Metal Rolling Kalkulaator Online

kasutatud pikisuunaline toru

kasutatav õmbluseta toru

kasutatud spiraal toru

roostevaba ümmargune toru

roostevabast terasest toru

Kuidas kasutada meie metallist jooksva kalkulaatorit:

Kui peate teadma toru, liitmike või muude valtsitud terasest meetri massi, siis on kõige mugavam ja lihtsam lahendus meie metallkalkulaator.

Esiteks valite nomenklatuuri, mille jaoks soovite arvestit tonnidele arvutada.

Järgmisena valite toote suuruse.

Kalkulaatori kasutamise hõlbustamiseks oleme loonud interaktiivse otsinguriba, mis hõlbustab toote suuruse valimist

Kui see on ümmargune, sisaldab nimekiri läbimõõdu (10, 12 jms ring, rõngas).

Kui soovite teada toru kaalu, siis pöörake tähelepanu seina paksusele.

Lehe massi väljaselgitamiseks peate valima paksuse ja seejärel arvutatakse mass ruutmeetri kohta.

Seejärel sisestatakse andmed meetrites või tonnides ühte väljadest.

Kui sisestad väärtused "meetrites" välja ("ruutmeetrid", et välja selgitada lehe kaal), siis saate teada kogu pikkuse (näiteks armee massi) kogukaalust.

Kui olete huvitatud massi pikkuse arvutamisest, siis tuleb andmesisestus sisestada välja "tonni".

Saate salvestada ja printida tulemusi.

Meie kalkulaator võimaldab teil salvestada saadud arvutused erivälja, et saaksite hõlpsalt näha oma viimaseid arvutusi. Selleks peate klõpsama nupul "Salvesta" ja teie arvutuste tulemus ilmub eriväljale.

Samuti, kui olete arvutanud kõik vajalikud andmed, võite klõpsata nupul "Prindi" ja saada tulemuste väljatrükk mugavas vormis.

Interneti-pakkumise arvutamine

Võite võrrelda kõikide valitud tarnijate hindu kõigilt tarnijatelt.

Selleks kirjuta oma arvutused alla. Pidage meeles, et salvestatud tulemustega valdkonnas asusid teid huvitavad positsioonid. Seejärel klõpsake "Arvuta kogu rakendus võrgus" ja süsteem viib teid lehele, kus kuvatakse tarnijate hinna töötlemise tulemused.

Online kalkulaator arvutab betoonist monoliitsest ribadest vundamendi suuruse, tugevuse ja koguse.

Andmed kalkulaatori eesmärgi kohta

Online kalkulaatori monoliitsed riba vundamendid on mõeldud selleks, et arvutada selle tüüpi vundamendi kujundamiseks vajalikku armee suurust, raketist, armee suurust ja läbimõõtu ning betoonmahtu. Kindla sihtasutuse tüübi kindlaksmääramiseks võtke kindlasti ühendust ekspertidega.

Lindi alus on monoliitne kinnine raudbetoonist riba, mis läbib hoone iga tugiosa, jagades sellega koormuse kogu lindi pikkuse ulatuses. Ennetab pinnase katkemise tõttu jõehoblastumist ja hoone kuju muutumist. Peamised koormused on koondunud nurkadele. See on kõige populaarsem tüüp eramajade ehitamisel teiste sihtasutuste hulgas, kuna see on parim kulude ja vajalike omaduste kombinatsioon.

Seal on mitut liiki ribadest koosnevaid aluseid, nagu monoliitsed ja sepistatud, madala sügavusega ja sügavamad. Valik sõltub mulla omadustest, eeldatavast koormusest ja muudest parameetritest, mida tuleb igal üksikul juhul arvestada. See sobib peaaegu igat tüüpi ehitiste jaoks ja seda saab kasutada keldrite ja keldrite ehitamisel.

Vundamendi kujundus tuleb läbi viia eriti ettevaatlikult, kuna selle deformeerumise korral mõjutab see kogu konstruktsiooni ja vigade parandamine on väga keeruline ja kulukas protseduur.

Alljärgnevalt on esitatud iga arvutusega tehtud arvutuste loetelu koos lühikirjeldusega.

Keerake kaal GOST-i järgi

Seadmeid kasutatakse paljudes ehitus- ja tootmispiirkondades. Seepärast on sageli vaja välja selgitada kogu armee meeter. Järgmises tabelis leiate vastused järgmistele küsimustele:

  • Kui mitu meetrit armee on tonnas?
  • Kui palju kaalub 1 m lineaarseid liitmikeid?

Kogu teave on võetud dokumentidest GOST 5781-82 ja GOST 10884-94. Pange tähele, et need on erinevad standardid ja nende väärtused võivad erineda.

Online armee kaalukalkulaator

Allolevas tabelis on leitud soovitud läbimõõduga sarruse kaal. Tabelis on sisseehitatud veebikalkulaator. Sellega saate teada mitte ainult seda, kui palju 1 m tugevdust kaalub, vaid arvutab ka arvesti põhjal oleva kogukassi. Selleks peate määrama arvestite arvu tabeli soovitud reas. Tabel arvutab armeeringu lõpliku massi automaatselt. See teenus võib olla kasulik lihtsate arvutuste tegemiseks, mis võib manuaalselt teha palju aega. Kui te tabelites väärtusi ei leia, kirjuta meile ja lisame need teile.

Rehvi arvutus

Jagage oma sõpradega tasuta veebikalkulaatorit!

Arvutage armeeringu kogus ja kaal

Lihtne online kinnituskalkulaator arvutab armee täpse hulga massi ja koguse järgi. Alustage armeeringu arvutamist kohe!

Armeerimiste arvutamine massi järgi - 1. tüüp - arvutab armee ühe meetri massi, ühe sarrusebaari massi, armee kogu pikkuse meetrites, armeeringu kogumahu, armeerimisribade arvu ja armee lõpliku maksumuse;

Armeerimiste arvutamine vardade arvu järgi - tüüp 2 arvutab armee ühe meetri massi, ühe armeevarraste massi, armeerimiste kogupikkuse, armeeringu massi ja armeeringu mahu ning armee lõpliku maksumuse.

See on tähtis!
Armeerimiste arvutamise põhimõte põhineb teraskaalul 1m³ = 7850 kg.
Ararmukalkulaatori lõplike arvutuste tegemisel soovitame neile lisada kuni 5% aktsia kohta.

Armeerimiste arvutamine riba ja plaadi aluseks

Riba monoliitse vundamendi ja raudbetoonplaadi vundamendi tugevdustehnoloogia on toodetud kahe vööga. Kuid madalas keldris kasutatakse märgatavalt vähem armeeringut kui sihtasutuse plaat, mistõttu lõpuks maksab see vähem. Selliste sihtasutuste pingutuste tugevdamise põhimõte on peaaegu sama, kuid olulisi erinevusi pole. Betooni tugevuse ja betooni mahu täpne arvutamine, vundamendi lõplik hindamine riba vundamendi arvutusprogrammis ja võrgukalkulaator võlliplaatide arvutamiseks. Mine, loota ja päästa meiega!

Arvutage klapi kaal

Teave

Armeerimisterase tootmine on reguleeritud standardiga GOST 5781-82. Dokumendis on välja toodud toote tehnilised nõuded ja tingimused, klassifikatsioon, valik, katsemeetodid ja muud nõuded. Allpool on mõningad GOST 5781-82 juhised, mille abil saate teada ühe meetri armee teoreetilise massi. Toote kaalu võib arvutada ka sõltumatult või selle kalkulaatori abil.

Tabel: GOST 5781-82 teoreetiline mass meetrit meetriga 1 armatuur

Number
Nominal läbimõõt, mm

Läbimõõt d, mm

Ristlõikepindala, cm

Kaal 1 meeter, kg

Mõõturite arv tonni kohta

Mis on Interneti-kalkulaator?

Meie kalkulaator aitab teil arvutada süsinikterasest liitmike massi veebis. Peate lihtsalt määratlema toote pikkuse ja nominaalse läbimõõduga (vahemik - 6 mm kuni 80 mm).

Pakume teenust, mis sisaldab kahte ühest: armatuur kaalukalkulaator massi ja meetri kohta. Nii saate teada valmistoote pikkust, kaalu teadvustamist või vastupidi - välja selgitada kindla pikkuse toote kaal. Sidusarvestuse kalkulaator on kasulik konstruktsioonihinnangute ja metallkonstruktsioonide arvutuste ettevalmistamisel. Sellega saate teada ka valmistoote maksumust, näidates hinda meetri või tonni kohta.

Kuidas kasutada kalkulaatorit?

  • Valige arvutusmeetod (pikkuse või massi järgi).
  • Valige hüpikaknast sarruse läbimõõt.
  • Sisestage väärtus "Mass" või "Arv arvude".
  • Vajadusel täpsustage ühe meetri või tonni hind.
  • Klõpsake punase nupuga "Arvuta".
  • Ülemises vasakus nurgas kuvatakse veerus "Arvutuslikud tulemused" saadud andmed.

Kuidas arvutada kaal ise?

Materjali nominaalse läbimõõduga ja tiheduse tundmine võimaldab armee massi iseseisvalt arvutada. Seda arvestatakse vastavalt valemile m = D x D x Pi / 4 x ro, mille kohaselt ühe meetri tugevus on võrdne läbimõõduga ümmarguse teoreetilise massiga. Valemid valemist:

  • m on vajalik tugevdatud mass.
  • D on armeeringu nimiläbimõõt.
  • ro on materjali tihedus.
  • Pi on Pi.

GOSTi reguleeritud süsinikterasest tihedus on 7850,00 kg / m 3.

Kuidas armee tegeliku massi teada saada?

Nagu juhised, arvutab armeerimiskalkulaator toote teoreetilise kaalu. GOST lubab toote geomeetriliste mõõtmete kõrvalekaldeid nominaalsest. Saate teada saada tegelikust kaalust, kaaludes kindla pikkuse tugevdamist. Täpne informatsioon armeeringu massi ja muude näitajate kohta on toote tootja poolt esitatud passis.

Rebar kaalukalkulaator ja teoreetilised massi tabelid

Rebar kaalukalkulaator ja teoreetilised massi tabelid

Terasest armeeringu kaal on võrdlusväärtus, täpsed väärtused on kõige paremini võetud vastavatest teabekirjadest GOST. Kõige sagedamini pole armee massi soovitud tabel, näiteks 12, käepärast, sel juhul aitab meie kalkulaator teid aidata. 1 meetri mass vastab sama läbimõõduga ringi teoreetilisele massile ja arvutatakse lihtsa valemi m = D * D * Pi / 4 * ro abil, kus ro on materjali tihedus, käesoleval juhul 7850 kg / m3, D on nimiläbimõõt. Selle valemi alusel arvutatud armeeringu mass ühtib GOSTi nominaalväärtustega, kuid kui valite kalkulaatoris vajaliku klassi ja sarruse standardi, võetakse see väärtus tabelist.

Metallkonstruktsioonide tegelikes arvutustes tuleb kaaluda, et armeeringu tootmisel on lubatud geomeetriliste mõõtmete kõrvalekalded nominaalsest väärtusest. Armeerituse erikaalu piirangud on näidatud GOSTi viitedokumentides, mille järgi see välja antakse. Uurige tootjatelt täpset teavet.

Valveklassid ja tähised:

A300C, A400C, A500S, A600C, A600, A800K, A800, A1000.

Metallkalkulaator

Väärtuste sisselülitamise hõlbustamiseks kasuta võtmeid ja
Loendamiseks võite vajutada ka klahvi "Enter".
Arvuta kaalu sisestamise pikkus ja suurus. Pikkuse arvutamiseks sisestage kaal ja mõõtmed.

Meie metalliportaali teraskaalu universaalne metallkalkulaator võimaldab teil kiiresti ja täpselt arvutada metallispetsiifiliste tootemarkide massi.

Me võime arvutada terase, malmi, alumiiniumi, messingist, pronksist, vasest, magneesiumist, titaanist, niklist, tsingist, samuti meie metallkalkulaatoril põhinevatest mitmesugustest sulamitest.

Valtsitud toodete sortimendi loendis, mille loendis on meie metallkalkulaator, on torustik, nurk, leht, lint, ring, traat, kanal, tala, kuuskant, profiiltoru ning ka tingimuslik täpsus, saate armeeringu välja arvutada.

Meie portaal pakub ka väikest kalkulaatorit-informnerit kõigile saitidele, mis on teie saidil installitavate metallteemade jaoks, selline kalkulaator ei erine oluliselt suurelt, kuid sellel on palju väiksemaid mõõtmeid ja seega saab seda hõlpsalt paigaldada igale saidi vasakule või paremale paneelile või saidi iseseisev lehekülg.

Kui kalkulaator ei tööta, vajutage lihtsalt F5 või Ctrl + F5 või tühjendage oma Interneti-brauseri ajutiste failide vahemälu või peate Java-skripti tugi brauseris sisse lülitama.

Metallikalkulaatori kohta üksikasjalikult (laiendage / lagundage kirjeldus)

Valtsimaterjali massi määramiseks on võimalik teha loendamine - sellisel juhul sisestatakse metalli mõõtmed ja pikkus ning valtsitud toote pikkuse kindlakstegemine - sellisel juhul sisestatakse kaalu ja mõõtmed.

Metallikalkulaator töötab veebis ja on täiesti tasuta. Konkreetse valtsitud terase terase massi või mitteraudmetalli massi arvutamiseks on vajalik:
- vali kalkulaatori ülaosas soovitud metall ja klass
- vajutage nupule rendi kujutisega, mille kaal või pikkus soovite arvutada
- Pange väljad välja valtsitud toodete külgede vastavad mõõtmed millimeetrites, samal ajal kui võite põllult välja liikuda, vajutades klaviatuuri nuppe üles ja alla.

Portaali spetsialistid ajakohastavad pidevalt meie kalkulaatoris arvutatud kaubamärkide valikut ja kui teie saidil on meie portaalist informaatori kalkulaator, saate teha ettepaneku, et lisada üks või teine ​​kaubamärk, mida vajate (ainus erand on see, kui see mark on haruldane ja taotlemata) lisame kindlasti kalkulaatorile metallimaatriksi..

Metallkalkulaatoris valtsitud metalli massi arvutamisel kasutatakse selle brändi või puhta metalli erikaalu, kui konkreetset kaubamärki pole valitud. Arvutamine toimub järgmiselt: arvutatakse terase või metalli erikaalu ja auto mõõtmete (laius, paksus, läbimõõt, seina paksus jne) põhjal 1 mm pikkuse auto massi pikkus ja korrutatakse selle pikkusega - kui kaal arvutatakse pikkuse põhjal. Kui pikkus arvutatakse massi põhjal, siis arvutatakse ka esimene rull-ristlõikepindala valtsitud tootel, seejärel korrutatakse selle konkreetse kaaluga, siis jagatakse valtsitud toote mass saadud tulemiga ja seega saadakse soovitud pikkus massi järgi.

Tuleb märkida, et terasest või värvilisest metallist teadaoleva tiheduse alusel arvutatud erikassi arvutamine on valtsmetalli kaalu arvestamisel oluline element ja see sõltub oluliselt valtsmetalli temperatuurist, kuna näiteks teras 10 temperatuuril 20 ° C on tihedus 7856 kg / m 3 ja 900 ° C kokku 7594 kg / m 3. Enamiku tootemargi online-metallkalkulaatoris kasutatakse metalli kvaliteediklassi ja tihedust 20 ° C juures.

Tõeline üür on alati tehtud väikeste kõrvalekaldumistega täpsete geomeetriliste mõõtmetega ja suurte partiide puhul võib see põhjustada märkimisväärseid kõrvalekaldeid kaalu suhtes, selliseid hetki tuleks arvutamise järel arvestada, nii et meie veebikalkulaator arvutatakse täpsete geomeetriliste mõõtmete põhjal, kuid rentimise tegeliku mass on veidi erinev.

Mis on parem - arvutisse installitud on-line metallkalkulaator või kalkulaatoriprogrammid, on mitmeid seisukohti, me märkame interneti kaudu portaalil töötavate programmide eeliseid - veebisait lisab kalkulaatorile pidevalt uusi terase- ja värviliste metallide markeeringuid, arvutamisel ilmnevad uued funktsioonid, täpsus ja mugavus on paranenud töö.

Torukujuliste toodete massi arvutamine: Järgnevalt on teada, et torusid toodetakse mitmel viisil - elektripliit keevitatakse rullidest või lehtedest, ribad, samuti alumiiniumtorud ja muud toodetakse deformeerituna tooriku küljest. Muidugi lisatakse keevisõmblusele massi suhtes sirge või spiraaltüüpi keevisõmbluse ristlõike, kuid kuna see on toru enda ristlõikepindalaga võrreldes väike, võib metallkalkulaatori torude massi arvutamisel ignoreerida keevisõmbluse ristlõike. Seega, tehes toru välisläbimõõdet ja seina paksust, saame arvutada toruseadme pindala, seejärel korrutada selle toru pikkusega, saame kogumahu ning korrutatakse see terase või värviliste metallide erikaaluga, et saada soovitud kaal torupetist. Tavaliselt kasutatud torude müümisel või ostmisel ei ole teada, milline toru on valmistatud, sellisel juhul saab kasutada St3sp, terast 10, 20 ja sarnaseid ehituslikke kaubamärke, kuna enamik neist torudest on valmistatud. Juhul, kui on kahtlusi, et torude valmistamine sulamitest on parem teostada toru metalli keemilist analüüsi.

Leht või rulli kaal: See arvutus põhineb ka terase või värviliste metallide erikaalal ja metalli üldmõõtmel, samal ajal kui meie metallikalkulaator saab lehe või rulli paksuse ja laiuse ning selle põhjal näitab lehe läbilõikepinda, siis arvutatakse ja korrutatakse ühe meetri pikkuse lehe pikkuse kaal selle lehe arv ja pikkus. kui vastupidi, on vaja arvutada rulli pikkus massi järgi, siis jagab metallkalkulaator massi leti meetri massi kohta ja seega saab soovitud lehe või rulli pikkuse.

Talvel parameetrite arvutamine: metallitöötlejate ja kaubandusorganisatsioonide tarnijad peavad sageli arvutama talade massi. Praegu kasutatakse kuumvaltsitud asemel sageli keevitatud talasid, sel juhul on meie portaali online-kalkulaatorist arvutatud tala mass mõnevõrra madalam kui tegelik, kuna selle külge lisatakse profiilile väike keevisruum, kuid see lisamine on väga väike ja seda saab ignoreerida. Pindade arvutamisel kasutatakse rohkem parameetreid kui teist tüüpi valtsmetalli puhul, kuna on palju erinevaid tooteid. Need on peamiselt I-beam lairibaühendus ja tavapärased talad.

Lindi vundamentide tugevdamine

Kalkulaatori tugevdamine-Tape-Online v.1.0

Pikisuunalise töö-, struktuurse ja põiksuunalise sarruse arvutamine ribadeks. Kalkulaator põhineb SP 52-101-2003 (SNiP 52-01-2003, SNiP 2.03.01-84), juhend SP 52-101-2003, juhised betooni ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks, mis on valmistatud raskbetoonist (ilma eelpingestamata).

Kalkulaatori algoritm

Konstruktiivne tugevdamine

Kui see menüüelement on valitud, arvutab arvutusseade SP 52-101-2003 jaoks vundamendi ehitamiseks kasutatava pikisuunalise tugevduse miinimumsisendi. Raudbetoonist toodete armee miinimumprotsent on vahemikus 0,1-0,25% betooni ristlõikepindalast, mis on võrdne lindi laiuse tootega lindi töökõrgusel.

SP 52-101-2003 Punkt 8.3.4 (hüvitise analoog SP 52-101-2003 punkt 5.11, betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised raskbetoonist, punkt 3.8)

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003 Punkt 5.11

Meie puhul on tugevdatud ala vähim protsendimäär 0,1% venitatud alal. Tulenevalt asjaolust, et riba vundamendis võib venitatav tsoon olla nii lindi kui ka põhja ülaosas, tugevduse protsent on ülemise turvavöö puhul 0,1% ja turvavöö madalmööbel 0,1%.

Pikivate tööterastena kasutatakse 10-40 mm läbimõõduga vardasid. Vundamendi jaoks on soovitav kasutada vardasid läbimõõduga 12 mm.

Käsiraamat ühisettevõttele 52-101-2003, punkt 5.17

Raskete betoonist betoonist ja raudbetoonist toodete projekteerimise juhised lõige 3.11

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide juhised lõik 3.27

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhiste juhised lõige 3.94

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhiste juhised lõige 3.94

Vahemaa pikisuunalise tööriista vardadest

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003 Punkt 5.13 (ühisettevõte 52-101-2003, punkt 8.3.6)

Hüvitis SP 52-101-2003 Punkt 5.14 (SP 52-101-2003 punkt 8.3.7)

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide juhised lõik 3.95

Konstruktsioonielemendid (kokkutõmbumisvastane)

Vastavalt juhtimise inseneri betoonist ja w / betoonkonstruktsioonide raske betoonist punkt 3.104 (analoog Guide SP 52-101-2003 Oksjoni 5.16) palki kõrgus üle 700mm pakub struktuurne tugevdamine külgmiste pindade (2 bar armatuur horisontaalne rida). Kaugus konstruktsioonisarmatuuri vardadest kõrguses ei tohiks olla suurem kui 400 mm. Ühe tugevduse ristlõikepindala peab olema vähemalt 0,1% ristlõike pindalast, mis on võrdne nende varda vahekaugusega, poolte laiuste lindi laiusega, kuid mitte üle 200 mm.

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised lõiked 3.104 (juhend SP 52-101-2003 punkt 5.16)

Arvutustes selgub, et struktuurse tugevduse maksimaalne läbimõõt on 12 mm. Kalkulaatoril võib olla vähem (8-10 mm), kuid selleks, et saada ohutuse piirid, on parem kasutada klapid läbimõõduga 12 mm.

Näide

  • Sihtasutus mõõdud plaanis: 10x10m (+ üks kandev sisesein)
  • Riba laius: 0.4m (400mm)
  • Lindi kõrgus: 1m (1000mm)
  • Betoonkate: 50mm (vaikimisi valitud)
  • Rehvi läbimõõt: 12mm

Lindi ristlõike töökõrgus [ho] = lindi kõrgus - (betooni kaitsekiht + 0,5 * tööarruse läbimõõt) = 1000 - (50 + 0,5 * 12) = 944 mm

Alumise (ülemise) rihma töörööbli ristlõikepindala = (lindi laius * lindi lõikekõrgus) * 0,001 = (400 * 944) * 0,001 = 378 mm2

Valime vardade arvu vastavalt 1. lisa ühisettevõttele 52-101-2003.

Valime lõigu, mis on suurem või võrdne eespool leitud osaga.

Selgus, et 4 mm läbimõõduga 12 mm läbimõõduga vardast (4F12 A III) ristlõikepindala on 452 mm.

Niisiis leidsime latid ühe lindi lint (oletame, alumine). Sest üleval saad sama. Kokkuvõttes:

Aluste turvavööde varda arv: 4

Ülemise vöö turvavööde arv: 4

Pikikujuhtmete koguarv: 8

Pikisuunalise tööriista tugevus ristlõikega lindil = ühe varda ristlõige * Pikivardade koguarv = 113,1 * 8 = 905 mm2

Lindi kogupikkus = aluse pikkus * 3 + laienduse laius * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50 m (klemmikomplektiga 47,6 m, võttes arvesse lindi laiust)

Varbade kogupikkus = lindi kogupikkus * Pikkade vardade koguarv = 47,6 * 8 = 400m = 381m

Armeerituse kogumass = armee-meetri ühe meetri mass (leiate ülaltoodud tabelis) * varda kogupikkus = 0,888 * 381 = 339 kg

Armeerimiskogus lindil = ühe pikisuunalise sarruseosa jaotis * Vildade kogupikkus 1000000 = 113,1 * 381/1000000 = 0,04m3

Hinnanguline tugevdamine

Kui valitakse selline menüü, siis pikendatakse tsooni pikisuunalise tööarruse arvutamist vastavalt SP 52-101-2003 juhendi valemitele.

Meie puhul on pingutatud tugevus paigaldatud lindi üla- ja alaosale, nii et meil oleks töös tugevdus tihendatud ja venitatud tsoonis.

Näide

  • Rihma laius: 0,4 m
  • Rihma kõrgus: 1m
  • Betoonkate: 50mm
  • Betooni mark (klass): M250 | B20
  • Rehvi läbimõõt: 12mm
  • Armatuuriklass: A400
  • Max paindemoment sihtasutus: 70kNm

Rb leidmiseks kasutame SP 52-101-2003 juhendi tabelit 2.2

R-de leidmiseks kasutage SP 52-101-2003 hüvede tabelit 2.6

Maksimaalne paindemomment [M] leiti varem. Selle leidmiseks peate teadma jaotatud koormuse maja kaalust (sh sihtasutusest). Selleks võite kasutada kalkulaatorit: Weight-Home-Online v.1.0

Paindemomendi leidmise skeem: tala elastsel alusel.

Arvutamisel selguse huvides toodame [cm].

Töörõhu kõrgus [ho] = Ribakõrgus - (kaitsekindel kiht + 0,5 * armeeringu läbimõõt) = 100 cm - [5 cm + 0,6 cm] = 94,4 cm

Am = 700000kgs * cm / [117kg / cm2 * 40cm * 94.4cm * 94.4cm] = 0.016

As = [117kgs / cm2 * 40cm * 94.4cm] * [1 - apt. root (1 - 2 * 0.016)] / 3650 kg / cm2 = 2,06 cm2 = 206 mm2

Nüüd peame võrdlema konstruktsiooniarmeetilistest arvutustest ja ristlõikepindast (0,1% lindi ristlõikega) tööarrustuse ristlõikepindala. Kui konstruktiivse tugevuse pindala osutub rohkem arvutatuks, siis võetakse konstruktiivne, kui mitte, seejärel arvutatakse.

Ristlõikega ala tõmbevõimsusele struktuurse tugevdusega (0,1%): 378 mm2

Tõmbetugevuse ristlõikepindala arvutuses: 250mm2

Lõppkokkuvõttes valime ristlõikeala konstruktiivse tugevdusega.

Ristararmatuur (klambrid)

Läbilõige tugevdatakse kasutaja järgi.

Pööratud tugevduse standardid

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.18

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.21

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.21

Toetus SP 52-101-2003 klausel 5.23

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003 Punkt 5.20

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Klausel 3.105

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Punkt 3.106

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Klausel 3.107

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Klausel 3.109

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Klausel 3.111

Raskete betoonist valmistatud betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonijuhised. Punkt 2.14

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.24

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.22

Betoonkate

Ühisettevõtte käsiraamat 52-101-2003, punkt 5.6

SP 52-101-2003 hüvitis, punkt 5.8 (betooni- ja betoonkonstruktsioonide juhend raskekonteineri klaasist 3.4)

Arvutage armee mass

Armeeringu massi arvutamiseks võite kasutada kahte meetodit. Esimene on teha kõik arvutused ise, kuid selles teostuses on vaja kasutada andmeid, mis on võetud GOST tabelitest või arvutatakse mitme valemi abil. Teine võimalus on kasutada kalkulaatorit.

Nii tuleb ennast lugedes kasutada järgmisi valemeid:
V = F * L
V on maht;
F on ristlõikepindala;
L on keha pikkus.
Järgmisena peate teadma ala:
F = 3,14 * D² / 4 = 0,785 * D² kus:
D on läbimõõt;
3.14 - tuntud π.
Ja viimane valem väga suure kaaluga 1 m.
M = V * p
Viimase valemi puhul kasutatakse p-d - see on konkreetne gravitatsioon, vastab parameetrile - 7850 kg / m³.

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.