является дорогостоящей и может быть опасной для любого человека, находящегося в здании или движущегося по бетонной поверхности.

Купите инструменты сегодня в Engineer Supply, чтобы подготовить почву для гладкой, ровной и квадратной бетонной плиты. Используйте строительные инструменты и калькуляторы, чтобы точно оценить объем проекта, прежде чем работать с подрядчиками над завершением вашего коммерческого или жилого проекта.


Строительные защитные жилеты

Товары, связанные со строительством


Лучший строительный уровень

Этот 26-кратный транзитный уровень имеет точность 3/16 дюйма на расстоянии до 150 футов, но его общий диапазон составляет 400 футов.Оптика имеет горизонтальный круг с замком и касательной, а также вертикальную дугу с замком и касательной. Он также имеет размер резьбы 5/8 x 11 дюймов и масштаб 1:100 стадий со стеклянной сеткой. При покупке этого строительного уровня вы также получите следующее:

  • Оптический отвес
  • Капюшон от дождя
  • Крышка объектива
  • Жесткий футляр для переноски
Если вы готовы приобрести этот уровень, обязательно заберите свой в Engineer Supply.

Этот автоматический нивелир позволит геодезистам и специалистам по строительству проводить точные измерения уровня, угла, высоты и расстояния.Оптика имеет 32-кратное увеличение, точность 1/32 дюйма и встроенный компенсатор, который стабилизирует линию визирования (даже при наличии мелких вибраций, которые могут быть вызваны тяжелым оборудованием на рабочей площадке). Телескоп имеет диапазон фокусировки 7,9 дюйма и может использоваться в ограниченном пространстве. Он также имеет внутренний магнитодемпфированный компенсатор, который позволит выравнивать линию визирования в пределах 15 угловых минут с точностью до 0,3 угловых секунды. Вы даже можете получить его со следующими аксессуарами:

  • Диагональный окуляр.
  • Оптический микрометр.
  • Легкий пакет (который может быть полезен в условиях низкой освещенности).
  • 40-кратный окуляр (улучшает точность и увеличение).
Не забудьте забрать свой в Engineer Supply сегодня!

Этот строительный уровень доказал свою точность и надежность. Он также отличается повышенной надежностью во всех типах условий окружающей среды. Его прочный и компактный корпус имеет рейтинг IPx6. Таким образом, он будет устойчив к повреждениям, вызванным водой, влажностью и пылью.Он также имеет ряд полезных функций, которые могут включать, но не ограничиваться:

  • Точный и надежный автоматический компенсатор — Имеет четыре высокопрочных подвесных троса и систему магнитного демпфирования, что обеспечивает точность и стабильность (даже при перепадах температуры, вибрации или ударах).
  • Телескоп Superior — Обеспечивает исключительно яркое и четкое изображение, снижающее нагрузку на глаза.Он также имеет сверхкороткое фокусное расстояние 7,9 дюймов (20 см) от конца телескопа, что упрощает его использование в ограниченном пространстве.
  • Быстрая коллимация — Две ручки бесконечных приводов горизонтального движения могут управляться любой рукой, что позволяет быстрее и легче прицеливаться.
  • Измерение горизонтального угла — Горизонтальные углы можно считывать в единицах измерения один градус или один градус, а свободно вращающийся круг позволяет выполнять отсчет любого угла от нуля.
Линии стадий на сетке позволяют выполнять любое измерение расстояния, и его легко настроить с помощью одного винта. Круглые пузырьки уровня регулируются двумя винтами, но оба они выполняются быстро и легко с помощью прилагаемых инструментов.

Этот самонивелирующийся двухскатный поворотный строительный лазерный уровень отлично подходит для наружных работ и включает в себя следующее:

  • Комплект аккумуляторных батарей.
  • Лазерный извещатель LS-100D с держателем на 6 стержней.
  • Пульт дистанционного управления RC-400.
  • Жесткий кейс для переноски.
Красный лазерный луч имеет рабочий диапазон 3600 футов в диаметре с лазерным детектором и имеет точность 3/64 дюйма на расстоянии до 100 футов.

Этот строительный лазерный уровень имеет рабочий диапазон до 800 метров и оснащен интеллектуальным дальномерным приемником. Лазер имеет скорость вращения 600 об/мин с диапазоном самонивелирования в пять градусов. Аккумулятор может работать до 100 часов, а корпус имеет рейтинг IP66 (что позволяет ему выдерживать пыль, внезапный душ или даже сильный дождь).Когда вы покупаете этот лазерный уровень для строительства, он поставляется с 5-летней гарантией производителя, а также со следующими аксессуарами:

  • Лазерный детектор Topcon LS-80L.
  • Держатель датчика.
  • Чемодан для переноски.
Не забудьте забрать свой в Engineer Supply сегодня! Пожалуйста, подождите… .

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *