Armatuurlaua läbimõõt ribade aluste jaoks ja selle arvutamine

Tugevate ehitiste struktuur on korralikult korraldatud. Ehitise kogu kasutusaja jooksul mõjutavad seda mitmesugused välised tegurid: hoone katus ja seinad, pinnase turse ja talvel langenud lumi mass. Selle tulemusena võib vundament deformeeruda, kukkuda ja võib lõpuks puruneda, mis põhjustab kogu hoone hävitamist.

Miks on sihtasutuse terviklikkus murdunud ja kuidas seda vältida?

Betoon on oma omadustes hapuline ja mitteelastne materjal ning koormuse all hakkab see purunema ja deformeeruma. Vundamendi erinevates osades on surve sellele ebaühtlane, seetõttu on sisemised pinged erinevad.

Selle tulemusena ilmnevad tihendus- ja pingutustsoonid, kusjuures vundamendi maksimaalse pinge segmentides tekivad pragud, kui nende tugevdamine toimub valesti.

Betooni sees moodustatakse terasraam, millele survet avaldatakse. Ja kuna metall suudab talutavad tõmbetugevusrõhku, on betoonalused hõlpsamad välismõjude ülekandmiseks.

Liitmike liigid

Põhifundide peamiseks tugevduseks kasutati klassi A2 tooteid: A 300, A3-A400, A5-A800, A6-A1000. Selle materjali vardad on valmistatud vastupidavast kuumvaltsitud terasest, mille pinnaga on kaetud spetsiaalne soon, tänu millele see materjal kindlalt betoonile kinni hoiab. Täiendav vertikaalne tugi on kasutusel kuumvaltspinkide armatuur klassi A1 märgistusega A240.

Erinevate kaubamärkide materjal võib olla kas gofreeritud või ilma igasuguste tõmmetest, ainult pealmine armatuur sobib lainurullidele, abipersonali jaoks on võimalik kasutada nii lainelisi kui siledaid tooteid.

Traditsiooniliselt toodavad need tugevatooteid vastupidavast metallist, kuid viimasel ajal on need turule ilmunud uusimast materjalist - klaaskiust. Spetsialistide sõnul ei ole need tugevamad kui metallid ja mass on väiksem kui korrosioon ei ole selle tugevdamise jaoks kohutav.

Seadme vundamendiks vajaliku armeeringu arvutamine

Võttes arvesse ekspertide soovitusi, 40 cm laiune baasriba, on tugevdatud puuri pikisuunaliselt paigutatud vardad, horisontaalkaugus 30 cm ja mõlemal küljel tühi ruum 5 cm.

Vajaliku tugevuse arvutamine

Loendke seinte kogupikkus. Näiteks on maja 6 m laiune, 12 m pikkune ja 6 m laiune ala, kogupikkus (12 + 6) x2 + 6 = 42 m.

  1. Põhimõtteliselt kasutatakse armeerimispuurile 4-core süsteemi, mis tähendab, et kogu pikkus tuleb korrutada 4 = 168 m;
  2. On vaja arvestada liigestega varraste kattumist, seetõttu lisatakse materjali kogupikkusesse 10-15%, mille tulemusena on armatuurpuuril horisontaalselt asetseva põhisarmatuuri pikkus 168 + 17 = 185 m;
  3. Seejärel arvutage vertikaalselt ja sihtasendis paikneva nõutava varda arv. Vundamendi laius on 35 cm ja selle kõrgus 90 cm. Me arvutame ristlõike, mis on võrdne 35x2 + 90x2 = 250 cm, mis tähendab, et iga 50 cm keldrikapikkuse korral peame kasutama 2,5 m varda;
  4. Me jagame välisseinte kogupikkuse 50 cm ja kui palju neid segmente nende jaoks vaja on: 12 m: 50 cm, tulemus on 24 tükki, arvestame nurkades 2 täiendavat = 26 tükki;
  5. Samamoodi arvutame välja, kui palju see võtab partitsiooni pikkuseni 6 m, tulemus on umbes 10 tükki;
  6. Arvutage kogusumma 26x2 + 10x3 = 82;
  7. Vastavalt arvutustele 1 segmendi kohta 50 cm, on vaja 2,5 m tugevdust, arvutame vajaliku materjali koguhulga: 82 tk. x 2,5 m tulemus = 205 m.

Arvutuste tegemisel ärge unustage, et mõnel juhul on armee vertikaalsed vardad pinnasele pisut maha püstitatud, mistõttu nende kõrgus tuleb suurendada vajaliku koguse võrra. Selleks, et andmete kogumit segamini ajada, tehke skeem, mis näitab alasid, kus asuvad kõik tugevdused, kus paiknevad vertikaalsed ja horisontaalsed vardad.

Armatuurlatikute läbimõõdu arvutamine

Vastavalt SP 52-101-2003 nõuetele ei tohi suurim vahemaa paralleelselt jooksevate niidetailide vahel ületada 40 cm. Vundamendi külg ja armee äärmiste laudade vaheline kaugus on 5 cm. Põhi laiusega üle 50 cm on mõistlik kasutada tugevdamiseks mõeldud 6-varraste kava.

Armeerimiskorpuse ristlõike arvutamine

Selle sarruse diameeter tuleks valida tabelis olevate andmete alusel:

Armatuur - Moskva ja Moskva piirkond

Parima hinnaga klappide tarnimine Moskvas ja Moskva piirkonnas

Rebar pikkus

Ehitustöödel on armee nõudlus samuti nagu betoon. Seda tuleb kasutada vundamendi, erinevate massiivsete betoonkonstruktsioonide ehitamisel. Kui dokumentatsioon koostatakse projekteerimisetapil, on tingimata vaja teha materjalide tarbimise esialgne arvutus. Armatuurimiseks on see pikkuse ja kaalu parameetrite määramine, sest vundamendi või muu konstruktsiooni arvutused tehakse meetrites ja materjali müüakse kaalu järgi. Seetõttu on võtmeparameeter armee pikkus, millest on vaja alustada edasistes arvutustes.

Rebar pikkus

Armatuurile kõige tavalisema varda (piits) pikkus on 11,7 m. See on mugav, kuna ülekattega kootud armatuur on tavaliselt 10 meetri pikkune. Ülejäänud osa kasutatakse selleks, et koondada see teisega varre kõrval. Siis piisab 50-meetrise lindi alusmaterjalist, selle piigi pikkuseks on tootja poolt sageli seatud piigid. Peale selle tuleb esitada ainult mõned jäägid, samuti tuleb mõnda varda horisontaalsete ja vertikaalsete vardade saamiseks.

Plastist tugevdatud varda pikkus on peaaegu sama. Läbilõige 8-14 mm läbimõõduga on valmistatud iga 12-meetrise tõukejõuga. Sellist tiibu pakutakse mõnikord lahtrites, kui tarnete maht on suur. See on arendajatele mugav, sest suurele objektile on otstarbekam lahtri paigaldamine, panna see riivi külge - see on kõik.

Rebar pikkus: tabelid

Selleks, et täpselt arvutada nõutud materjali hulk ja mitte üle maksta, peate teadma nende liitmike parameetreid: kaal, pikkus. Armeetide massi määramiseks summeeritakse kõigi vardade pikkus ja korrutati 1 lineaarse meetri massiga. Kust seda väärtust saada? Sel eesmärgil on spetsiaalselt ehitatud tabelid arvutamiseks. See näitab armee diameetri suhet ja massi meetrit.

Kui kaua on armee toodetud

Rebar pikkus

Armeerimistegevuse väärtus on rauast betoonkonstruktsioonide vastupidav ja usaldusväärne raamistik, mis suudab vastu pidada mis tahes koormustele ja tagada pragusid. Sel juhul on projekti dokumentatsiooni koostamise etapis oluline materjali kogutarbimine. Nendel eesmärkidel võetakse arvesse vardade pikkust ja täpsemalt armeerimisriba pikkust.

  1. Armatuurlaua standardne pikkus, mis on 117 cm või 12 meetrit, nagu tavaliselt usutakse. See kategooria sisaldab toorikuid, mis on lõigatud kliendi mõõtmisteni.
  2. Mõõdetud pikkus, kui on võimalikud erineva pikkusega tugevdused.
  3. Viimase puhkuse tüüp, kui pikkus tundub olevat standardiga sama, kuid samal ajal moodustab kuni 15-20% toorikute koguarvust 200-meetrise ja suurema suurusega tükki.

Suurimad vardad

Kõigi tootjate puhul on nende toodete klassikaline versioon suurusega kuni 11,7 meetrit, mis sobib konstruktsioonide kinnitamiseks. Tavaliselt on tugevdatud tihedalt kattuv, nii et kümme meetrit kulub ja ülejäänud osa kinnitatakse külgnevale vardale. Sarnasel meetodil on võimalik saada lihtsaid arvutusi piitsade arvu kohta. Kui lindi sihtasutus on kuni viiekümne meetri pikkune, siis tuleb teil osta kakskümmend standardvarda ja väiksemat osa tuleb lõigata horisontaalsesse ja vertikaalsesse tugevdusse.

Kui kasutatakse plastist vardade valmistamisel, on kõige populaarsemad suurused 8 mm kuni 14 mm pikkused ja need on pikkade kaheteistkümne meetri pikkused. Samal ajal paljude materjalide tootjad vabastab rullidest toru, mis lihtsustab tööd. Kui plaanitakse ehitada suuri struktuure, siis lihtsalt lahtri välja tõmmake, kinnitage spetsiaalsed rihmarattad ja see ongi see.

Tulenevalt asjaolust, et konstruktorit kasutatakse laialdaselt ehituses, on sellel tootmise erinõuded. Sõltumata tehasest, kus see valmistati, kontrollitakse vardasid vastavalt GOST nõuetele, nii et kõik tehnilised omadused on üksteisega sarnased.

Loe samuti

Navigeerimine

Viimased sissekanded

Vaata ka

Rebar pikkus

Armatuuri nimetatakse ehita elementideks, millel on piklik kuju ja teine ​​lõik. Armeerimiste pikkus võib olla kas standardne või kliendi arvutuste järgi erinev. Armatuur võib olla jäik või paindlik. Rigid sisaldavad kanalibaare, I-talasid, nurki, paindlikele võrkudele, profiilvardadesse, raamidesse.

Ruda tugevus on valmistatud klaaskiust, kuid enamasti terasest. Terasplekid valmistatakse süsiniku või madala legeeritud detailidest kahel viisil: kas kuumtõstmisega masinasse või külmtöötlemise väljavõtmisega. Tänapäeval võib kõige populaarsem nimetada kuumvaltsitud terastrossiks.

Armatuuride jaotus on klassidesse, mis sõltuvad tugevduse eesmärgist. Erinevatel terasetailidel on erinev keemiline koostis ja mehaanilised omadused. Esimese klassi (A I) kasutatakse sujuva profiili tootmiseks, teiste lahtrite terasest kasutatakse gofreeritud armeeringu tootmiseks (A II, A III, A IV, A V, A VI). Rooma number tähendab terase tugevust, seda suurem on number - seda tugevam on teras. Terase tugevuse suurenemisega eemaldatakse armee plastilisus.

Arvestades selle parameetri üksikasjalikult armeerimispikkust, saame eristada kolme tüüpi karastamist:

1. Mõõtmete vorm. See tüüp sisaldab standardkestuse pikkusi (standardse pikkusega armeering - 11,7 või 12 mtr). See hõlmab ka liitmikuid, mis lõigatakse vastavalt kliendi esitatud mõõtmistele.

2. Mõõdetud raami pikkus # 8212; erineva pikkusega varraste olemasolu.

3. Viimane puhkusvorm. Armeerimiste pikkus on dimensionaalne, kusjuures 15% partii mahust on mittemõõtmelisemad segmendid, mille pikkus on 2 m.

A-I, A-II, A-III klassi liitmikud tarnitakse keeratavas olekus, mille läbimõõt on kuni 12 mm, läbimõõduga suurem, tarne toimub vardadel (mõõdetud või mittemõõtmelise pikkuse vardad). Armatuuri A-IV, AV, A-VI klassid on saadaval baarides. Siin on tugevduse pikkus tihti 6-12 m.

Armatuuri peamine eesmärk, olenemata selle klassist, on terasraami moodustamine raudbetoonkonstruktsioonides (tugevdamine). Ehitustööde käigus moodustatakse kõigepealt armatuurraam, mis on painutatud vastavalt konstruktsioonilistele omadustele, seejärel valatakse raamistik betooniga.

Liitmike tellimisel tonnides leiate liitmike pikkust, kasutades Internetis olevaid tabeleid.

Tänu tugevdusele on raudbetoonkonstruktsioonid väga vastupidavad ja usaldusväärsed. Armatuur sobib suurepäraselt koormusele, kaitseb konstruktsiooni pragusid.

Tulenevalt sellest, et konstruktsiooni kasutatakse laialdaselt, on selle kvaliteeti hoolikalt kontrollitud. Ükskõik milline tehases toodetud terasest armeering, peab see täpselt vastama GOSTile, mistõttu selle omadused on samad. Nõutava klassi terasest armeeringu kasutamine parandab raudbetoonstruktuuri omadusi.

Hulgimüügihinnadesse võite alati meie ettevõttes osta tarvikuid.

Armatuurivalik: teras

Terasest armeering on pika varda kujuline ehitusmaterjal, mida aktiivselt kasutatakse selliste raudbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks, nagu alus (tulp, lint, plaat), seinad, veerud, põrandad jms. Selle põhieesmärk raudbetoonis on tõmbetugevuse ja painutusjõudude tajumine, kuna betoon ise töötab hästi tihendamisel.

Sellised liitmikud valmistatakse rangelt vastavalt riiklikes standardites ettenähtud tehnoloogilisele protsessile (GOST, STO, TU). Toorained võivad olla süsinikusisaldusega ja madala legeerterasestusega. ja sai leeliseks mangaan, räni, kroom ja titaan. Mis puutub toodetud sarrustuste suurimale pikkusele, siis kõige sagedamini on see 11,7 m ja harvadel juhtudel 12 m.

Terasest armeeringu tüübid

Tootmismeetodil:

  • Kuumvaltsitud - saadakse eelkuumutatud lehtmetallist valtsimise teel. Seda tugevdust iseloomustab suurenenud painduvus ja suurte vardade läbimõõt (3 kuni 80 mm). See on toodetud vastavalt standardile GOST 5781-82. Tõmbetugevuse klass tähistatakse siin tähega A, näiteks A300 (A-II) ja A400 (A-III).
  • Külm-deformeerunud - valmistatud läbimõõduga 3 kuni 5 mm, tõmmates valtsimisvardaid läbi järjestikku vähenevate aukude süsteemi. Selle tugevdamise eripära on see, et see on suurendanud tõmbetugevust ja vähendanud paindlikkust. Peamine standard on siin GOST 6727-80. Seda nimetatakse samaks kui eelmine tugevdamine, ainult tähe A asemel pannakse täht B. Näide: B500 (BP-I) või B500C.
  • Termomehaaniliselt tugevdatud - tugevdamine, mis saadakse plastide deformeerimise ja kuumtöötlemise teel. Oma omaduste järgi on see vahel kuumvaltsitud ja külmvormitud armeeringu vahel. Teisisõnu, selline tugevdamine on suurendanud paindlikkust ja samal ajal üsna tugevat jõudu. Selle põhinormiks on GOST 10884-94, mille kohaselt varda läbimõõt siin võib olla 6-40 mm. Tugevusklassi puhul tähistatakse tähtedega At, mis asuvad enne numbreid, mis näitab saagikuse tugevust MPa. Samuti ei ole haruldane näha joonisel näidatud indekseid C ja K, mis näitavad, et elemendid on hästi korrektsed või on resistentsus korrosiooni purunemisel. Märgistuse näited: At400C, At600K.
  • Smooth - armeering, millel on pidev ristlõige kogu pikkuse ulatuses.
  • Perioodiline profiil - ühtlase lainepikkusega liitmikud, mis tagavad parema betooni haardumise.

Vastavalt sekundaarse kokkupuute meetodile:

  • Pinge - tugevdamine, mis venib enne betoneerimist. Tavaliselt kasutatakse tungrauad või elektrivoolu. Seda toodetakse ainult osana valmistatud betoonist toodetest, mis vajavad suuremat kandevõimet.
  • Pingestamata üksused - üksikud vardad müüvad. See tuleneb sellest, et ehitusplatsidel ehitatakse monoliitsed ehitised.

Reguleerimisala ja hind

Tabelis kirjeldatakse kõige sagedamini kasutatavaid tugevdusteid privaatseks ehitamiseks.

Töörõhk võrkudesse ja raamistikku, kus on vaja tugevdada teatud sarruse diameetrit, ning puudub võimalus kasutada klassi A tugevust. Töötav tugevdus tugevasti koormatud betoontooted.

Rebimisvarda pikkus

Ehitus tugevdatakse nii sageli kui betooni. Ja vundamendi ja teiste massiivsete betoonkonstruktsioonide ehitamisel on rauast liitmikud peaaegu hädavajalikud. Projekti dokumentatsiooni koostamise etapis on väga oluline teada ehitusmaterjalide tarbimist. Ja tugevduse osas on vaja teha arvutusi, et teada saada, kui palju kinnitusi on vaja vundamenti või mõnda muud betoonstruktuuri. Nende arvutuste jaoks on vaja kõige olulisemat parameetrit - sarruse pikkust või pigem armeepiimi piitsu pikkust.

Mis suurim tugevduspikkus on?

Praktiliselt kõikidel tootjatel on piitsutoru pikkus 11,7 meetrit. See on üsna mugav väärtus - võttes arvesse asjaolu, et armatuur on kootud, siis on armatuuril praktiliselt kasulik pikkus 10 meetrit ja ülejäänud osa ulatub järgmise kihiga kimpuni. Seega on võimalik hinnata, et 50-meetrise pikkusega riba vundamendis on vaja 20 teravat rihma viilu, mille tootja poolt määratud pikkus on, ja peate lõikama teatud kogus torni vertikaalsete ja põikivardadega.

Plastikust tugevdusega on olukord peaaegu sama - kõige sagedamate suuruste 8-14 mm tugevdusribade pikkus on 12 meetrit pikk. Mõned taimed pakuvad suuri tarnijaid rullides plastist liitmikega. Mugav suurte objektide ehitamisel - ilma viskoossest armeerimiseta shamanikumeetmed, lahtrist välja tõmmatud, kinnitatud kinnitusklambrid, töö on lõpetatud.

Pikendusvarda tugevus - kõik võimalikud variandid, mida reguleerivad riiklikud standardid

Armeerimiste pikkus on selle ehitustoodete väga oluline tunnusjoon. See sõltub paljudest ehitustegevuse vastutustundlikest aspektidest selle rakendamise kõikides etappides. Ja loomulikult, nagu kõik muud metalltoodete parameetrid, reguleeritakse seda omadust asjakohaste standarditega.

1 Baarisarmatuurid ja selle pikkust mõjutavad tegurid

Nagu on teada, jagatakse kõik varraste konstruktsioonielemendid tüüpidesse, kaubamärki ja klassi. Iga nende toodete tüüp on valmistatud vastava GOST-i järgi, kus nende standard pikkus on reguleeritud. Muide, tuleb märkida, et armeerivate vardade pikkus ei sõltu nii tüübist kui läbimõõdust ja sageli klassist. See ilmneb tutvustamisel järgnevatel valmistatud kodumaiste tuumararmatuuri toodetel.

Tootmise materjalide järgi valmistatakse kokku kaks põhiliiki: teras ja komposiitpolümeer. Esimene eesmärk, tootmismeetod ja terasest sulam jagatakse veel kolmeks alamliigiks. Need on vastavalt järgmistele riiklikele standarditele valmistatud ventiilid:

  • eelpingestatud kuumvaltsitud tooted, samuti raudbetoonist pärinevad tooted ja konstruktsioonid - GOST 5781-82;
  • termomehaaniliselt tugevdatud vardad raudbetoonist toodete ja konstruktsioonide jaoks - GOST 10884-94;
  • keevitatud vardad raudbetoonist toodete ja konstruktsioonide jaoks - GOST R 52544-2006.

Kõik komposiitpolümeeride tooted toodetakse vastavalt ühele GOST-le. See on standard 31938-2012.

2 Standard ja lubatud tootmisel tehase toodetes GOST 5781

Selle standardi tooted on valmistatud nominaalse läbimõõduga 6-80 mm. Peale selle, sõltuvalt selle parameetri spetsiifilisest väärtusest on tugevdus toodetud nende varda või rullidena. Seega on kõige kuulsam väga laias valikus tarbijatele A240 (АI) ja А300 (А-II) riba, mille nimiläbimõõt on 6-12 mm, valmistatud vardadest või rullidest. Nende klasside tooted, millel on suurem läbimõõt, valmistatakse ainult baarides. A400 (A-III) armatuur on valmistatud vardadest ja rullidest juba ainult 6-10 mm läbimõõduga ja selle parameetri suur väärtus - eranditult ribades.

Ülejäänud standardsetel 5781 - А600 (А-IV), А800 (А-V) ja А1000 (А-VI) - sõltumata nende põikisuurusest - toodetakse tavaliselt varda kujul. Samal ajal, vastavalt GOSTile, võib nende kolme klassi liitmikke läbimõõduga 6 ja 8 mm kokku leppida tootjalt koos tootjaga. Standardi 5781 rattad, nagu on näidatud käesolevas GOSTis, peavad tootjad tootma vahemikus 6-12 m. Siiski võib sõltuvalt tarnitud pakendite sarja tüübist (pikkusest) lubada mitmeid kõrvalekaldeid standardväärtustest. See tähendab, et vastavalt GOST-ile valmistatakse varda ja seejärel saadetakse tarbijale 3 tüüpi:

  1. mõõdetud pikkusega;
  2. Mõõdetud pikkusega partiid, milles on mõõdetavaid armeerimata tükke;
  3. mõõdetud pikkusega.

Seega on esimest tüüpi toode armatuur, mis kõige sagedamini vastab täpselt standardi nõuetele. Sellisel juhul peab partii kõigi vardade pikkus olema mõni konkreetne, sama ja täpsustatud eelnevalt tarbija järjekorras või tootja poolt valitud viisil. Viimasel juhul on see kindlasti mõne standardse pikkusega, see tähendab 6-12 m pikkune. Kuid tarbija saab tellida tootjalt väiketarve valmistamise, kuid selle pikkust, mida ta vajab.

Riikliku standardi muude kahesuguse tarnimise puhul on lubatud ka mõni kõrvalekalle lahtri standardvarust. Kui see on teine ​​võimalus, siis mõõtmete pikkusega toodetel, mille mõõtmed ei ole mõõdetavad sarrusegmendid, võib viimane olla 2 m või rohkem (kuid mitte vähem) ja nende arv ei tohi ületada 15% partii kogumassist. Ja kui see on kolmas võimalus, siis on mõõdetamata toodete partii juures lubatud armee olemasolu pikkusega 3-6 m, mille kogus on piiratud 7% -ga kogu pakkumisest.

Noh ja lisaks kliendi kokkuleppel tootja poolt GOST, saab valmistada baarid pikkusega 5-25 m. Ja on veel üks tegur, mis mõjutab tarnitud sarrustuste tegelikku pikkust. See on mõõdulatide pikkuse standardne lubatud suurim lubatud hälve. Need on loetletud järgmises tabelis:

Võlli pikkuse lubatud hälve sõltuvalt lõikamise täpsusest, mm

Rebar Length: standarditud parameetrid ja populaarsed valikud

Raudbetoonkonstruktsioonide ehitamine ei saa toimuda ilma tugevduseta. See tagab tugeva raami loomise, mis soodustab betooni elastsust. Projekti loomisel peavad ehitajad arvestama lähtematerjali, sh liitmike mahtu. Selle tarbimine sõltub varda pikkusest. Milliseid tugevdusi on olemas, milliseid pikkusi peetakse standarditeks ja kuidas arvutada vundamentide arv.

Baarisarmatuurid ja nende omadused

Elemendi valmistamiseks kasutatud materjali puhul on rõnga tugevdamine jagatud sortideks. Teras ja komposiit. Terasarrus liigitatakse kolme kategooriasse vastavalt tootmistehnoloogiale, kasutusotstarbele ja sulami koostisele:

  • Kuumvaltsitud - kasutatakse tavaliste toodete, eelpingestatud materjalide ja raudbetoonkonstruktsioonide jaoks (GOST 5781-82);
  • Termomehaaniliselt valmistatud varda iseloomustab kõrge tugevus ja neid kasutatakse raudbetoonkonstruktsioonides (GOST 10884-94);
  • Keevisvardad - sobivad raudbetoonkonstruktsioonide ja -toodete jaoks (GOST 52544-2006).

Komposiitvaade (GOST 31938-2006) jaguneb kaheks alamliigiks:

  • Plastik AKS - valmistatud klaasvillast ühendist, mis saadakse epoksüvaikude polümeriseerimisel
  • Basalt plasti aku - valmistatud baasil põhinevad polümeerid.

Basaldi plastmaterjalid kaotavad populaarsust turul. Kliendid eelistavad valida polümeerist plastist klaasi tooteid.

Erinevalt klaaskiust elemendist terasest liitmikud on korrosioonile vastuvõtlikud, mis vähendab selle tööiga. Ka suurema kaalu tõttu eelistavad tarbijad seda keelduda.

Klaasplast hinnaga on peaaegu sama hea kui terasetooted. Tänu väiksemale kaalule on neid mugav transportida. Sellised liitmikud ei moodusta söövitavaid ühendeid ega reageeri leeliste, hapete, meresoolaga. Kuid sellised elemendid ei alluta painutamisele ega välista keevitust paigaldamise ajal. Terasetüübid on tugevamad, kuid võimaldavad varda keeristamist, mis hõlbustab riba vundamendi paigutamist.

Raami suuruse mõjutavad tegurid on järgmised:

  • Riiklikul tasandil kinnitatud standarditud standardid;
  • Kliendi soovid;
  • Tootja otsus;
  • Ehituses kasutatavate muude toodete ühised suurused.

Primaarterasest armeering või komposiitmaterjalid on valmistatud vastavalt riiklikele standarditele. Need omakorda võimaldavad üksikute partiide moodustamisel erinevaid vigu.

Kandevõime pikkus - kõik võimalikud valikud, mida külastajad reguleerivad

Turul on 12 m pikkused tavalisemad, kuid pikemate 26 m pikkuste vardadega saab tellida. Armeeringu pikkus varieerub vastavalt kehtestatud GOST-ile erinevates vahemikes.

GOST 5781

Nominaalväärtus on 6-12 mm. Standardid võimaldavad kõrvalekaldeid, mis on seotud toodete tarnimisega partiide kaupa. On 3 tüüpi:

  • Kogu partii latid mõõdetakse pikkuses;
  • Mõõdetud partiis on mõõdetud segmendid;
  • Mõõtmata pikkusega partii.

Kui partii on mõõtmetega, siis on vardararmatuuri pikkus võrdne kindla numbriga, mis on segmendis 6-12 mm. Klient või tootja valib soovitud pikkuse.

Mõõdetavate segmentide olemasolu korral (valik 2) on nende pikkus vähemalt 2 m. Kehtetute segmentide koguarv ei ületa 15% kogu partii massist.

Mittemõõtmelistel partiidel on sarruse olemasolu pikkusega 3-6 m. Vardike protsent ei ületa 7%.

Standard ei välista 5-25 m pikkuste baaride kohaletoimetamise juhtudel, kui klient ja tarnija lepivad kokku toodete mõõtmetega. GOST annab maksimaalse suuruse kõrvalekalde laagrite lõikamisel:

  • Baarid kuni 6 m - kõrvalekalle standardtäpsusega +50 mm ja suurema täpsusega +25 mm;
  • Üle 6 m pikkused vardad - normaalse täpsusega vardade pikkus erineb normist 70 mm võrra ja suurema täpsusega 35 mm suures suunas.

Suuremat täpsust täheldatakse olukorras, kus klient nõuab teilt soovitud pikkust.

GOST 10884

Standard reguleerib vähemalt 10 mm läbimõõduga varda tootmist. Kandevõime pikkus varieerub vahemikus 5,3-13,5 m. Standardites on ette nähtud kuni 26 m pikkuste toodete tootmine, kui tarnetingimused on tarbijaga kokku lepitud.

Klassi C kuuluvad keevitatavad liitmikud valmistatakse ka teistes pikkustes. Punktid võivad vastavalt reeglitele sisaldada teisi pikkusi segmente:

  • Mõõtmetega varustuse mittemõõtmelised vardad on toodetud pikkusega üle 2 m ja kogus on 15% partii kogumassist;
  • Mittemõõtmelisemad partiid, milles latid vastavad pikkusele 6-12 m, kuid seal võib olla 3-6 m segmente, mis moodustavad mitte rohkem kui 7% partii kogumassist.

GOST-i iseloomustavad kõrvalekalded normaalsetest ja kõrge täpsusega standardväärtustest. Vigad vastavad GOST 5781 (kirjeldatud eespool) väärtustele.

GOST 52544-2006

Selle standardi armee pikkus võib varieeruda vahemikus 6-12 m. Tootmispaketid jagunevad 2 tüüpi:

  • Mõõdetud - standardvardad pikkusega 6-12 m, mille pikkus on kliendiga kokku lepitud;
  • Mittemõõtmeline - tootja valib varda pikkuse vahemikus 6-12 m, lubatud lühendatud laineid 3-6 meetrit koguses, mis ei ületa 7% kogu partii massist.

Standardmõõdetest kõrvalekalle ei tohi olla suurem kui 100 mm.

GOST 31938

Polümeerset tüüpi tugevduse pikkus varieerub vahemikus 0,5 kuni 12 m. See on standardkogus partiide mõõtmiseks. Heaks kiidetud mõõtme samm 0,5 m, mida kasutatakse erineva pikkusega latid valmistamiseks. Standard ei välista muid muudatusi, mille pikkus on suurem kui kehtestatud väärtus.

Mõõtevardade pikkuse tolerantsid:

  • 0,5-6 m - 25 mm suurel teel;
  • 6-12 m - veel 35 mm;
  • Rohkem kui 12 m - viga on +50 mm.

Kuna plastvormi kasutatakse ekstreemsetes tingimustes suurte esemete ehitamisel laialdaselt, pakuvad tootjad laevadesse tarnimist.

Suurused 12 liitmikud

Raudbetoonist ehituskonstruktsioonide ehitamisel kasutatakse tavalist valikut 12, läbimõõduga 12 mm.

See on valmistatud erinevatest terasest sulamitest. Selle tüübi läbimõõt vastab minimaalsetele nõudmistele hoonete ehitamisel riba aluspinnale, kui paaritatakse 4 piitsat.

OLULINE! Vundamendi ehitamise kõige olulisemaks tingimusiks loetakse sarruse paigaldamist piki külgi enam kui 3 meetrit. Väikseimate väikseim diameeter peab olema vähemalt 12 mm.

Rullimine ühendatakse mehaaniliste omadustega seoses klassidesse:

  • A1 Sile profiil - tal on hea venivus, mis on vajalik venivuse pikendamiseks;
  • A2 koos poolkuu musteriga - tänu muster tugevusele suureneb;
  • A3 perioodiline profiil - põsepinna telje suhtes on ristlõige, hõlbustades osade keevitatavust.

Populaarne tarvikud A3. 12 mm läbimõõduga on 1 m profiili mass 0,888 kg. Ristlõikepindala on 1,131 cm.

Armeeringu hulga määramiseks arvutage pikkus meetrites. Kuid turul tarnitakse materjale kaalu järgi. Nõutava mahu arvutamiseks pidage meeles, et pikkus 1 m kaalub 0,88 kg. Seejärel 1 t 1126 m armeeringut (läbimõõt 12 mm). Muude läbimõõtude korral võite kasutada spetsiaalseid tabeleid, mis on loodud erinevate osade jaoks 1 m valtsitud toodete massi kohta. Kuid vea esinemine on võimalik teise klassi kuulumise tõttu.

Arvutage ventiilide arv

Tootjad tarnivad liitmikke pikkusega 11,7 m. Väärtus on põhjendatud selle osa kuludega, mis katavad kattumist. Selles olukorras kasulik pikkus on 10 m. Ülejäänud osa lähevad sidumiseelemendidesse järgmiste piitsudega. 50-m pikkuste ribafondide toorikute umbkaudne kogus on 20 tükki.

See on tähtis! Lindi vundamendi paigutus hõlmab kahe astme sarruse ettevalmistamist. 2 taset vastab 4 vardale.

Kui soovite arvutada kogu vundamendi perimeetri vardade koguarvu, siis peate lisama ühenduste ja džemprinterite sarja (vertikaalne, horisontaalne). Näiteks 4-seina konstrueeritud hoones, kui ühe seina peale paigaldada 4 varda, oleks vaja 16 m materjali.

Jumperid on paigutatud 0,5 m kaugusele. Armeeritud puuri riieparameetrid sõltuvad vundamendi mõõtmetest. 600 mm kõrgune ja 350 mm laiune vundament tähendab võrgust varda vahekaugust vastavalt 500 mm ja 250 mm võrra. Nii saadakse 50 m pikkuse aluse perimeetris 100 ringikujulist põikühendust (50: 0,5 = 100), mille perimeeter on 1,5 m (0,5 x 2 + 0,25 x 2). Siis on varda kogupikkus 150 m (100 * 1,5). Jäätmete arvessevõtmiseks on džemprite kogumaht 157,5 m.

Pärast armeeringu hulga arvutamist on vaja hinnata kangide elementide traadi kogust riba vundamendis. Tarbija saab valida teise sidumise versiooni - püstoliga või keevitusega.

Armatuurielementide tugevusomadused võimaldavad teil ehitada monoliitse alus, talad, kaared ja muud olulised struktuurid. Tootevalik on üsna lai, mis pakub üksikute objektide jaoks kvaliteetset valikut. Ehitatava hoone või ehitise parameetrite tundmaõppimine võimaldab igal inimesel omandada sobivad mõõtmed ja omadused.

Rebar kaal kalkulaator. Kaalumõõturi liitmikud. Armatuuri arv tonnides.

Terasest tugevdust (tugevdust) kasutatakse raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks.
Sellel lehel saate arvutada armeeringu massi, selgitada, millised on armeerterasest läbimõõtud.

Rebar kaal kalkulaator

VASTUS: tihvti kaal on 0 kg

Kalkulaator mitu meetrit armeeringust 1 tonn

VASTUS): 0 meetrit. (0 varda millimeetrites)

Armatuur on valmistatud vastavalt standardile GOST 5781-82 "Kuumvaltsitud teras raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks. Spetsifikatsioonid "ja GOST R 52544-2006" Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks mõeldud klasside A500С ja В500С perioodilise profiiliga keevitatud armeeriba. Tehnilised tingimused "

Sõltuvalt sarrusterase mehaanilistest omadustest on jaotatud klassidesse A-I (A240), A-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), АВ (А800), А-VI (А1000).
Mõistetes A500C ja B500C tähis A tähistab kuumvaltsitud või termomehaaniliselt tugevdatud armeerimisbaasi, täht B - külmvormitud tugevdatud riba, täht C - keevitatud.
Nimekirjas olev number näitab ületatud saagikuse väärtust N / mm2 kohta. Voolavuspiir on materjali mehaaniline omadus, mis iseloomustab stressi, mille korral deformatsioon kasvab ilma koormuse suurenemiseta.

Kaalumõõturi liitmikud. Armatuuri arv tonnides.

Rebara läbimõõt vastavalt GOST 5781-82

Rebara läbimõõt vastavalt GOST 5781-82

Mida veel lugeda saidil:

Kalkulaator kaal terasest nurk ravnopolochny. Kaalumõõduga nurgalaud. Nurgakivide arv meetrites tonni kohta. Metallist nurga mõõtmed.

Kalkulaatori kaal nurga teras on ebavõrdne. Tabeli kaal meetri nurga all. Nurgakivide arv meetrites tonni kohta. Nurgad metallid neravnopolochny suurused.

Domatut.rf - saidi professionaalsete ehitajate jaoks ja neile, kes omaenda käed ehitavad. Artiklid ehitusprojektide registreerimise, koostamise ja hooldamise kohta. Näited töölogide ja toimingute korrektsest täitmisest. Ehitus- ja paigaldustööde projekteerimis- ja tootmistehnoloogia artiklid. Kalkulaatorid materjalide hulga arvutamiseks ja muu kasulik info professionaalsete ehitajate jaoks ja neile, kes omaenda käed ehitavad.

Armatuur diameetriga 12 mm

Armeeritud betoon ja praegu mitte kaotatud ehitusmaterjalina, selle asjakohasus. Ehitusbetoonkonstruktsioonide kasutamine ehituses suurendab hoone kandevõimet, vähendab ehituse aega ja kulusid.

Täna on kõige nõudlikumad 12 mm läbimõõduga liitmikud. tsiviil- ja tööstusstruktuuris.

Iga ehitus algab sihtasutuse rajamisega. Sellisel juhul kasutatakse enamasti üksiku konstruktsiooni korral 12-millimeetrise perioodilise profiili tarvikuid. kõige levinumana. Betoon, kuna materjal sobib hästi ainult ühe koormusega - tihendusviisiga.

Ja kõik teised - pinge, torsioon ja muud koormused - tajuvad tugevdavate vardadega. Vastavalt sellele, et betoonkonstruktsiooni nõutavate omaduste saamiseks viiakse armee oma kompositsioonini eraldi vardadena, raamidesse ja võrkudesse.

Sellisel juhul annavad nende ühiskasutuseks vajalikud raudbetoonist karakteristikud. Armatuur 8-12 mm. maksumus võib erineda sõltuvalt puhkuse vormist. Armatuur südamiku läbimõõduga 12 mm. tarnija vabastab: mõõtmetega on tegemist standardvarustusega, mille pikkus on 11,7 m, tootja poolt tarnitud või toruliitmikud, mis on lõigatud kliendi määratud pikkusega.

Sellise tugevdamise kulu peetakse selle liigi baashinnaks. Muude puhkuse vormide puhul kohaldab tarnija baashinna allahindlust; mitte mõõdetud metalli pikkus - või mitmesugused sarrusvardade pikkused, näiteks: vähemalt 6 m pikkus ja mitte üle 11,7 m; "Korotysh" - kõige odavam liitmikud.

Sellised liitmikud 12 mm on vardad pikkusega 1,5 - 6 meetrit. Enamus metallitoodete hindadest näitab: "liitmikud 12, hind tonni kohta". Samas võib projekteerimisdokumentides näidata armee suurust meetrites.

Kuidas tarbija arvutab nõutava koguse ja täidab õige taotluse? Sellisel juhul kasutage armeeringu massiühikut tonnilt lineaarsetele meeteritele, kasutades spetsiaalseid tabeleid. Allpool on näidatud väljavõte ühest sellisest tabelist.

Mõõturid 1 tonn. Kaal on 1 m

✔ 1 m. Kaal 10 mm läbimõõduga riba - 0,617 kg.

✔ 1 ton 1620 meetri tugevust 1 m.

✔ 12 mm kaaluva tera läbimõõt - 0,8888

Ristlõikeala ja sarrusevariandid tabelid.

Ehitise rajamiseks vajaliku tugevdustõstuki ehitamisel tuleb raami koormust arvutada selle koormuse põhjal, valides ehitamiseks õige tugevduse. Allpool on armee ristlõikepinna tabelid, perioodilise profiiliga kuumvaltsitud sarrusega sarrusevariandid, tavaline ja tugev tugevdav armeerimiskett jne. Vundamendi arvutamiseks võite kasutada vundamendi kalkulaatorit.

Armatuurlaua ristlõikepindala.

Läbimõõt

mm

Arvutatud ristlõikepindala

cm 2, vardade arv.

Armeeringu koguse ja maksumuse arvutamine

Mis on tugevdamine ja vundamentide tugevdamine? See meede suurendab betoonkonstruktsioonide tugevust. Mis see juhtub? Teras, millest see element on peamiselt valmistatud, on tugevate omadustega: 7-8 korda tugevam kui betoon ise. Asetage armeerimisvardad betooni kihistesse nii, et koorem langeb armeele. Kui betoon kasutab kogu oma tugevust, muutub süsteem monoliitseks ja selle tugevusomadused on mitu korda kõrgemad kui samasuguse suurusega konstruktsiooniga, kuid ilma armeerimata.

Mis juhtub liitmikega

Armatuuri valmistatakse peamiselt terasest. See võib olla sile ja profileeritud - erilise kujuga ribatega. Ribbed kasutatakse koormuse jaotamiseks, ainult sujuvalt, et kujundada kuju. See tähendab, et tähelepanu tuleks pöörata soonikuga varustusele.

Armeer on sile ja soonik

Mitte nii varem ilmus turule vundamendi plastist armee. Ta liigub aktiivselt edasi. Kuid vähesed eksperdid (müüjad ei loe) soovitab seda kasutada. Kui analüüsime ühe ja teise tüüpi armeeringu omadusi, siis tegelikult kõik eelised ja puudused näevad välja selline:

  • Terasest juhtiv - pole plastist. On võimatu kindlalt öelda, et praegune juhtivus on halva kvaliteediga. Seda saab kasutada näiteks maandusseadmega.
  • Plastist liitmikud on 4-5 korda kergemad ja saadaval rullides. See on tõsiasi, kuid see mõjutab ainult transpordikulusid. Kuna raudbetoonkonstruktsioonide mass ei erine, on baar kaal 50 kg või 10 kg.
  • Terasvardad saab painutada otse ehitusplatsil. Polümeeride toodetega seda ei saa teha. Vajadusel vastavalt teie tellimusele valmistatakse painutatud osad tehases. See on võimatu seda teha saidil ise.

Plastist liitmikud - turu uudsus

Üldiselt selgub järgmist: aluste jaoks on plastikust tugevdust parem mitte kasutada. Väärtusega riskimine on liiga riskantne.

Vundamendi tugevuse parameetrid

Terasest riba suurus ja suurus sõltuvad paljudest teguritest:

  • Sihtliik (plast, kiht, lint).
  • Mullatüüp (kasvatamine, lahtised, kivid, tihedad alused jne);
  • Hoone enda kaal (nt kasutatud ehitusmaterjal, põrandate arv).

Kõigepealt peate otsustama, millise läbimõõduga tugevdust kasutada sihtasutuse jaoks. Mida raskem on muld, seda suurem on baaride suurus. Nii, et kergele majale on hea, stabiilne, mitte-kummitav pinnas, kasutatakse 10-12 mm läbimõõduga liitmikke. Kui maja on raskendatud või muld on kõvaks või lahti pandud, on vaja 14-16 mm.

Vundamendi sarruse läbimõõt sõltub pinnase tüübist ja hoone massist

Plaadi aluste jaoks kasutatakse suurt läbimõõtu - enim levinud eraomanduses on 14 mm, ribade jaoks 12 mm piisab ja 10 mm sammast. Kuid see on normaalsete, mitte väga raskete pinnaste ja madala massihoonete jaoks.

Tugevduste vahekaugused

Olukord on sarnane tugevduse paigaldusetapiga. Plaadialuste tugevdamiseks on see varieeruv vahemikus 20-30 cm. Mida tugevam on maja, seda tugevam on maapind, seda väiksem samm. Nõutava riba kogus arvutatakse mõõtmete ja töötingimuste põhjal. Armatuurvööd, tavaliselt kaks: ülemine ja alumine.

Armeerimissade vaheline kaugus sõltub ka tulevastest koormustest ja mullatüüpidest.

Ribakatete horisontaalsed juhikud kannavad peamist koormust. Neil on lindid laiusega 30-40 cm, nii et need oleksid üla- ja alaosas kaks. Kui laius on suurem, kasutage ühte või enamat rida kolm või neli baari.

Horisontaalsed rida ribade alustes on peaaegu alati kaks: üks 5 cm allpool ülemist serva, teine ​​5 cm põhja kohal. Ühendage need ühekordse põikisuunalise kujundusega. Nende samm peaks olema umbes 30-50 cm. Rohkem või vähem, olenevalt pinnast või hoone massist.

Veerus olevate aluste varraste paigutus sõltub sammaste läbimõõdust. Siin on oluline, et samba äärtest oleks vähemalt 5 cm latid. Horisontaalne ligeerimine tuleks asetada umbes 50 cm.

Mida ühendada

Armeerivate vööde paigaldamisel peavad pikisuunalised ja põiki komponendid olema mingil moel ühendatud. Seda tehakse kahel viisil: keevitamise ja kudumisega traadi abil.

Keevitamine on kiire viis, kuid mitte parim. Asjaolu, et kõrgel temperatuuril kokkupuutunud kohtades on teras korrodeeritumalt vastuvõtlikum. See on konkreetselt paigaldamine - väga halb kvaliteet.

Ventiili saab ühendada keevitamise või traadi abil

Kui armeeringu keevisliigist on veel üks miinus - lahuse valamisel või tammepuhumisel on tõelised võimalused liigese purustamiseks. Tavaliselt on see punktmärk ja seda saab katkestada.

Raami keevitatud elemendid on suure tugevusega, kuid selline alus ei suuda reageerida muldade liikumisele. Ja see viib betooni pingete tekkimiseni ja pragude tekkimiseni. Seepärast teeme järelduse: paarist ja lahtistest pinnast on parem kasutada paaritamist.

Sidumine tugevdusega traatiga toimub käsitsi. On mitmeid seadmeid, mis hõlbustavad protsessi - konksud, kiirgustid ja püstolid. Kuid ikkagi protsess võtab korralikult aega.

Lisateavet selle kohta, kuidas kududa tugevdust vundamendi jaoks, loe siit.

Armeerimiste arvu arvutamine erinevate sihtasutuste jaoks

Baaride arv, nende läbimõõt on iga juhtumi puhul eraldi: need sõltuvad sihtasendi tüübist ja selle mõõtmetest. Suurused on kõikidel juhtudel erinevad: kellel on laiem alus, kellel on sügavam alus jne. Peame iga kord uute parameetritega arvestama. Selleks, et muuta meetod arusaadavamaks, andke meile konkreetse näite jaoks arvutusi. Mõista ei ole väga raske.

Plaatide alused

Enamik tugevdustest läheb plaatide sihtasutustele. Siin on samm sageli 20 cm * 20 cm. Need teevad kaks vööd: ülemist ja alumist. Need on ühendatud vertikaalsete ribadega. Kõik liitmikud vajavad ainult soonikuid.

Armeerituse summa arvutamise meetod on järgmine. Mõtle, kui palju valitud sammuga baari asetseb mööda ja üle sihtasutuse. See on ühe vöö jaoks vajalik kogus. Kuna on kaks vööd, korrutage kahe numbriga.

Plaadi sihtasutus vajab kõige materjali

Vertikaalsel rackil on vaja rohkem varblipuid. Kõrgus on 10 cm madalam kui plaadi paksus (5 cm all ja kõrgemal). Selliste ametikohtade arv võrdub baaride lõikepunktide arvuga. Leiame ületamise voolu, korrutades üles ja alla asetsevate ribade arvu.

Selle selgemaks muutmiseks selgitame me näitena. Vundament on valmistatud 6 x 4 meetrilt, plaadi paksus on 25 cm. Niisiis sobib pikkale küljele 31 baari, mille samm on 20 cm ja lühike külg 21. Me määrame ühe vöö jaoks vajaliku tugevduse pikkuse: 31 x 6 m + 21 x 4 m = 186 m + 84 m = 270 m. Vööd kaks, kuna tulemus on kahekordne: 270 m * 2 = 540 m.

Te peate võtma mõnda voolu armeeühenditest - neid tuleb ükshaaval vähemalt 50 cm ulatuses kinnitada ja tihedalt riivitud või keevitada. Eeldame, et 550 horisontaalset riba on vaja kahe horisontaalse vöö jaoks.

Nüüd määrame kindlaks, kui palju vertikaalsete rackide jaoks vajalik tugevdamine. Ristumiskohad on: 31 * 21 = 651 tk. Iga kõrgus on 25 cm - 10 cm = 15 cm. Selgub, et kõik vajab 651 * 15 cm = 97,65 m, ümardus 100 m.

Armeerimismaterjali vundamendi skemaatiline kujutis

Põrandalaudade kogupindala jaoks on vaja riba tugevust 550 m + 100 m = 650 m. Kuid see ei ole kõik materjalid armeerimiseks: teil on tarvis juhet sidumiseks. Kuidas arvutada selle tarbimine näitab allpool.

Plaatide keldri tugevdamise sidudes on tööjärjekord järgmine: esiteks ühendage kõik alumise turvavööga vardad. Seejärel asetage nende ristmikupunktidesse vertikaalsed riiulid. Nad on ka seotud. Järgmine samm on siduda ülemine vöö: kõigepealt paigaldage pikisuunaline tugevdus, seejärel risti.

Selgub, et igal ristmikul peate kuduma kaks korda. Ühe ristmiku sidumiseks on vaja 25-50 cm pikkust traati, olenevalt varda läbimõõdust. Kõige sagedamini kasutatavad segmendid on üksteisest 30 cm. Põrandalaudadele arvutatakse kudumisvarda kogus: 651 tk * 0,3 m * 2 = 390,6 m. See on vajalik ühe vöö kinnitamiseks. Nii palju kui teisel on vaja. 390 m * 2 = 780 m. Võtke väike varu mõne sarja osa tugevdamiseks. Eeldame, et vajame 800 m.

Palju tööd

Nii et 6x4 m plaadialuseks on sidumisvarustuseks ribavarras 650 m ja 800 m traadist.

Stripi vundament

Riba vundamentide puhul kasutatakse armeetide väiksemat diameetrit: enamasti eramaja jaoks 10-12 mm. Harva - raskete hoonetest kivine maastikul - 14 mm. Veelgi rohkem - see on üsna haruldane juhtum.

Sõltumata vundamendi kõrgusest on lindi alusest alati valmistatud ainult kaks armatuuri vööd. Need on tavalise koormajaotuse jaoks piisavad. Asetage need 5 cm allpool ülemist serva ja 5 cm allapoole.

Mis tahes kõrguselt lindi aluses on peaaegu alati kaks tugevdustriba - ülemine ja alumine

Spetsiaalse geomeetria tõttu on pikkus palju kordi suurem kui laius ja sügavus - risti ja vertikaalsed ribad praktiliselt ei kannata koormat, vaid serveerivad ainult kuju. Seetõttu tuleb pikisuunaline lainepapist tugevdada, ülejäänud - siledad. Veelgi enam, vertikaalsed sambad ja rist on valmistatud õhukestest 6-8 mm pikkustest traadist.

Pikivardade arv sõltub vundamendi laiusest. 40 cm laiuse aluse jaoks piisab kahest allpool ja kahest allpoolt, suuremaks üksuseks tuleb võtta igaüks kolm. Kolm või nelja pikisuunalist elementi on vaja ka rikkalike või lahtiste pinnaste korral, samuti raskete seintega.

Horisontaalsete ribade ja vertikaalsete postide paigaldusetapp on umbes 30-50 cm.

Ventilatsioonide arvutamine siin on sarnane. Viige viivitamatult näide. Samade mõõtmetega sihtasutus 6 * 4 m. On veel üks põiksein. Tuleb välja, et perimeeter on 6 m * 2 + 4 m * 3 = 12 m + 12 m = 24 m. Paigaldatakse neli pikisuunalist varba: kaks ülaosaga ja kaks alt - räsivarmatuur vajab 24 m * 4 = 84 m.

See näeb välja nagu terasraami fragment

Leiame siledat baarit. Vundamendi laius on 40 cm, selle kõrgus on 80 cm. 50 cm sammuga tükkideks on 47 tk. Nende pikkus on 10 cm vähem kui lindi laius (5 cm kaugusel igast lehest): 40 cm - 10 cm = 30 cm. Ühes reas on ristlõiked 47 tükki * 0,3 m = 14,1 m. Seetõttu on kaks rida kogu ristlõige võtab 28,2 m varda.

Vertikaalsed riiulid, kui need paigutatakse 50 cm, on 47 * 2 = 94 tk. Nende kõrgus on 10 cm väiksem aluse kõrgusest: 80 cm - 10 cm = 70 cm. Nurk läheb neile 94 * 0,7 m = 65,8 m.

Kogu sileda baari vajab: 28,2 m + 65,8 m = 94 m.

Nüüd arvutame, kui palju traati vajab riba aluse sidumiseks. Ühenduspunktid 47 * 4 = 188 tk. Igaüks vajab 30 cm traati. Ainult 188 * 0.3 = 56.4 m.

Nii, et ühe ristseina jaoks 6 x 4 m ribaga alustamiseks on vaja 84 m pikkust ribakardot, siledad 94 m (ümardatud, kuid paremini võtta rohkem varjega) ja 56,4 m kudumise traat (vajalik on ka marginaal).

Karkassi alused

Piisav tugevus antakse 2 kuni 4 vardale, mis asetatakse vertikaalselt. Nad vajavad profileeritud tugevdust. Kuid paksud ribad pole vajalikud: läbimõõt on 10 mm. Horisontaalseid džemprid kasutatakse ainult geomeetria andmiseks ja koorma kandmiseks. Sest nende jaoks võetakse nad ühtlase, õhuke traat läbimõõduga 6 mm.

Vertikaalselt paigaldatud sarruse arv sõltub sammaste läbimõõdust. Kui see on väiksem kui 20 cm, on vaja korraldada 2-3 baari, nii et toru servast oleks vähemalt 5 cm. 20-25 cm läbimõõduga on vaja 4 baari, suuremate puhul võib olla veel rohkem.

Ühe kuhjaga ribade arv sõltub selle suurusest

Arvutamise näide. Sama vundamend 6 x 4 m, ühe ristiga seinaga. Soovitud sammaste kõrgus 2 meetrit, need asetatakse 4 baari. Kogupostid 24 tk.

Ühel sambal on 4 tükki * 2 m = 8 m riba varras. Pillid 24 tükki, kõik, mida vajate 24 * 8 m = 192 m.

Arvame, kui palju on vaja sujuvat traati: 20 cm pikkuses positsioonis asuvad üksteisest 10 cm kaugusel 4 baari. Nende kinnitamiseks vajate 4 stseeni 10 cm, kokku 40 cm sileda baari. Kolonnide tõukurpuksiiri paigaldusnurk on umbes 50 cm. Kahe meetrilise veeru jaoks on vaja nelja vöö. Ühe veeru kogu sujuv tugevdus on 04 m * 4 = 1,6 m. Seal on ainult 24 sammast, sest kogusumma on 1,6 m * 24 = 38,4 meetrit.

Me arvestame traadi kogust. Ühe risti rihma jaoks on vaja neli 25 cm pikkust (väikseimad ribad on enam vajavad). Ühe turvavöö kogus võtab 1 m. Vöö 4 serval, nii et kõik on vaja 4 meetri pikkust kudumisvarda. 24. sammas on see summa 24 x 4 m = 96 m.

Vundamendi armeerimiskulude arvutamine

Armatuurid ja traat müüvad sageli kilogrammi kohta. Seetõttu tuleb varda leitud kogus ümber arvutada massiks. Koht, kus te kavatsete baarit osta, saate teada, kui palju jooksva meetri kaalub ja kui palju vajalikku toodet vajab.

Leitud footage korrutades ühe meetri kaaluga, saada soovitud mass. Siit saate teada, kui palju see maksab.

Tabel massiga üks meeter armee ja metriline ala ühe tonni

Näiteks arvutame välja, kui palju maksimaalse plaadifundi tugevust maksab (vt eespool). Laske ribal kasutada 14 mm. Üks meeter kaalub 1,21 kg. Kogu tugevduseks on vaja 650 m. Mass on 650 * 1,21 = 786,5 kg. Ümardada kuni 800 kg. Las ühe tonni väärt 25 tuhat rubla. Torn vajab 0,8 * 25000 = 20 000 rubla.

Meie arvutatud riba vundamendi seadme jaoks on vaja 12 mm pikkust riba 84 m. Tema arvesti kaalub 0,88 kg. Kogumass on 0,888 * 84 = 74,592 kg. Eeldame, et vajate 80 kg. See on väärt tonni peaaegu sama 25000 rubla. See tähendab, et profileeritud riba nõuab 0,08 * 25000 = 2 000 rubla. Kaalutakse ka sujuva tugevdamise maksumust. See maksab umbes 1,5 tuhat rubla. Kokku, lindi raami tugevdamine maksab 3,5 tuhat rubla. (pluss traadi hind, peetakse seda sarnaseks).

Armatuuri mass on täpselt määratletud ja kulu varieerub üsna tugevasti sõltuvalt ostude vahetuskursist, piirkonnast ja mahust. Mõned vanametalli edasimüüjad müüvad meetodeid, mitte kaalu, kuid peate hindu vaatama: mõnikord on need väga suured.

Tulemused

Nõutava sarruse läbimõõt ja selle suurus sõltub vundamendi tüübist ja suurusest. Samuti mõjutab see mulla tüüpi ja kaalu, hoone korruste arvu. Selle teabe abil saate arvutada mis tahes põhjuse tugevdamise kulu.