Расчет арматуры на монолитную плиту фундамента — Всё про бетон
Очень часто для усиления того или иного монолитного строения или литья используется арматура. По определению, арматура — это различного рода стержни и профили, состоящие из металлических конструкций любых типов металла.
В строительстве этот термин звучит достаточно часто, так как вопрос об усилении строящейся конструкции стоит достаточно жестко и остро. В основном арматура используется как средство для связи бетонного раствора и его сцепки между литыми профилями здания или сооружения.
Зачем нужен каркас из арматуры?
Подобный тип строительного элемента позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади поверхности. Как правило, в подобных конструкциях используется металл относительно мягкой плотности, такой как железный стержень, швеллер и иные заготовки.
Но случается, что для усиления конструкции применяют и более плотный и тяжелый материал, к примеру, уголок или иные прокатные металлы.
Так выделяются следующие классы железобетонных конструкций:
- Конструкция горячего качения.
- Произведенные бетонные сооружения с применением термической и химической обработки.
- Прочненная.
- Термически прочненная конструкция.
От данных классификация и ряда прочностей зависят те или иные характеристики, возлагаемые на громадную прочность и устойчивость железобетонных конструкций в строительстве. Для любого строительного материала отличительной характеристикой является ГОСТ, по которому производители железобетонных элементов конструкции выкатывают материал.
Именно по данному стандарту регламентируется применение того или иного типа или класса прочности арматуры в бетонном растворе. В основном их использование неразрывно связано с понятием железобетонного материала.
Как правило, железобетонный элемент, будь то плита или блок, состоит из некоторого каркаса — металлической арматуры, на которой находится оболочкой бетонного раствора. Как правило, вопрос о применении того или иного типа арматуры, является достаточно актуальным, а зачастую, вовсе постоянным среди строителей и инженеров.
Связь таких двух специальностей достаточно проста. Каждому из них хочется, чтобы сооружение, построенное ими, стояло как можно дольше и крепче. К тому же на то имеются свои законодательные и нормативные акты, установленные государственным стандартом строительства. Для усиления строящейся конструкции используется арматурные железные заготовки различных прочностей и толщин.
Применение арматуры в строительных целях
Арматура – материал, который наиболее часто применяется в строительных целях.
Этот элемент считается наиболее удобны и оптимальным среди аналогичных связывающих систем, производимых с подобными размерами.
Примечательно и то, что арматура с таким определенным достаточно легко поддается гнутию и сама по себе имеет низкую массу.
Но при связывании между собой, арматура образует достаточную прочность и твердость, необходимую для удержания многотонных конструкций.
Мало того, для строительства и возведения стен в коттеджах и частных домах, по стандарту должен использоваться армированный фундамент, который усилен арматурой. В таком варианте используется ленточный вид фундамента, который также предусматривает установку металлических конструкций под заливку бетонным раствором.
Чтобы грамотно подсчитать стоимость необходимого количества арматуры с определенным диаметром, необходимо знать ее вес на длине в один метр. Но подобные расчеты необходимы лишь тогда, когда строение не имеет планировки в установленном порядке, или же происходит процесс замены армированного фундамента на более качественный слой железобетона.
Все основные характеристики всех сооружений обязательно записываются в документации на строительство объекта.
Правила выбора арматуры
Для точности проведения строительных работ, а также для правильного выбора арматуры, необходимо знать ее вес и остальные параметры. Узнать вес достаточно просто, для этого нужно сложить общий вес всех стержней, используемых для строительства и разделить сумму на количество погонных метров.
Но погонные метры имеют различную ценовую характеристику, которая также связана с параметрами арматуры, в частности — диаметром. Для этого необходимо воспользоваться расчетной таблицей арматурных параметров, в которой указано, что арматура с определенными параметрами имеет определенную длину одного метра.
Очевидно, что для расчетов стоимости, необходимо знать все параметры данного типа арматуры, которые связаны с погонным метром. Так, в одной тонне арматурных стержней имеется более километра арматуры.
Расход арматуры при армировании
Для того, чтобы произвести расчет массы используемой арматуры, необходимо знать некоторые минимальные параметры данной железобетонной конструкции, а это:
- Длина.
- Ширина.
- Диаметр арматуры.
Для точного подсчета необходимо умножить общую длину используемой арматуры на ее погонный метр. Также, не трудно рассчитать и себестоимость арматуры. Для этого нужно знать цену за один метр длины арматуры определенного диаметра.
Кстати говоря, для удобства расчетов, лучше всего воспользоваться специальной таблицей арматурных данных, которые имеются в любом специализированном строительном магазине.
В этих таблицах указаны соотношения длины, ширины и плотности каждого арматурного материала, а также их удельный вес, рассчитанный на один кубический метр. При покупке небольшого количества арматуры, ее вес указывается в килограммах. Но если покупка происходит в более высоких массовых показателях, то для обозначения веса используют тонны.
В любом случае, если знать цену на 1 метр арматуры определенного диаметра, можно будет легко рассчитать стоимость денежных затрат на общую длину арматуры.
Расчет на примере плиты 8х8
Имеются некоторые общепринятые рамки и меры подсчитывания расхода арматуры на определенном промежутке объема бетона.
Для удобства и наглядного пособия расчета, стоит показать эту процедуру на примере плиты размером 8*8 метров.
Как правило, чтобы возвести монолитную плиту такого параметра, необходимо применять определенный диаметр арматурного стержня.
В данном случае, для плиты с длиной 8 метров и шириной 8 метров идеально подойдет арматурный стержень с диаметром в 10 миллиметров.
Раскладывать арматурную сетку необходимо в строго определенном интервале. В нашем случае, самым оптимальным расстоянием будет интервал в 200 миллиметров. Для такой процедуры длина всей плиты делится на длину шага в метровом эквиваленте и к этому значению прибавляется еще один стержень.
Выглядит этот расчет таким образом:
8/ 0,2 + 1 = 41 стержень.
Чтобы получить вид стержней в сетку, необходимо положить такое же количество арматуры перпендикулярно данному. В таком случае, их количество удваивается и будет равно 82 стержням.
Важно помнить о том, что при укладке сетки на монолитную плиту, следует соблюдать и следующий параметр: укладка сетки на монолит происходит с двух сторон, а это значит, что арматура должна быть выложена как снизу, так и сверху плиты.
В таком случае, для получения качественной и прочной плиты 8*8 метров, нужно 82 стержня умножить на 2. В итоге получаем 164 арматуры.
Стоит помнить, что длина обычного традиционного стержня арматуры равна 6 метрам.
Поэтому, нетрудно подсчитать общую длину всех стержней, для этого необходимо 184 * 6 = 984 метра.
Но на этом расчет использованной арматуры не заканчивается, ведь необходимо сделать некую связь между слоями сеток арматуры, а для этого укладывается несколько перпендикулярных слоев.
Чтобы рассчитать количество стержней в таком слое необходимо 41*41=1681 стержень.
Толщина плиты также играет немаловажную роль в использовании арматуры. Так, при толщине в 20 см, необходимое число арматуры будет равно 168,1 стержень. Дело в том, что при такой толщине, необходима длина стержня в 10 сантиметров, а это значит, нужно 1681 : 0,1 = 168,1.
В итоге, суммировав все данные, получаем:
984 метра * 168,1 метр = 1152,1 метр.
Цифровые параметры могут меняться, в зависимости от выбранного параметра будущей монолитной плиты.
Армирование плиты перекрытия расчет арматуры калькулятор, чертижи
Использование технологии усиления плит перекрытия делает конструкцию намного прочнее, способной переносить высокие весовые, ударные и механические нагрузки. Армированные монолитные плиты пожаробезопасны, в них не живут насекомые-вредители и грызуны, не развивается грибок и плесень, так как в процессе производства применяются соответствующие добавки и присадки. Армировать можно как монолитные, так и пустотные бетонные плиты.
Рекомендации по армированию
Перед армированием необходимо составить схему расположения стержней. Заливается перекрытие после монтажа съемной опалубки, в которой монтируется армирующий каркас. Металлическое армирование плиты перекрытия соединяется между собой мягкой вязальной проволокой или сваркой. Развитие коррозии металла предотвращается погружением арматуры в бетон.
Дополнительные прутья арматуры для усиления нагруженных участков располагаются:
- В центре плиты;
- В местах соприкосновения плиты с колоннами, внутренними перегородками, арочными проемами, и т.д.;
- В местах приложения множественных нагрузок;
- В местах контакта плиты перекрытия с технологическими строительными отверстиями.
При расчетах сечения (диаметра) учитывается длина плиты. При шаге между несущими опорами (колоннами или стенами) ≥ 5 м толщина плиты должна быть ≥ 170 мм. Более грубые расчеты можно проводить, используя соотношение 1/30, при этом плита не должна быть тоньше 150 мм.
Чертеж схемы армирования пустотной плиты перекрытия
Раствор для заливки плиты используется марки ≥ М200 с классом прочности по сжатию ≥ 150 кгс/см2 (B15, B20 или B25). Прутья применяются Ø 8-14 мм, класса А400С, или используется горячекатаная стальная арматура марки 25 Г2C/35 ГC. Если арматура укладывается в два слоя (при толщине плиты больше минимально допустимой 150 мм), то верхний ряд прутьев должен иметь бо́льший диаметр, чем нижний слой арматуры. Допускается укладывать стальную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.
Опалубку собирают из досок, фанеры, ДСП, ОСП и других листовых материалов с таким расчетом, чтобы конструкция могла выдержать ≥ 300 кг/м2. Опоры опалубки (обычно телескопические, с возможностью регулировки по высоте) должны выдерживать нагрузку ≥ 2-2,5 кг/см2.
Вязка арматуры при армировании перекрытия
Расчёт арматуры
Самостоятельное армирование плиты перекрытия
- Арматура укладывается в опалубку по длине и без соединений, одним сплошным прутом. При неизбежности разрыва, прутья связываются с нахлестом ≥ 50 см;
- Перпендикулярные пересечения арматуры соединяются проволокой или сваркой – обычной электрической дугой или при помощи точечной (импульсной) технологии сваривания;
- Связывание прутьев осуществляется специальным вязальным крючком, каждое место скрутки подкручивается для усиления соединения.
При небольшой площади плиты можно использовать обычные плоскогубцы;
- Металлическая сетка или карта – хорошая альтернатива прутьям, ее укладывают внахлест не меньше, чем на две ячейки, размер ячеек указан выше. Длина нахлеста не должна быть меньше 400 мм. Соединение фрагментов сетки делаются вязальной проволокой;
- Армирующий каркас не должен быть виден из бетонного раствора – его необходимо погружать в раствор на 5-7 см. Нижняя часть армирующего каркаса укладывается на пластмассовые подставки, верхний слой прутьев утапливается в бетон. Боковые стенки армопояса также должны находиться в бетонном растворе;
- Участки плиты с повышенной нагрузкой необходимо усиливать дополнительными стержнями, концы прутьев арматуры загибаются механически, без нагрева и подпиливания, чтобы не уменьшить прочность и пластичность каркаса растрескиванием.
Раствор для армирования плиты перекорытия
- Небольшие монолитные плиты проще и быстрее заливать вручную, для плит большой площади используется спецтехника и специальное оборудование – автомиксеры, бетономешалки, бетононасосы, рукава для заливки раствора, и т.
д. Заводской бетонный раствор имеет в своем составе стабилизаторы, пластификаторы, гидрофобизаторы и другие добавки, улучшающие эксплуатационные и технические характеристики рабочей смеси. Плита любого объема и площади должна быть залита непрерывной подачей раствора, за один прием, чтобы не происходило расслаивания затвердевших слоев бетона. При работе на частном объекте для обеспечения этого условия может потребоваться небольшая бригада рабочих;
- Пропорции бетонного раствора стандартные – одна часть бетона состоит из: трех частей очищенного или речного песка, пяти частей гравия или щебня средней (а лучше – смешанной) фракции; чистой воды в объеме 1/5 от общего объема сыпучих материалов;
- Первый этап – перемешивание сухих сыпучих материалов без добавления воды. После тщательного перемешивания вода добавляется (порционно) до тех пор, пока раствор не станет густым. С лопаты раствор должен падать, а не стекать. При необходимости получить большие объемы бетона используют бетономешалку;
- После приготовления раствор необходимо сразу использовать, перерывов в заливке делать нельзя.
После того, как бетонный раствор схватился, на поверхность плиты ставят маяки, по которым заливается цементно-песчаный раствор без гравия или щебня, пропорции смеси – 3 (песок), 1 (цемент), воду добавляют до тех пор, пока не получится консистенция сметаны. В течение первых 3-5 суток поверхность взбрызгивается водой каждые 5-6 чесов, чтобы не допустить растрескивания верхних слоев быстрее затвердевающего бетона. После увлажнения плита накрывается полиэтиленом. Бетон набирает прочность 28 суток.
Какой шаг арматуры в плите перекрытия. Какая арматура. ArmaturaSila.ru
Расчет арматуры для плиты перекрытия
Самым распространенным железобетонным изделием в строительстве является плита перекрытия. Посредством таких изделий производится устройство перекрытий зданий и сооружений жилого и не жилого назначения. Крепкая основа конструкции обеспечивается за счет ее армирования путем протяжки арматуры. Для того, чтобы произвести расчет арматуры для плиты перекрытия необходимы данные о ее размерах и предполагаемом использовании.
Основные аспекты работ по армированию
Толщина плиты принимается в соотношении 1:30 к величине пролета. Например: если пролет между несущими конструкциями (стенами, колоннами) равен 6-и метрам, то толщина монолитного изделия будет 200 мм.
В зависимости от расчетных нагрузок на плиту, для ее армирования применяется металлическая арматура сечением от 8 до 14 мм. При этом, если:
- толщина изделия меньше 150 мм, возможна однослойная укладка усиливающих элементов;
- более 150 мм – металлопрокат укладывается в два слоя: в нижней и верней части плиты.
Армирование производится сетками, состоящими из прутьев одинакового сечения с размером ячеек 150 х 150 мм или 200 х 200 мм, прутья связываются вязальной проволокой.
Дополнительное армирование отдельных напряженных участков (мест повышенной нагрузки и присутствия отверстий) производится отдельными металлическими прутьями длиной от 400 – 1500мм, в зависимости от нагрузок и длины пролетов:
- нижней сетки посредине плиты;
- верхней – на опорах.
Используемый металлопрокат оказывает влияние на несущую способность перекрытия, прутья укладываются в двух или одном (параллельно короткой стороне) направлениях. Преимуществом сетчатого усиления является возможность уменьшение толщины готового изделия при одинаковых площадях.
Опорная арматура предохраняет плиту от растрескивания в пристенных местах.
Венец является обязательным элементом перекрытия, в него заводят арматуру, он проходит сквозь все несущие стены строения.
Толщина готового изделия должна быть не меньше 60 мм толщиной, бетон играет защитную роль для металлопроката. При этом, чем толще плита, тем выше ее прочность и лучше звукоизоляция.
Как выполняется армирование
Верный расчет арматуры для плиты перекрытия является, безусловно, залогом качественного выполнения армирования. При этом, важно, также, все работы провести с соблюдением технологического процесса.
Установка опалубки считается самым важным этапом. Как правило, для опалубки используют доски и балки, которые предпочтительнее уложить на всю площадь плиты. Впоследствии используемую древесину можно применить при устройстве, например, крыши. Стойки опалубки необходимо тщательно закрепить с тем расчетом, что при заливке бетоном, нагрузка на конструкцию может достигать около 300 кг/м2.
На опалубку кладется лист ДВП, который можно использовать 2 раза, не менее 20 мм устанавливается защитный слой арматуры: под арматурную сетку подкладывают опоры.
Бетон марки М200 и выше заливается в подготовленное основание.
Демонтаж опалубки производится после приобретения бетоном 100% прочности. Ориентировочно, это происходит за 4 недели. Только после полного высыхания конструкция может быть подвержена предполагаемым нагрузкам.
Арматура для монолитного перекрытия
Арматура для монолитного перекрытия — стальная рифленая арматура класса А500С. Арматурный каркас располагают в нижней части монолитной плиты (в месте растяжения конструкции), а концы арматуры должны отстоять от опалубки на 3-5 см.
При изготовлении монолитных консолей армирующий слой располагают в верхней части конструкции. Максимальная длина пролета для устройства монолитного плитного перекрытия не должна превышать 3 метров, в случаях, если расстояние больше, применяют монолитное балочное перекрытие.
Арматура для монолитного перекрытия
Арматура для монолитного перекрытия .
Монолитные перекрытия разделяют на плитные, балочные, ребристые. Наиболее часто применяемым типом конструкцией является монолитное плитное перекрытие.
В балочном перекрытии производят монтаж железобетонных монолитных балок и соединяют выпуски их арматуры с арматурой монолитной плиты. Опирание монолитных балок на несущие стены должно быть не менее 20-25 см, а сечение и шаг установки балок устанавливается проектом. По несущим стенам выполняют монолитные армированные пояса и крепят к ним балки анкерами. В настоящее время редко используемый вид конструкции монолитного перекрытия с вкладышами представляет собой технологию, при которой в промежутки между несущими балками помещают, как правило, керамические вкладыши разнообразной формы. При изготовлении ребристого монолитного перекрытия вкладыши являются опалубкой для ребер и плиты. К недостаткам данного вида монолитной конструкции относят сложность изготовления и высокую звукопроницаемость.
Арматура для монолитного перекрытия
Армирование плиты производится арматурой 12 мм (арматура А3 ) с ячейкой от 150х150 до 200 х 200 мм. Связанная арматурная сетка должна быть на 3-5 см выше нижней плоскости плиты.
Армирование верхней и нижней зон осуществляется отдельными стержнями из арматуры диаметром 12мм с шагом в обоих направлениях 200мм. Стыковку арматуры осуществляется в внахлёстку. Верхнюю арматуру стыкуют в середине пролёта, нижнюю у опор. Длина перепуска не менее 35d (d-диаметр арматуры). Стыки арматуры располагают в разбежку. Поперечную арматуру диам.6 Аl (арматура А1) раскладывают по всей площади плит перекрытий с шагом 200 мм в шахматном порядке в обоих направлениях.
Арматура для монолитного перекрытия
В качестве арматуры для перекрытия используются, как правило, стальные стержни класса А500С. Арматура периодического профиля, горячекатаная. Диаметр стержней определяет проведенные в проекте расчеты. Обычно диаметр арматуры для перекрытия находится в пределах 8-16 мм. Поскольку монолитное перекрытие в основной своей части работает на изгиб, основной является именно нижняя арматура для перекрытия, которая растягивается при эксплуатацию. Для ее изготовления в некоторых случаях используются стержни с большим диаметром, чем для верхней. В местах соединения плит с опорами ситуация немного другая. Здесь на верхнюю арматуру также действуют значительные нагрузки, поэтому ее дополнительно усиливают. Если перекрытие опирается на колоны или между опорами достаточно большие пролеты, используется поперечная арматура для перекрытия, класс которой А240С или арматура А1 (гладкая строительная арматура )
Арматура для перекрытия
Источники: http://stroihata.ru/raschet-armatury-dlya-plity-perekrytiya.html, http://vega-stk.ru/armaturaperekr
Комментариев пока нет!
Не удается найти страницу | Autodesk Knowledge Network
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.
{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$select.selected.display}}{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.
{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}правильная вязка арматуры монолитных плит. Как рассчитать расход арматуры на количество бетона? Какую арматуру закладывают?
Армирование безбалочной монолитной панели перекрытия (внутренняя горизонтальная ограждающая конструкция) является обязательным технологическим процессом их изготовления. Арматура в структуре конструкции, выполненной из бетона, берет на себя нагрузку и увеличивает прочностные свойства изделия.
Назначение
Предназначение армирования заключается в том, чтобы повысить способность выдерживать нагрузку конструкции, уменьшить возможность формирования трещин, появляющихся по причине температурных скачков. Для подобных задач используется материал с высокими прочностными свойствами – фибра, стеклонить, базальтоволокно, сталь. С целью исключения преждевременной коррозии и увеличения износоустойчивости строений начали практиковать метод армирования.
Требования
Упрочнение монолитной панели перекрытия является ответственным процессом, к реализации которого предъявляется ряд условий. При осуществлении работ по созданию армированной ж/б панели перекрытия необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
- Для соединения металлических прутьев следует применять вязальную проволоку сечением 1,2-1,6 миллиметров. Применение электросварки неприемлемо по причине изменения строения металла в точках сопряжения.
- Нужно предусматривать необходимую толщину (высоту) бетонного массива перекрытия относительно дистанции промеж стен, воспринимающих нагрузку. Высота железобетонной панели в 30 раз меньше дистанции промеж опор. В то же время наименьшая толщина панели равняется не меньше 15 сантиметров.
- Укладка компонентов железного остова с учетом габаритов перекрытия осуществляется по вертикали. При наименьшей высоте панели раскладка арматуры производится в один слой. При высоте свыше 15 сантиметров производится упрочненное армирование двумя слоями.
- Для заливки в опалубочную конструкцию используется бетонная смесь марки М200 и выше. Бетон этих марок имеет превосходные эксплуатационные свойства, может выдерживать существенные нагрузки и отличается разумной стоимостью.
- Для сборки стальной решетки используются прутки арматуры сечением 8–12 миллиметров. При реализации двухслойного армирования практикуется повышенный размер сечения металлического профиля в нижнем ряду. Допускается вариант применения готовой сетки.
- Опалубка изготавливается из водозащищенной фанеры либо обработанных путем строгания досок. Стыки тщательным образом герметизируют. Для укрепления опалубки используются железные стойки раздвижного типа либо столбы из древесины диаметром до 20 сантиметров.
Выполнение обозначенных требований при осуществлении процессов по армированию гарантирует прочностные характеристики устраиваемой конструкции. Армированная панель, изготовленная с соблюдением технических условий, будет служить не одно десятилетие.
Какие материалы используются?
Кроме всего прочего, нужно побеспокоиться о том, чтобы правильно подобрать материал, который можно использовать. Для изготовления плиты перекрытия, как было сказано выше, предпочтительнее применять цемент марки 200 и выше. Поскольку как раз этот цемент характеризуется наиболее высокой степенью прочности – показателем, который в особенности имеет значение в приведенном случае. Как-никак масса панели равняется ориентировочно 500 кг/м2.
В роли арматуры для плиты применяются в основном металлические прутки класса А500С. Горячекатанный арматурный прокат периодического профиля. Диаметр прутков устанавливает осуществленный в разработанном плане расчет. Как правило, диаметр прутьев для перекрытия находится в границах 8–16 миллиметров.
Ввиду того что монолитное перекрытие главным образом работает на излом, базисной является конкретно нижележащая арматура, которая вытягивается при эксплуатации. Для ее создания в отдельных эпизодах применяются прутья с большим сечением, чем для верхнего слоя. В зонах сопряжения панелей с опорами положение немножко иное. Тут на верхние прутки аналогично воздействуют внушительные нагрузки, в связи с этим ее в дополнение усиливают. Когда плита базируется на колоннах или между опорами, имеющими довольно-таки большие пролеты, применяется арматура, располагаемая в поперечном направлении армируемой конструкции, класс которой А240С либо А240 (строительная арматура с гладкой поверхностью).
Особенности расчета
Грамотный расчет монолитной панели для перекрытия и ее армирования несет в себе много положительных качеств.
- Горизонтальная конструкция из монолитной панели будет иметь высокую предельную нагрузку.
- Верный расчет предоставит оптимизированный вариант подбора арматуры, высоты панели, марки и объема бетона. Все это в общей сложности дает возможность сэкономить время и денежные средства.
- Высокопрофессиональный расчет позволяет в роли опоры монолитной конструкции эксплуатировать не только стенки, но равным образом и колонны, находящиеся внутри объекта.
- Калькуляция выдаст все требуемые объемы работ и их стоимостное выражение.
- Можно высчитать панель перекрытия, которая не соответствует стандарту конфигурации.
- Срок эксплуатации конструкции, сооруженной в полном соотношении с расчетами армирования, по существу безграничный.
Основные правила
Произвести профессиональный точный расчет способен отнюдь не каждый. Однако имеются единые стандарты изготовления и усиления монолитного перекрытия. На основании этих правил высота панели должна составлять 1/30 расстояния между смежными опорами пролета. Например, при протяженности пролета 600 сантиметров высота готовой монолитной конструкции будет равняться 20 сантиметрам. Увеличение высоты повлечет лишь перерасход дорогого бетона.
Когда длина перекрываемых проемов не превосходит 7 метров, то следует использовать стандартный метод расчета. По данному способу монолитную панель требуется армировать двумя слоями арматуры. Оба слоя закладывают арматурными прутками А-500С, имеющими диаметр 10 миллиметров. Прутья кладут с интервалом приблизительно 150–200 миллиметров. Соединение прутков в каркас с размером клетки 150–200 миллиметров осуществляется мягкой вязальной проволокой с сечением от 1,2 до 3 миллиметров. Можно панель усиливать посредством сварной типовой сетки, наличествующей в продаже.
При расчете габаритов монолитной конструкции необходимо учитывать величину захвата. Это та часть панели, которая будет налегать на стенку. При кирпичных стенах размер захвата (рабочая поверхность) должен составлять 15 сантиметров либо немножко больше. Для стенок из пенобетона этот размер равняется 25 и более сантиметрам. Арматурные прутья отрезаются таким образом, чтобы их концы были покрыты слоем бетонной смеси высотой не меньше 25 миллиметров.
Простейшее вычисление выявляет, что при грамотном армировании на один кв.
метр монолитной бетонной плиты высотой 20 сантиметров расход ориентировочно составляет 1 м3 бетона марки М200 и выше (желательно М350), 36 килограммов арматуры марки А500С, обладающей площадью сечения 10 миллиметров. Это основные правила. Однако тщательный расчет в силах выполнить лишь специалист.
Как армировать?
Нагрузка на безбалочные монолитные панели идет вертикально вниз и распространяется пропорционально по всей площади. Выходит, что верхняя сторона армирующего каркаса берет на себя сдавливающие нагрузки, а нижний – растягивающие. Прутки укладывают в опалубочную конструкцию и связывают друг с другом посредством мягкой вязальной проволоки. Для нижележащего остова практикуют толстые металлические стержни. Верхний слой составляют прутья с меньшим сечением.
По завершении вязки армирующих сеток следует верно разнести их по высоте.
![]()
При высоте конструкции монолитного перекрытия от 180 до 200 миллиметров длина перекрываемого пролета способна простираться до 6 метров. В подобных панелях дистанция между нижней и верхней армирующими сетками выдерживают интервал 100–125 мм. Для этого практикуют фиксаторы, которые делают из остатков арматуры диаметром 10 миллиметров. Длинные стержни выгибают в форме буквы «Л» и размещают с интервалом в один метр. В местах, где требуется упрочнение панели перекрытия, дистанцию уменьшают до 40 см. Как правило, это середина зоны сопряжения с опорами и области наибольшей нагрузки.
Под нижележащим армирующим каркасом панели должен сохраниться пласт бетона приблизительно в 25–30 миллиметров либо немного больше. Аналогичным слоем заливается верхняя армирующая сетка. Для выдерживания этого размера под места перекрещивания нижних прутков арматуры ставятся пластмассовые подставки с интервалом примерно один метр. Такие приспособления реализуются в магазинах стройматериалов. Их можно заместить брусками из древесины, приколоченными либо прикрученными к опалубке посредством саморезов. Если не зафиксировать их расположение подобным типом, то они способны всплыть при наполнении формы раствором бетона.
Инструкция по армированию
Процесс строительства складывается из ряда шагов, которые нужно реализовывать в установленной очередности.
Монтирование опалубочной конструкции
Разборную форму делают из металлических швеллеров, досок и листов фанеры. Под опалубочную конструкцию помещают специальные опорные элементы (стойки) телескопического типа на надежных и устойчивых треножниках. Количество подставок должно основательно поддерживать короб, не позволяя ему прогибаться под грузом раствора. При 200-миллиметровой высоте слоя вес 1 кв. метра бетонного раствора достигает 300–500 килограммов. Взамен выдвигающихся стоек можно практиковать кругляки либо бруски из древесины сечением 100×100 миллиметров. Их устраивают с интервалом в 1,2-1,5 метра. На стойки кладут продольные балки и приподнимают их на установленную высоту. После устанавливают перекладины, на которых посредством шурупов фиксируют фанеру с влагостойкой пленкой поверх наружных слоев. Допустимая толщина равняется 18–20 миллиметрам.
Облицованную пленкой фанеру можно заменить обыкновенной, покрытой краской на основе олифы.
Еще одна разновидность основы – гладкие доски, покрытые целлофановой пленкой. К скользкой плоскости раствор не пристает — в связи с этим нижняя часть панели перекрытия выходит абсолютно гладкой и ровной.
Как правильно вязать арматуру?
Раскладка и вязка металлических стержней осуществляется согласно расчетной схеме армирования. Идеальный размер клеток 150×150 либо 200×200 миллиметров. Необходимо стараться, чтобы проходящие по направлению длины участки каркаса были целостными. Если длины стержней не хватает, то вспомогательные прутья кладут с приличным нахлестом. Зоны сопряжения устраивают в шахматном порядке. Подобное армирование гарантирует соответствующую надежность и жесткость панели.
Заливка формы
Желательно употреблять бетонный раствор заводского изготовления. В нем выдерживаются соотношения составляющих, в смесь включают присадки, делающие лучше показатели эксплуатационно-технических характеристик. Бетон подвергается надежному контролю и привозится на место строительства в объеме, достаточном для одноразовой заливки. Посредством бетонного насоса смесь распределяют непосредственно на все пространство панели. Погружной вибратор для бетонной смеси эффективно утрамбовывает раствор и пропорционально рассредоточивает его по опалубке. Параллельно осуществляется удаление пузырьков воздуха. По завершении заливки плоскость сглаживают специальной гладилкой на удлиненной ручке и припорашивают тонким покровом сухого цемента.
Подходящая температура окружающей атмосферы при заливке раствором конструкции должна равняться не менее +5 градусов. При отрицательной температуре жидкость внутри смеси может застыть и разорвать монолит. Растрескивания ослабляют крепость панели и укорачивают продолжительность ее эксплуатации. При подходящей рабочей температуре абсолютное затвердевание усиленного перекрытия происходит спустя месяц. Первые 3–4 дня бетон постоянно смачивают водой, чтобы сохранить в нем влагу, а в летний период дополнительно покрывают пленкой.
Важно! Детальная схема армирования горизонтальной ограждающей панели должна присутствовать в технической документации, включающей чертежи. Располагая информацией, как армировать панель перекрытия, несложно своими силами произвести работы и на этом немало сэкономить. Главное, грамотно выполнить расчеты и придерживаться технологии.
О том, как правильно залить армирование плиты перекрытия, смотрите в следующем видео.
Монолитная плита перекрытия. Последовательность расчета.
Монолитная плита перекрытия — является несущим элементом каркаса здания. Плита состоит из конструкционного бетона и арматурного каркаса (сетки).
В этой статье я расскажу об основных принципах расчета монолитного перекрытия.
Анализ расчетной схемы.
Первым делом что делает инженер-конструктор, так это оценивает расчетную схему плиты, она может быть как однопролетной например, так и многопролетной. Может опираться на стены с защемлением (жестко) или без защемления (шарнирно).
Сбор нагрузки.

Вторым делом инженер приступает к сбору нагрузок на перекрытия. Хочу отметить, что это очень ответственный момент, поскольку от неправленого сбору нагрузки соответственно все последующие действия бесполезны поскольку результат будет ошибочным.
На плиту действуют следующие основные нагрузки:
- Нагрузка от собственного веса плиты.
- Нагрузка от самонесущих перегородок, собственный вес. Нагрузку можно задавать по лини либо эквивалентную равномерно распределенную. Последний вариант я использую при расчетах, он перестраховывает на случай возможной перепланировки в будущем.
- Нагрузка от конструкции пола (стяжка, паркет, плитка и т.п.).
- Полезная нагрузка (мебель, люди..), ее надо считать в соответствии с СП 20,13330,2016 если объект находится в РФ, и по ДБН В.1.2-2:2006 если объект находится в Украине.
- Если к перекрытию примыкает лестница, то в месте ее монтажа надо приложить нагрузку по линии от собственного веса лестничного марша и полезную, собрав ее с площади лестницы.
- Если на плиту будет устанавливаться камин например, то от его собственного веса тоже надо приложить нагрузку и не забить обратить внимание на конструкцию дымаря, он может находится в стене, тогда мы его вес не считаем, или он может быть отдельно стоящим и добавлять на плиту к весу камина еще 1-3т.
- Бывают ситуации, когда на плиту частично заходит несущая стена, либо проходит по плите на всю длину. В этом случаи важно собрать правильно нагрузку, которая приходит и на эту стены плюс сам вес стены.
- Если плита находится между чердачным помещением и жилым, то на нее может передаваться нагрузка от стропильной конструкции крыши. В этом случаи надо собрать сначала нагрузку с крыши (несколько вариантов снеговой, ветровая и собственный вес крыши) а потом передать ее на перекрытие, причем отдельно это уже в статье о нагрузках опишу.
Определение способа расчета.
Плиту можно посчитать так называемым ручным расчетом и можно задать схему и нагрузки в специализированные программные комплексы. Когда делается ручной расчет, то плита считается по алгоритму железобетонной балки толщиной например 200мм и шириной 1м. Полоса вырезается в рабочем направлении пролета. Об будет отдельная статья. Расчет в программных комплексах является более точным, главное правильность ввода исходных данных. Но хочу акцентировать на том, что инженер-конструктор всегда должен владеть ручным расчетом, чтобы понимать суть и при необходимости сделать проверку одного или нескольких пролетов плиты.
Анализ результата расчета
Расчет плиты выполняется по двум группам предельных состояний. Рассмотрим самый наглядный вариант расчета для анализа результатов — это расчет в программном комплексе. В программе расчет ведется методом конечных элементов и в результате мы получаем карту изополей перемещения и армирования.
По карте изополей армирования мы определяем сколько и какого диаметра стержней нам надо уложить в верхней и нижней зонах плиты. Также надо проверить плиту на действие поперечных сил и необходимость в плите поперечного армирования. Когда у вас плита опирается на колонну без капители, то есть риск того что колонна просто проткнет плиту и поэтому надо сделать расчет на продавливание и установить дополнительное поперечное армирование.
____________________________________________________________
Заказать проект или консультацию: http://dovproject.pro/
instagram: https://www.instagram.com/dovproject.pro/
Группа в VK: https://vk.com/dovproject
Группа в FB: https://www.facebook.com/dovproject/
Одноклассники: https://ok.ru/dovproject
Армирование монолитной плиты перекрытия по шагам, примеры и расчет
При постройке индивидуальных домов в качестве междуэтажного перекрытия нередко используется монолитная плита. В ее основе стальной каркас, обеспечивающий горизонтальную жесткость. Армирование бетонных конструкций способствует усилению прочности и долговечности домов. Самый простой вариант обустройства перекрытия – заказать готовые плиты на заводе и смонтировать их с помощью крана. Если возникают сложности с техникой, можно самостоятельно освоить схему укладки и заливки ЖБ конструкции. Изучение инструкции по монтажу и расчет плиты помогают осознанно контролировать строительный процесс.
Оглавление:
- Устройство плиты по шагам
- Схема армирования
- Монтаж опалубки
- Установка каркаса
- Заливка
Виды перекрытий
Горизонтальная несущая конструкция служит разделителем помещений по высоте. Одна сторона плиты выступает в роли пола для верхнего этажа. Другая сторона – это потолок для нижнего помещения.
Классификацию перекрытий производят по их назначению.
- Чердачные – отделяют подкровельное пространство от жилых помещений.
- Межэтажные – разбивают здание на уровни.
- Цокольные – разграничивают нижние этажи и подвал.
По технологии изготовления перекрытия делятся на несколько видов:
- монолитные – бетонные плиты с армировкой из стального прутка, отливаются на месте установки;
- сборные – конструкции заводского производства, монтируются из отдельных элементов;
- сборно-монолитные – состоят из пустотелых блоков и облегченных металлических балок.
Армирование фундаментных и межуровневых плит перекрытия целесообразно проводить в домах, построенных из кирпича или ячеистых бетонных блоков.
Преимущества армирования монолитного перекрытия:
- Это отличный выход из ситуации с нестандартным проектом дома. В качестве опоры для плит могут выступать не только несущие стены, но и декоративные колонны.
- Заливка перекрытия на месте допускает сооружение пола любой конфигурации и размера.
- Схему устройства монолитных плит используют в том случае, когда нельзя привлечь спецтехнику.
- Благодаря жесткому основанию конструкции получаются ровными без видимых прогибов поверхности.
- Высокая прочность плит перекрытия обеспечивает устойчивость к механическим нагрузкам, силовому напряжению и влиянию высоких температур.
- Конструкции продольного и поперечного исполнения, усиленные армированием, надежно защищают мансарды и чердачные помещения от холода.
- Огнестойкость железобетона вдвое выше, чем деревянных перекрытий.
Недостатки армирования плиты:
- Трудоемкость и длительность процесса.
- На заливку бетона понадобится бригада из трех человек.
- Пока монолит не достигнет окончательной твердости, за ним нужен постоянный уход и контроль.
- В работе требуется специальный инвентарь и механические приспособления.
- Работы по армированию бетона стоят в два раза дороже деревянных конструкций.
Руководство по устройству плиты
Армирование проводят с применением металлического каркаса. Конструкция представляет собой стальную сетку из прутков сечением 8-14 мм.
Правильный расчет армирования плиты обеспечивает много преимуществ в работе и эксплуатации:
- готовое перекрытие обладает высокой несущей способностью;
- облегчается выбор оптимальных параметров арматуры, толщины монолита, марки бетона и количества раствора;
- расчет показывает требуемый объем работ и затраты на него;
- срок службы монолитного перекрытия, выполненного в соответствии с планом армирования, не имеет границ.
В конечном итоге расчетные цифры позволяют экономить время и деньги домовладельца. Профессиональную калькуляцию должны проводить специалисты. Они пользуются точными данными и учитывают все нюансы строительства. Заказчикам достаточно знать общие правила сооружения и армировки бетона.
Толщина плиты должна составлять 1/30 часть ширины перекрываемого пролета. При расстоянии до 6 метров монолит заливают слоем в 150-200 мм. Если ширина пролета превышает 6 м, плиту усиливают дополнительными опорными балками – ригелями. В этом случае армирование проводят двумя слоями сетки, а толщину бетона увеличивают.
При составлении плана работ обязательно учитывают размер захвата. Так называется часть плиты перекрытия, которая опирается на стены. Для кирпичных строений величина составляет 15-20 см, для стен из газосиликатных или пенобетонных блоков размер захвата увеличивают до 25-30 см. Арматурные пруты обрезают так, чтобы с торцевой части они были залиты бетоном не менее чем на 25 см.
Инструкция по армированию перекрытия
Давление на монолитную плиту идет вертикально вниз и распределяется равномерно по всей площади. Получается, что верхняя часть арматурного каркаса принимает на себя сжимающие нагрузки, а нижняя – растягивающие. Пруты укладывают в опалубку и связывают между собой гибкой проволокой или соединяют сварным швом. Для нижней сетки используют толстые стальные стержни. Верхний слой составляют прутки меньшего диаметра.
В плите толщиной 180-200 мм между сетками выдерживают расстояние 100-125 мм. Для этого используют фиксаторы, которые изготавливают из обрезков арматуры. Длинные пруты изгибают в виде буквы «Л» и располагают с шагом в 1м. В зонах, требующих усиления плиты перекрытия, расстояние сокращают до 40 см. Обычно это центр, места соединения с опорами и точки максимальной нагрузки.
Под нижнюю сетку заливают слой бетона в 25-35 мм. Чтобы выдержать этот размер, под арматурные узлы равномерно выкладывают пластиковые подставки, которые продаются в строительных магазинах. Их можно заменить деревянными брусочками, прикрученными к основанию опалубки саморезами. Верхнюю сетку арматурного каркаса заливают таким же слоем, как и внизу.
Руководство по армированию монолитной плиты перекрытия
Технология строительства состоит из нескольких операций, которые необходимо выполнять в определенной последовательности.
- Установка опалубки.
Разъемную форму изготавливают из досок, фанерных листов и стальных швеллеров. Под опалубку устанавливают телескопические стойки на устойчивых и прочных треногах. Количество подпорок должно надежно удерживать короб, не допуская прогибов под тяжестью раствора.
При толщине слоя в 200 мм масса квадратного метра бетона составляет 300-500 кг. Вместо выдвижных стоек можно использовать деревянные бруски или кругляки сечением 100×100 мм. Их располагают с шагом в 1,2-1,5 м. На стойки выкладывают продольные балки и поднимают их на заданную высоту. Затем монтируют поперечины, на которых шурупами закрепляют ламинированную фанеру. Рекомендуемая толщина составляет 18-20 мм.
Ламинированную поверхность можно заменить обычной фанерой, окрашенной масляной краской. Еще один вариант основания – ровные доски, крытые полиэтиленовой пленкой. К скользящей поверхности бетон не прилипает, поэтому нижняя часть плиты перекрытия получается идеально гладкой и ровной.
- Монтаж каркаса.
Стальные стержни укладывают и вяжут в соответствии с расчетной схемой армирования. Оптимальный размер ячеек 150×150 или 200×200 мм. Нужно стремиться к тому, чтобы продольные участки сетки были цельными. Если длины прутков недостаточно, то дополнительные стержни накладывают с большим нахлестом. Места соединения располагают в шахматном порядке. Такое армирование обеспечивает надлежащую прочность и жесткость плиты.
- Заливка опалубки.
Рекомендуется использовать бетонную смесь заводского производства. В ней точно выдерживаются пропорции компонентов, в состав вводят добавки, улучшающие эксплуатационные свойства. Бетон проходит качественный контроль и доставляется на стройплощадку в количестве, достаточном для разовой заливки.
С помощью бетононасоса раствор укладывают сразу на всю площадь плиты. Глубинный строительный вибратор хорошо уплотняет бетон и равномерно распределяет его по форме. Одновременно происходит удаление воздушных пузырьков, По окончании заливки поверхность выравнивают специальной гладилкой на длинной ручке и посыпают тонким слоем сухого цемента.
Оптимальная температура окружающего воздуха при бетонировании перекрытия должна быть не ниже +5°С. В сильный холод влага внутри раствора замерзает и разрывает монолит. Трещины ослабляют прочность плиты и сокращают срок ее службы. При благоприятном температурном режиме полное отвердение армированного перекрытия наступает через месяц. Чтобы не допустить быстрого испарения влаги, первые 3-4 дня бетон регулярно смачивают водой. В летнее время дополнительно укрывают пленкой.
КАК РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СТАЛИ ДЛЯ ПЛИТЫ?
КАК РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА СТАЛИ ДЛЯ ПЛИТЫ? — ГРАФИК ИЗГИБА ПРУТКА
Привет, прежде чем приступить к расчету графика изгиба стержня для плиты, вы должны знать, является ли ваша плита односторонней или двусторонней плитой. Если это не , ок, , мы пройдем через это
Один Плита пути |
Лю/Лкс > 2 |
Два Плита пути |
Лю/Лкс < 2 |
В односторонней плите Основные стержни расположены в более коротком направлении (изогнутые стержни), а распределительные стержни — в более длинном направлении (прямые стержни).

Q/A 79 |
Распределительные шины: 90 шт. Основные стержни: Эти стержни представляют собой изогнутые стержни. Основные стержни изогнуты под углом 45 градусов с длиной 0,42DD = глубина плиты — верхняя крышка — нижняя крышка Дополнительные стержни: Дополнительный стержень предусмотрен в нижней части изогнутых стержней для поддержания каркаса плиты.Длина дополнительной планки L/4
.
OK Мы думаем, что у вас есть четкая картина подкрепления плиты Теперь взять на себя вид детали0 0 0
Позвольте нам поработать над этой детализацией, чтобы вы могли получить четкую картину к центральному интервалу.

Отсюда его односторонняя плита




Количество стержней, необходимых для резки основных стержней
Количество стержней = (длина/расстояние) + 1 Длина противоположных стержней = 6000 Расстояние = 150 мм c/c согласно данные деталиОбщая длина стержня, необходимого для основных стержней плиты перекрытия 2 = количество стержней x общая длина стержня = 41 x 4.6= 188,6 м = 190 м Общая длина стержня, необходимого для основных стержней Плита перекрытия 2 = 190 м 12-мм стержня Найти длину резки основных стержней Для плиты перекрытия 2 (направление C2-D2)Длина основных стержней (C2-D2) = (глубина балки/2) + (ширина балки/2) + (1 x наклонная длина) – (45° изгиб x 2) + длина пролета + (ширина балки/2) D = Толщина плиты – 2-сторонняя прозрачная крышка (верхняя крышка + нижняя крышка) D = 150 – (2 x 25) = 100 мм Наклонная длина = 0.

Количество верхних стержней = ((6000/4) / 150) + 1 = 11 кол-во стержней x 2 стороны = 22 шт.
Количество верхних стержней = 22 шт. стержни = (Lx/4) / интервал + 1Количество верхних стержней = ((3100/4) / 150) + 1 = 6.16 = 7 стержней x 2 стороны = 14 стержней
Количество верхних стержней = 14 стержней.
Общая длина стержня, необходимого для верхних стержней плиты перекрытия 2 (A2-B2)
Длина верхних стержней = длина противоположных стержней (C2-D2)
Длина резки верхних стержней = 3,325 мОбщая длина верхних стержней = 3,325 x 14 = 46,55 м
Общая длина верхних стержней плиты перекрытия 2 = 47 м стержня 8 мм -D2) Длина верхних стержней = Длина противоположных стержней (A2-B2) Длина обрезки верхних стержней = 6.225 м Общая длина верхних стержней = 6,225 x 14 = 87,15 м Общая длина верхних стержней плиты перекрытия 1 = 88 м 8-мм стержня Основные стержни = 185 м 12-мм стержня Распределительные стержни = 131 м 8-мм стержня Верхние стержни = 63 м 8 мм Основные стержни = 190 м стержня 12 ммОсновные стержни = 141 м стержня 12 мм Верхние стержни = 88 м стержня 8 мм (A2-B2) Верхние стержни = 47 м стержня 8 мм (C2-D2) Чтобы узнать вес, посетите наш пост, чтобы узнать об этомНажмите Купить Сметы на строительство
LCETED ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ« Наша миссия – обучать и информировать людей путем создания надежного источника знаний обо всем, что связано с гражданским строительством» .
Расчет изгибаемых элементов сборно-деревянного железобетона с учетом нелинейной работы соединения Шехоркина Светлана, Савицкий Николай, Никифорова Татьяна, Шляхов Константин, Мыслицкая Анастасия :: ССРН
Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий, 5(7(107)), 14-21. дои: 10.15587/1729-4061.2020.200527
8 страниц Опубликовано: 20 января 2021 г.
Смотреть все статьи Светланы ШехоркинойПриднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
Академия строительства и архитектуры
Дата написания: 23 октября 2020 г.
Аннотация
Предложена методика расчета составных деревобетонных изгибаемых элементов с учетом нелинейной работы гвоздевого соединения и растянутой арматуры в плите.Действующие строительные нормы регламентируют расчет конструкции по линейно-упругой работе, а характер деформации соединения под нагрузкой имеет ярко выраженный нелинейный характер. Расчетные формулы не учитывают наличие арматуры в бетонной плите, что приводит к нерациональному использованию несущих свойств конструкции.
Предложена зависимость для определения модуля скольжения. Определяющие коэффициенты рассчитываются исходя из номинальных характеристик, приведенных в действующих нормах проектирования.
Приведен алгоритм расчета сборных деревобетонных изгибаемых конструкций с учетом диаграммы деформирования стыка и арматуры в растянутой зоне бетонного элемента.
Установлено, что нормальные напряжения для рассматриваемых вариантов деревобетонных балок, определенные на основе предложенной методики и линейно-упругой модели, различаются на 1‒8 %. При нагрузках, соответствующих пластическим деформациям, те напряжения, которые оценивались по линейно-упругой модели, оказываются заниженными.При нагрузках более 0,75 кН/м для балки пролетом 3 м и 0,5 кН/м для балки пролетом 5 м напряжения в растянутой области бетонной плиты превышают предел прочности бетона при растяжении, а напряжения в деревянная балка не достигает предельных значений. Фактически в этом случае несущая способность конструкции недоиспользуется, так как растягивающее усилие в сечении с трещиной воспринимается арматурой.
На основании конструктивных особенностей деревобетонных перекрытий (толщины плиты и защитного слоя) выполнен анализ несущей способности с учетом армирования.Установлено, что несущая способность плиты обеспечивает перенос расчетного изгибающего момента вплоть до нагрузок, вызывающих разрушение деревянной балки. При этом соблюдаются условия рациональной эксплуатации сжатого бетона и растянутой арматуры.
Ключевые слова: конструкции деревобетонные; гибочные элементы; ногтевое соединение; нелинейная работа; арматура
Рекомендуемое цитирование: Рекомендуемая ссылка
Шехоркина, Светлана и Савицкий, Николай и Никифорова, Татьяна и Шляхов, Константин и Мыслицкая, Анастасия, Расчет изгибаемых элементов из композитного деревянного железобетона с учетом нелинейной работы стыка (23 октября 2020 г.).Восточно-Европейский журнал корпоративных технологий, 5(7(107)), 14-21. doi: 10.15587/1729-4061.2020.200527, доступно в SSRN: https://ssrn.com/abstract=3728327Нелинейный расчет плиты перекрытия из сталефибробетона в предельном состоянии эксплуатационной пригодности с помощью RFEM
Расчет плиты перекрытия из сталефибробетона состоит из расчета предельного состояния по несущей способности и расчета предельного состояния по эксплуатационной пригодности.Процедура выполнения расчета по окончательному предельному состоянию была объяснена в предыдущей Технической статье. Расчет предельного состояния эксплуатационной пригодности теперь выполняется для плиты перекрытия, описанной в предыдущей статье. В этой статье показано, как выполнить соответствующий проект для SLS с помощью итеративно определенных результатов FEA.
Введите топологию и нагрузки
Геометрия плиты и приложенные нагрузки перенесены из расчетного предельного состояния (см. техническую статью, упомянутую выше).
Pисунок 01 — Плита перекрытия со стеллажными нагрузками
Для конструкций с предельным состоянием пригодности к эксплуатации необходимо также учитывать положительное влияние усадки. При усадке плита перекрытия имеет тенденцию сжиматься. Из-за взаимосвязи или трения плиты перекрытия о грунт возникают растягивающие напряжения, которые необходимо учитывать. Опорная плита заделана в следующую структуру слоев (сверху вниз): опорная плита, фольга в качестве разделительного слоя, изоляция по периметру, нижний бетонный слой, грунт.Согласно [3], таблица 4.19, для этой структуры слоя рекомендуется коэффициент трения μ 0 , равный 0,8. Для расчетного значения μ 0,d авторы [3] рекомендуют частичный запас прочности γ R = 1,25.
μ 0,d = γ R ⋅ μ 0 = 1,25 ⋅ 0,8 = 1,0
В RFEM коэффициент трения μ 0,d можно определить как нелинейность упругой поверхности. На рис. 02 показаны параметры настройки в программе.
Pисунок 02 — Оценка деформации для расчета ширины трещины с ограничением
В случае промышленных плит перекрытий вертикальная нагрузка имеет большое значение для формирования положительного действия за счет деформации усадки. Перед приложением нагрузок на стеллажи и хранимых товаров доступен только собственный вес плиты перекрытия. В результате сопротивление трению нижней плиты перекрытия относительно невелико. Растягивающее усилие N ctd , возникающее в результате трения (относительно полосы шириной 1 метр) в плите перекрытия, определяется следующим образом.
N ctd = μ 0,d ⋅ σ 0 ⋅ L/2
где
N ctd … Расчетное значение для определения растягивающего напряжения в плите перекрытия при достижении силы трения
μ 0,d … Расчетное значение трения
σ 0 … Напряжение контакта с грунтом
L… Длина опорной плиты для перемещения по грунту
σ 0 = 0,19 м ⋅ 1,0 м ⋅ 25 кН/м² = 4,35 кН/м² (собственный вес плиты)
N ctd = 1.0 ⋅ 4,75 кН/м² ⋅ 24,40 м/2 = 57,95 кН/м
Максимальное результирующее растягивающее напряжение σ ct,d в результате трения, таким образом, дает ct = 57,95 кН/м / 0,19 м = 305 кН/м² = 0,305 МН/м²
Напряжение растяжения бетона, возникающее в результате трения под собственным весом плиты перекрытия, меньше прочности бетона на растяжение f f ctm,fl .В результате усадочная деформация может быть освобождена от трещин под собственным весом плиты.
Однако после приложения нагрузок на полки/реакции опор из-за повышенных сил трения под более высокими опорами полки возникают ограничивающие силы, которые необходимо учитывать при расчете. В данном проекте время приложения полочных нагрузок принимается равным t = 180 сут после бетонирования плиты перекрытия. Для расчета усадочной деформации t s = 7 дней используется как начало усадки и t = 18 250 дней как конец использования.Кроме того, предполагается относительная влажность 50 %. Усадочная деформация применяется как внешняя поверхностная нагрузка с помощью типа нагрузки осевой деформации. На этом этапе мы хотели бы отметить, что вы можете использовать вспомогательный инструмент в диалоговом окне «Нагрузка на поверхность», который позволяет легко определить усадочную деформацию.
Pисунок 03 — Плита перекрытия с полочными нагрузками
При наложении деформации усадки необходимо учитывать, что усадка не вызывает каких-либо ограничений в плите до момента времени t = 180 сут.Следовательно, только положительная деформация усадки ε cs,wk должна быть применена для расчета в момент времени t = 18 250 дней. Это рассчитывается как разница усадочных деформаций при t = 18 250 и t = 180 дней. Подробный расчет отдельных усадочных деформаций в данной статье не приводится.
ε cs,wk = ε cs (18,250, 7) — ε cs (180, 7) = -0,515‰ — (-0,258‰) = 0,257‰
9000 дополнительной нагрузки и учитываемой в комбинаторике нагрузок для времени t = 18 250 сут.Pисунок 04 — Определение коэффициента трения в параметрах поверхности фундамента
Для расчета предельного состояния пригодности к эксплуатации требуется расчетная ситуация «квазипостоянного режима». Учитывается переменная нагрузка для складских помещений с коэффициентом сочетания ψ 2 = 0,8. Эти комбинации нагрузок используются для расчета напряжений, а также для ограничения ширины трещин, вызванных действием нагрузки.
Чтобы учесть воздействие усадки в конце использования (t = 18 250 дней), ранее созданные сочетания нагрузок копируются и к положительной деформации усадки ε cs,wk добавляется вариант нагрузки «усадка» .Эти комбинации нагрузок используются позже для анализа ширины трещины при действии нагрузки с ограничением.
Определение свойств материала для расчета предельного состояния пригодности к эксплуатации
Используйте модель материала «Isotropic Damage 2D/3D» дополнительного модуля RF-MAT NL для отображения поведения материала сталефибробетона в RFEM. Мы используем бетон C30/37 L1.2/L0.9 в качестве сталефибробетона в соответствии с DIN EN 1992-1-1 [2] и директивой Немецкого комитета по железобетону (DAfStb) по сталефибробетону. [1] с двумя классами производительности L1/L2 = L1.2/Л0.9. Для нелинейного расчета мы применяем параболическое распределение в соответствии с 3.1.5 [2] на сжатой стороне диаграммы напряжения-деформации. На рис. 05 показано характерное распределение рабочей линии вышеупомянутого сталефибробетона.
Pисунок 05 — Создание поверхностной нагрузки из-за усадки
Мы должны использовать характеристическую кривую напряжения-деформации для предельного состояния пригодности к эксплуатации. В качестве входной справки или помощи для расчета точек диаграммы вы можете загрузить файл Excel в конце этой технической статьи.Вы можете перенести эти точки диаграммы в диалоговое окно ввода RFEM с помощью буфера обмена (см. также рекомендации в статье о расчете ULS).
S Расчет предельного состояния эксплуатационной пригодности
При выполнении расчета предельного состояния эксплуатационной пригодности необходимо рассчитать максимально допустимые
- предельные напряжения в соответствии с 7.2, DIN EN 1992-1-1 [2],
- ширины трещин в соответствии с 7.3 , DIN EN 1992-1-1 [2], и
- деформации согласно 7.4, DIN EN 1992-1-1 [2].
После успешного нелинейного расчета опорной плиты деформации и напряжения на верхней и нижней сторонах оцениваются и используются для отдельных конструкций.
A) Расчет предельных напряжений
Расчет максимального напряжения сжатия бетона согласно 7.2 (3) [2] считается выполненным, если максимальное напряжение сжатия бетона остается менее 0,45 ⋅ f ck при квазипостоянном воздействии нагрузки . Для этого минимальные напряжения на верхней и нижней сторонах проверяются по расчету МКЭ и сравниваются с предельным значением.
Верхняя сторона:
максимальное напряжение сжатия σ 2- = | — 8,5 | Н/мм² <0,45 ⋅ f ck = 13,5 Н/мм²
Нижняя сторона:
максимальное напряжение сжатия σ 2+ = | — 3.1 | Н/мм² <0,45 ⋅ f ck = 13,5 Н/мм²
На рис. 06 показано максимальное сжимающее напряжение на верхней стороне (-z) фундаментной плиты.
Pисунок 06 — Определение деформации вынужденной усадки
Поддержание максимального напряжения сжатия бетона успешно проверено.
Расчет ограничения максимального напряжения арматурной стали по 7.2. (4) и (5) [2] здесь не выполняется, так как отсутствует арматура из арматурной стали.
B) Анализ ширины трещины от действия нагрузки
Анализ ширины трещины выполняется для чистого действия нагрузки (в момент времени t = 180 дней) и с дополнительным учетом стеснения из-за усадки в конце эксплуатации ( t = 18 250 дней). См. также приведенные выше пояснения относительно усадки.
Ширина существующей трещины определяется на основе комбинации квазипостоянного воздействия. Существующая ширина трещины является результатом интегрирования управляющих деформаций по ширине трещины. Ширина трещины различна для каждой ситуации нагрузки, и вы должны взять ее вручную из результатов расчета МКЭ. Ширина трещины перпендикулярна рассматриваемому направлению деформации и включает деформации, превышающие деформацию трещины ε cr = 0.1‰.
Формула 1
где
ε Wk … Деформация растяжения в полосе трещин
dl… Дифференциал ширины полосы трещин
Чтобы отобразить пределы полос трещин в RFEM, вы также можете управлять цветовой панелью таким образом, чтобы отображаются только деформации, превышающие деформацию трещины (см. рис. 07).
Pисунок 07 — Характерная рабочая линия C30/37 L1.2/L0.9
Для оценки деформаций и ширины трещин мы рекомендуем создать раздел для каждой рассматриваемой полосы трещин в RFEM.Из этого раздела вы можете легко найти среднюю деформацию растяжения и ширину трещины. Сечение должно быть определено параллельно отображаемому направлению деформации. В анализируемой плите определяющей является ширина трещины, перпендикулярная оси абсцисс на нижней стороне. На рисунке 08 показано созданное сечение со средним значением деформации растяжения и длины интегрирования.
Pисунок 08 — Максимальное сжимающее напряжение в верхней части плиты
Существующая ширина трещины w k,prov от действия чистой нагрузки (t = 180 дней) дает
w k,prov,x = 0.219‰ ⋅ 1,172 м = 0,26 мм <0,3 мм (для класса экспозиции XC 2).
C) Анализ ширины трещины под действием нагрузки и эффектов ограничения
Анализ ширины трещины под действием нагрузки с ограничением от усадки в конце срока службы. При расчете ширины трещины с использованием деформаций из расчета FEM важно убедиться, что деформация, вызывающая напряжение, определяется простым перерасчетом. Это можно объяснить поведением усадки плиты до времени t = 180 дней.Если пластина может сжиматься без ограничения, расчет МКЭ приводит к деформации, равной усадочной деформации. Результирующее напряжение равно нулю. Растягивающее напряжение возникает только тогда, когда возникает деформация, вызывающая напряжение ε wk, ограничение .
ε wk,фиксация = ε FEM + | ε cs,wk |
где
ε wk,ограничение … деформация, вызывающая напряжение
ε FEA … деформация из расчета FEM
ε cs,wk … усадочная деформация
Чтобы определить ширину трещины в RFEM, необходимо сначала определить деформацию конечного элемента, при которой элемент трескается под приложенным ограничением.
ε cr,FEM, ограничение = ε cs,wk + ε cr = -0,257 ‰ + 0,1 ‰ = -0,157 ‰
На рис. эффекты из-за ограничения. Для интегрирования деформаций по ширине трещины сечение должно быть разделено на несколько участков.
Pисунок 09 — Отображение ширины трещин для трещин, перпендикулярных оси x
Существующая ширина трещины рассчитывается следующим образом: ,\mathrm{zwang}}\mathrm{dl}$.
w k,prov,y = (-0,089‰ + 0,257‰) ⋅ 0,335 м + (0,059‰ + 0,257‰) ⋅ 0,450 м + (-0,093‰ + 0,257‰ = 0 <0,0222 м мм (для класса экспозиции XC 2)
Ширина трещины может быть проверена.
D) Анализ деформации
Максимальные деформации могут быть взяты непосредственно из результатов RFEM. Полное перемещение под действием квазипостоянной нагрузки составляет 32,8 мм. Разница деформаций опорной плиты возникает из-за разницы между минимальной и максимальной деформациями и составляет 32,8 мм — 9 мм = 23,8 мм (см. рис. 10).
Рисунок 10 – Разрез по ширине полосы трещины
Допустимые предельные значения и соответствующая системная совместимость для стойки должны быть согласованы с производителем стойки.
Наконец, мы хотели бы указать на очень полезные рекомендации по выполнению нелинейных расчетов с моделью материала «Изотропное повреждение 2D/3D» в технической статье о расчете предельного состояния.
Как рассчитать количество стали | Формула количества стали | Как рассчитать количество стали по чертежу | BBS плиты
Как рассчитать количество стали по чертежу?
Данные, необходимые для расчета количества стали :
1) План разреза или элемента.(Плита, Балка, Колонна и фундамент)
2) Детали сечения и фасада.
3) Все размеры должны быть четкими и взаимосвязанными.
Подробнее: Таблица Excel для расчета количества стали
Общие указания, которым необходимо следовать при подготовке BBS
- Стержни должны быть сгруппированы вместе для каждой из структурных единиц, например. балка и т.д.
- В строительной конструкции Перечень стержней следует выполнять поэтажно.
- Для операций резки и гибки графики должны быть предоставлены отдельно в виде листов формата А4 и не должны входить в детальные чертежи арматуры.
- Форма стержня, график ткани и форма используемого стержня должны соответствовать BS 8666.
- Всегда желательно, чтобы стержни были перечислены в списке в порядке номеров для лучшего понимания.
- Ссылка на маркировку стержня на этикетке, прикрепленной к пачке стержней, относится отдельно и однозначно к определенной группе определенной длины, размера, формы и типа, используемой в задании.
- Это очень важно, поскольку ссылка на метку стержня может указывать на класс характеристик стержня. Точно так же это также полезно в случае с монтажниками стали, и рабочие могут отслеживать тип и количество стержней, необходимых для выполнения конкретной работы.
Расчет количества стали Секция плиты Детали армирования плиты
Возьмем один пример сляба для расчета количества стали .
Следующее количество стали, которое мы должны рассчитать по чертежу.
- Цементобетон для перекрытия.
- Центрирование и опалубка для перекрытия.
- Груз диаметром 12 мм. Бары.
- Груз диаметром 8 мм. Бары.
- Подготовьте график гибки стержней.
(Примечание: Вес стали прутки 12 мм – @ 0,9 кг/м
8 мм – при 0,4 кг/м,
Плита
Лист оценки количества сталиСтарший № | Описание позиции | № | Длина (M) | ширина | высота 0 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 цементный бетон для плиты (1: 1.5: 3): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L = 4 + 0,23 + 0.23 = 4,46 м 0 | 1 | 40058 1 | 4.46 | 3.46 | 0.12 | 9 1.85
(См. чертеж в размер (без стены) плиты дан 3 м х 4 м. Для расчета количества бетона плиты мы должны рассчитать размер плиты.)
(Количество опалубки рассчитывается в квадратном метре. Имеется одна нижняя часть и 4 боковых опалубки. Для нижней части у нас есть размер плиты 3 м x 4 м. Для боковой опалубки есть 2 разных размера, 2 по 4 м. стороны и 2 со сторонами по 3 м. К общей длине мы должны добавить ширину стен с обеих сторон, чтобы получить общую длину.) Подробнее: Оценка здания с планом Формула количества стали
|