Содержание
ПП-15 плита перекрытия -характеристика -размеры -цена
Плита перекрытия, железобетонная, второе каталожное наименование, крышка колодца. Элемент верхней части колодца любого типа. В стандартном исполнении представляет собой круглую железобетонную плиту с технологическим отверстием, смещенным относительно центра. Устанавливается по завершению монтажа водоотводных, смотровых и канализационных колодцев.Изготавливаются в заводских условиях из бетона марок М150 – М300, в соответствии с ГОСТ 8020-90.
Расшифровка маркировки
Маркировка плит перекрытия колодца, содержит буквенное и цифровое обозначение, которые определяют наименование изделия, его диаметр и несущую нагрузку. Добавление к маркировке индекса «ч», означает, что данное изделие имеет замковой стык, то есть выработку на торце, для более плотного прилегания.
- ПП – Плита Перекрытия
- 1 цифра – диаметр крышки колодца
- 2 цифра – несущая нагрузка изделия
- «Ч» – замковое соединение (четверть)
Монтаж колодцев начинается с подготовки основания. На дно вырытого котлована засыпается просеянный песок и утрамбовывается. Далее, первым устанавливается днище колодца или кольцо с литым дном, с последующим монтажом на него стеновых колец. Колодец обязательно собирается с учетом проектной документации, в противном случае, вы можете не выйти на проектную высоту горизонта земли. По завершению монтажа стеновых колец, колодец закрывается железобетонной плитой перекрытия, с последующей установкой в нее чугунного или полимерного люка.
Технические характеристики
Для изготовления ЖБ плит перекрытия может использоваться практически полный ряд марок цемента от М150 до М500, что позволяет варьировать, как характеристиками, так и ценой готовой крышки колодца. Как и многие железобетонные изделия, плиты перекрытия колодца могут быть изготовлены с применением специальных добавок, способствующих повышению водоустойчивости бетона, его стабильности при перепадах температур и смене влажностных режимов. В качестве армирующего каркаса, повышающего прочность бетона к нагрузкам, используется стальная металлическая арматура в виде прутьев или сетки, расположенных в теле кольца, тем самым повышая коэффициент прочности, устойчивости и долговечности ЖБ плит перекрытия.
Для удобства монтажа и более герметичного соединения крышки колодца с колодезным кольцом, а так же избежании смещения по оси, используются крышки колодца с замковым соединением ( в четверть). В этом случае в маркировке должен быть индекс «Ч». Они плотно прилегают в основании друг к другу, образуя прочный и надежный стык, не требующий особой герметизации.
Контроль качества
Плиты перекрытия колодца, как и прочие ЖБИ изготавливаются партиями и проверяются отделом ОТК на соответствие требованиям ГОСТ 13015-2012. В частности наиболее тщательно проверяются показатели отпускной прочности водонепроницаемости и морозостойкости бетона. Так же измеряются и геометрические показатели изделия на предмет отклонения от параметров. Проводится обязательный визуальный осмотр внешнего вида на отсутствие трещин, раковин и наплывов.
Преимущества покупки железобетонных изделий
- Выгодная цена готового изделия
- Применение в различных сферах строительства
- Стойкость к абразивному износу
- Быстрый и удобный монтаж
У нас вы можете приобрести плита перекрытия колодца, по оптовым ценам, любого размера. Так же на сайте представлено более 1500 видов железобетонных изделий серийного производства и на заказ. Для удобства заказчика мы осуществляем доставку на объекты Москвы и Московской области и ряда прилегающих регионов, открытыми бортовыми машинами от 1,5 до 22 тонн. Купить ЖБИ, уточнить цены и наличие готовой продукции, вы можете при оформлении заказа.
Плиты перекрытия ПП 10 2, ПП 15
Создать колодец непросто, начать этот трудоемкий процесс стоит с заказа высококачественных элементов, включая плиты перекрытия, изготовленные компанией ООО «АБЛОК ЖБИ» на своих производственных площадках.
Плиты перекрытия относятся к необходимым элементам при монтаже железобетонных колодцев. Они представляют собой бетонную панель с круглым отверстием, предназначенным для установки люка(как чугунного, так и полимерно-песчаного), и обеспечивают, при необходимости, доступ к инженерным коммуникациям водопроводных и канализационных сетей.
Плиты перекрытия вместе с люками должны предотвращать загрязнение колодезных систем, а также препятствовать случайному падению человека в колодец.
* действует гибкая система скидок для торговых организаций
Марка изделий | D наружн, d внутр, мм | H — высота, мм | Масса, т | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ПП 7-1 | D -840 | 100 | 0,09 | 1170 |
3ПП 10-2 с центр. отв. | D -1160 | 150 | 0,28 | 1660 |
ПП 10-2 | D -1160 | 150 | 0,28 | 1660 |
ПП 10-2 П/Г | D — 1160 | 150 | 0.28 | 1700 |
ПП 15-2 | D — 1680 | 150 | 0.66 | 3960 |
ПП 15-2 П/Г | D — 1680 | 150 | 0.66 | 4060 |
2ПП 15-2 с центр. отв. | D — 1680
| 150 | 0,66 | 3960 |
1ПП 20-1 | D — 2200 | 160 | 1,38 | 7160 |
1ПП 20-2 | D — 2200 | 160 | 1,38 | 13160 |
2ПП 20-1 | D — 2200 | 160 | 1,38 | 8130 |
3ПП 20-1 | D — 2200 | 160 | 1. 38 | 8230 |
4ПП 20-1 с центр.отв. | D — 2200 | 160 | 1.38 | 8200 |
ПП 10-2 с ЛПП | D — 1160 | 150 | 0,325 | 3000 |
Сделать заказ
Частных лиц просим обращаться к нашим партнерам: ТД «Вимос», СТД «Петрович», Строительная база «София», ЗАО «Всеволожская Лесоторговая База», «Сатурн», «Ларионово», «Уровень». По вопросам монтажа колодцев, обращайтесь в компанию «Источник» по телефону 8 (812) 614-14-04.
- ПП 10-2
- ПП 15-2
- ПП 15-2 с центральным отверстием
- ПП 10-2 с ЛПП
- ПП 10-2 с ЛПП
- ПП 10-2 с ЛПП
Большой выбор плит перекрытия
ООО «АБЛОК ЖБИ» предлагает вам приобрести различные модификации плит перекрытий, имеющих различия, как по размерам, так и по форме. При этом необходимо учитывать, что параметры плит различных маркировок отличаются друг от друга, но отверстие для установки люка делается стандартного размера, позволяющее совершать установку люка в соответствии со строительными нормами и правилами безопасности. А подобрать оптимальный вариант плиты перекрытия поможет наши квалифицированные менеджеры.
В нашей компании вы сможете приобрести качественные ПП плиты перекрытия следующих маркировок:
- ПП 10 2;
- плиты перекрытия ПП 15;
- ПП 20-1;
- плиты перекрытия с центральным отверстием
- плиты перекрытия с полимерно-песчаным люком (ПП 10-2 с ЛПП).
Плиты перекрытия для колодцев, изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТа и гарантируют безопасность конструкции, пешеходов и водителей, а также рабочего персонала, отвечающего за обслуживание колодца.
Мы прилагаем все усилия, чтобы наши клиенты стали постоянными, а поэтому предлагаем действительно железобетонное качество, приемлемую цену и обеспечиваем своевременную доставку.
Вы тоже можете стать нашим постоянным клиентом. Для этого просто позвоните по номеру 812-333-08-51 и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют по всем возникшим у Вас вопросам, и Вам не потребуется больше искать проверенного производителя и поставщика ЖБИ изделий.
Плиты перекрытия ПП 10-1 в Казани
Бетонные плиты (ПП) перекрытия 10 серии не предназначаются для устройства межэтажных перекрытий, поскольку их назначение – накрывать колодец. Поэтому не будет ошибкой назвать их просто крышками для колодцев, несмотря на то, что официальное их техническое обозначение (ПП10) не содержит этих слов.
Вообще, колодцы из железобетона – это передовое и технологичное решение, повсеместно вытесняющее традиционные способы устройства колодцев, туннелей, ливнестоков и прочих резервуаров. И если еще сто лет назад вырыть и замостить колодец, не говоря уже о канализационном коллекторе, было очень непростой задачей, то благодаря современным методам производства из бетонных колец легко, быстро и недорого сооружаются самые разнообразные инженерно-технические конструкции.
В Казани плиты перекрытия ПП10 можно купить на заводе строительных конструкций в неограниченном количестве.
Конструкция плит
Крышка колодца имеет круглую форму, со смещенным в сторону от центра отверстием под люк-лаз.
Изготавливается ПП 10 путем бетонного литья в форму поверх армирующего каркаса. Для удобства монтажа, погрузки и разгрузки ПП 10 может снабжаться петлями. Применяется это изделие в качестве крышек для:
- Колодцев и резервуаров с технической водой;
- Емкостей для сыпучих продуктов и сырья;
- Выгребных ям, септиков, садовых и общественных туалетов;
- Смотровых ям;
- Перекрытий канализационных систем, коллекторов, ливневой канализации;
- Перекрытий туннелей под инженерные системы и коммуникации и т.д.
Плиты ПП 10 характеризуются:
- Высокой прочностью, благодаря чему крышка выдерживает самые большие нагрузки, равномерно распределяя их по стенкам колодца;
- Унифицированными типовыми размерами;
- Простотой монтажа. Все, что нужно сделать для завершения строительства колодца – это накрыть его вот такой крышкой.
При этом желательно, чтобы крышка для резервуаров с технической водой и сырьем располагалась на достаточной высоте от поверхности земли – во избежание попадания в колодец стоков, грязи и мусора.
Где купить?
Плиты перекрытия для колодцев в Казани можно купить у завода строительных конструкций по его цене, которая имеет разумное экономическое обоснование, не содержит накруток вследствие отсутствия посредников, и в любом случае не будет выше, чем у прочих производителей. Конечно, в зависимости от диаметра стенок колодца выбирается подходящая для него крышка, поэтому цена на ПП 10 зависит от конкретных ее размеров.
Плиты перекрытия 48-10-8 Цена размеры вес ГОСТ
Плита перекрытия ПК 48-10-8 это железобетонное прямоугольное изделие, содержащее пустоты, круглые воздушные камеры. Многопустотные плиты усилены арматурой — заранее напряженными стальными стержнями для прочности. Как и любые железобетонные изделия, плита перекрытия изготавливается по определенным нормативам. В данном случае согласно ГОСТа 9561-91. Пустотные плиты перекрытий традиционно применяют при возведении высоких жилых комплексов или производственных цехов. Это крайне удобный и относительно недорогой материал для строительства, отвечающий своими качествами требованиям. Имеющиеся пустоты значительно уменьшают вес изделия, и как следствие, всей конструкции сооружения. Значительно уменьшается нагрузка и на фундамент. Воздушные камеры обеспечивают шумоизоляцию в помещении и помогают удержать тепло в здании. Благодаря использованию бетона и стальной арматуры конструкции эти изделия отличаются особой прочностью. Соединенные два крепких материала обеспечивают долговечность и надежность. Бетон защищает арматуру от коррозии и воздействия агрессивных реагентов, содержащихся даже в воздухе, а арматура усиливает бетон, предотвращая его ломкость. Тем не менее плиты перекрытия ПК 48-10 — это достаточно тяжелые и большие изделия, и транспортировка этих элементов конструкции довольно сложная, так же как и установка. Монтаж производится только с помощью специальной тяжелой строительной техники — подъемного крана. Плиты пустотные являются основными элементами и наиболее популярными деталями для проектирования и строительства разных конструкций, типа многоэтажных жилых домов, производственных помещений и сооружений общественного назначения. Производитель обязан обеспечить строгий контроль качества всех предлагаемых железобетонных плит, и обеспечить всю продукцию гарантийными документами, паспортом качества. Изготавливаться плиты пк 48.10.8 должны исключительно в заводских условиях и согласно нормативам ГОСТа. Технология производства должна быть хорошо налажена и отработана, она должна соблюдаться строжайшим образом, в точности до мелочей, во избежание брака изделия или техногенного разрушения сооружения. Это, прежде всего, основа безопасности. Плиты ПК всегда имеют строгие геометрические характеристики. Расчет нагрузки на стандартную плиту порядка восемьсот килограммов на квадратный метр, но под заказ возможно изготовление плит с большей нагрузкой. Такие плиты могут применяться, например, при строительстве многоэтажной автопарковки. В зависимости от нагрузки и вида армирования, плита может иметь следующие варианты написания маркировки:
ПК 48-10-6 | пк 48.10 |
ПК 48-10-8 | пк 48-10.8 |
ПК 48-10-10 | пк 48.10.12,5 |
ПК 48-10-12,5 | пк 48х10 |
ПК 48-10-16 | пк 48-10.16 |
Эти бетонодетали предназначены для перекрытия всех типов зданий — из кирпича, бетона, стеновых панелей и пеноблока. Они устанавливаются между этажами в несущих частях здания. Из-за своих теплоизоляционных и звуконепроницаемых свойств они являются незаменимыми материалами в типовом жилищном строительстве. Плиты перекрытия по ГОСТу должны быть изготовлены из тяжолого бетона марки В15 и В20. Коэффициент морозостойкости должен быть не ниже F-50, коэффициент водонепроницаемости W-2. Как и любое железобетонное изделие, плиты перекрытия ПК маркируются в буквенно-цифровом индексе. В маркировке указывается размер, нагрузка и используемая арматура. Эти изделия обладают достаточно высокими прочностными характеристиками, все геометрические параметры указаны в ГОСТе, изделия обязаны им соответствовать. Монтаж железобетонных плит перекрытия достаточно прост. Но без знания определенных технологий укладки здесь не обойтись. Край плиты 48-10 не должен доходить до стены несколько сантиметров, чтобы можно было правильно осуществить утепление. На строительном рынке многопустотные плиты наиболее популярны. Стандартная плита перекрытия должна быть сейсмоустойчивой и выдерживать колебания почвы до девяти баллов. Для местностей, где движения почвы регулярны, в раствор бетона для плит перекрытия добавляются специальные упрочнители. В пустотах таких плит перекрытия можно прокладывать коммуникации — электрические кабеля сигнализации, линии связи и так далее. Такие плиты более доступны по цене, нежели монолитные, поскольку производство этих железобетонных изделий поставлено на поток на заводах. Из пустотных плит перекрытия и можно возводить здания практически любой этажности. Это строительство занимает минимальные сроки без потери качества и свойств прочности всего сооружения. Монтаж их производится на несущую наружную или внутреннюю стену строения. Отличие плит ПБ от плит ПК состоит в способе их изготовления. Плита перекрытия ПК заливается в металлоформу определенного размера, что и является в итоге длиной и шириной плиты. В то время как плиты ПБ заливаются на специальной линии, длиной 180 метров, а уже после этого нарезаются специальной пилой с алмазным покрытием на нужные размеры. Ширина линии может быть 1.2 мерта, либо 1.5 метра. При необходимости готовую плиту можно распилить не только поперек, но и вдоль и тем самым придать необходимую ширину, например один метр. Транспортируют и складируют плиты пустотные в стопках. При перевозке не более четырех штук в высоту, а при хранении не более шести.
расшифровка, размеры, цены полнотелых и пустотных
Плиты перекрытия относятся к конструкциям с несущими способностями, разделяющим этажи или разнотемпературные зоны. Изделия изготавливают из бетона и ж/б, вторая разновидность считается универсальной и подходит как для горизонтального, так и вертикального размещения. К главным критериям их выбора относят тип плиты, габариты и вес, выдерживаемые несущие способности, диаметр пустот, дополнительные условия применения. Эта информация обязательно указывается производителем в маркировке, порядок расположения знаковых обозначений регулируется ГОСТ 23009-2016.
Оглавление:
- Описание разных видов плит
- Расшифровка маркировки
- Стоимость
Виды плит перекрытия
В зависимости от конструктивного исполнения выделяют сплошные (полнотелые) и пустотные разновидности. По способу обустройства они могут быть монолитными, сборно-монолитными или сборными. Максимальную востребованность имеют многопустотные железобетонные плиты перекрытий, сочетающие в себе легкий вес и надежность. Их технические условия и маркировку регламентирует ГОСТ 9561-91, исходя из толщины, числа сторон, формы и диаметра пустот выделяют 15 основных типов.
Полнотелые изделия в зависимости от формы и функционального назначения разделяются на:
1. Сплошные безбалочные панели с гладкой поверхностью, оптимальные для закладки потолочных перекрытий. Востребованы в частном строительстве, ценятся на простоту отделки, их использование подразумевает отказ от подвесных систем. Значительная часть изготавливается из бетонов ячеистого типа.
2. Ребристые – с вертикальными ребрами жесткости, выполняющими роль опор. Надежность таких плит перекрытия объясняется удалением бетона с участков, подверженных нагрузкам на растяжение и увеличением его объема на точках сжатия. Характеристики и обозначения этой разновидности регламентируется ГОСТ 28042-89. Основная сфера применения – гражданское и жилое строительство, в частных домах ребристые перекрытия экономически нецелесообразны.
3. Кесонные (часторебристые или частобалочные) группы. Представляют собой монолитную плиту, уложенную поверх квадратных ячеек из балок перекрытий. Таким образом, с одной стороны они имеют ровную поверхность, с другой – напоминают вафли.
Эти конструкции предназначены для эксплуатации при больших нагрузках, в частном строительстве они практически не используются (согласно СП 52-103-2007 их рекомендуют при превышении длины пролета одного помещения свыше 12-15 м).
Стандартная маркировка плит перекрытия вне зависимости от их вида последовательно включает:
- Обозначение типа конструкции и изделия.
- Размеры цифрами: длина и ширина, высота относится к стандартным величинам и не указывается.
- Несущую способность плит перекрытия (1 единица в численном значении соответствует выдерживаемым 100 кг/м2).
- Класс испытуемой арматуры.
- Дополнительные характеристики и свойства, такие как: стойкость к агрессивным средам, сейсмическим воздействиям, низким температурам, обозначение закладных элементов или отверстий (при их наличии).
Расшифровка обозначений
Типы перекрытия имеют буквенную маркировку, стоящее перед ними число указывается у пустотных разновидностей и характеризует диаметр внутренних отверстий. Примеры возможных обозначений и их расшифровка для востребованных сплошных видов приведены в таблице:
Маркировка | Тип и особенности плиты |
П, ПП, ПТС | Полнотелые монолитные перекрытия |
ПГ, ПР | Сплошная ребристая плита |
ПВ | То же, с проемами для вентиляции |
ПС, ПФ | То же, с отверстиями для фонарей |
ПЛ | То же, для легкосбрасываемой кровли |
ПОВ, ПОС, ПОФ, ПОЛ | Арочные и сводчатые ребристые плиты с аналогичными свойствами |
Маркировка пустотных панелей включает буквенное обозначение числа сторон опирания плиты («Т» соответствует трем, «К» – четырем). Отсутствие третьей буквы подразумевает поддержку конструкции с двух сторон. Расшифровка основных типов в данном случае:
Обозначение плит | Толщина, мм | Тип пустот, особенности | Номинальное расстояние между центрами пустот в плитах, не менее мм | Диаметр, мм |
1ПК (1 может не указываться) | 220 | Круглые | 185 | 159 |
2ПК | 140 | |||
3ПК | 127 | |||
4ПК | 260 | То же, с вырезами в верхней зоне по контуру | 159 | |
5ПК | Круглые | 235 | 180 | |
6ПК | 233 | 203 | ||
7ПК | 160 | 139 | 114 | |
ПГ | 260 | Грушевидные | Назначают в соответствии с параметрами формовочного оборудования предприятия изготовителя пустотных плит | |
ПБ | 220 | Изготовленные методом непрерывного формирования |
Основным отличием плит ПК и ПГ от панелей ПБ является метод изготовления: первые две заливаются в опалубочные конструкции, последнюю формуют непрерывном способом (конвейерная технология). Как следствие, перекрытия с маркировкой ПБ имеют более гладкую и защищенную от внешних воздействий поверхность. Они менее ограничены по длине и подходят для помещений с нестандартными габаритами. К недостаткам формовочных плит относят более узкие отверстия (диаметр пустот при маркировке ПБ не превышает 60 мм), в отличие от ПК и ПГ их нельзя сверлить насквозь для прокладки коммуникаций, по крайне мере это правило действует для высотных построек.
Длина и ширина каждого типа также ограничены стандартом, они указываются в дециметрах и округляются в большую сторону. Реальный размер ж/б многопустотных плит обычно меньше на 10-20 мм. Следующее цифровое обозначение характеризует расчетную нагрузку плиты, этот показатель зависит от качества бетона и используемого металла армирования. Класс арматуры указывается не всегда, его упоминание обязательно только у предварительно напряженных конструкций. При необходимости его обозначения ориентируются на технические условия на арматурную сталь.
Следующий пункт маркировки касается марки используемого бетона (не указывается для тяжелых групп). К другим видам относят: ячеистые (Я), легкие (Л), плотные силикатные (С), мелкозернистые (М), жаростойкие (Ж) и пескобетонные (П) составы. У плит перекрытий, предназначенных для работ в условиях воздействия агрессивных сред, указывают стойкость в буквенном выражении: нормальной проницаемости (Н), пониженной (П) и особо низкой (О). Еще одним показателем является сейсмическая устойчивость: конструкции, рассчитанные на такие нагрузки, обозначены буквой «С». Все дополнительные особенности указывают в маркировке изделий арабскими цифрами или буквами.
Стоимость плит
Маркировка | Размеры: Д×Ш×В, см | Вес, кг | Несущая способность, кг/м2 | Розничная цена за шт, рубли |
Пустотные плиты с круглыми отверстиями, опираемые на 2 стороны | ||||
ПК-16.10-8 | 158×99×22 | 520 | 800 | 2940 |
ПК-30. 10-8 | 298×99×22 | 880 | 6000 | |
ПК-60.18-8 | 598×178×22 | 3250 | 13340 | |
ПК-90.15-8 | 898×149×22 | 4190 | 40760 | |
Плиты перекрытия, стендового безопалубочного формирования. Изделия ставят на 2 торцевые стороны | ||||
ПБ 24.12-8 | 238×120×22 | 380 | 800 | 3240 |
ПБ 30.12-12 | 298×120×22 | 470 | 1200 | 3950 |
ПБ 100.15-8 | 998×145×22 | 2290 | 800 | 29100 |
Ребристые перекрытия без проема в полке | ||||
2ПГ 6-3 АIV т | 597×149×25 | 1230 | 500 | 12800 |
4ПГ 6-4 АтVт | 597×149×30 | 1500 | 820 | 14150 |
Плиты и днища
Для создания бетонных колодцев и септиков необходимы сразу несколько типов элементов. Каждый из них играет свою особую роль в конструкции. Компания «Энергострой» г. Волгоград является производителем железобетонных изделий, изготовленные в строгом соответствии с принятыми в отрасли стандартами, закрывающие все требуемые номенклатурные позиции таких сооружений.
Виды плит перекрытий
Для самого нижнего уровня, днище колодца, используются железобетонные плиты типа ПН. Использование тяжелого бетона для их изготовления гарантирует большую прочность плит для днищ колодцев и септиков. Она необходима перекрытиям для передачи всего веса конструкции на грунт. Такие элементы выпускаются разных размеров, в зависимости от предназначения: организация смотрового или канализационного колодца, септика и так далее. Сверху устанавливаются плиты перекрытия, ПП. Как правило, такие бетонные крышки снабжены специальным отверстием под установку люка. При подборе плит ПП следует учитывать как размер, так и соответствие их предполагаемой нагрузке. В обычных условиях пешеходной зоны или ненагруженной функционально территории участка допускается применение лёгких и тонких плит перекрытия ПП 10-1 или ПП-15-1.
Особенности маркировки и совместного использования изделий
Обратите внимание, что маркировка ПП, которые используются как крышки для септиков и канализационных колодцев, и ПН, применяемые как днища, схожа. Указанная после буквенного обозначения обозначает размер. Поэтому если в качестве крышки перекрытия предполагается установить ПП-15-1, то в качестве днища можно выбрать ПН-15.
Вторая цифра в обозначении плит перекрытий также важна. Цифра 2 указывает на возможность выдерживать большие давление и механические воздействия, чем с цифрой 1. По сути ПП-15-2— это усиленное исполнение модели 15-1. На этот показатель нужно ориентироваться при подборе крышки перекрытия. Неверный выбор марки приводит на практике к выходу из строя самой крышки и даже всего колодца.
Купить качественно изготовленные железобетонные плиты перекрытия, крышки и днища для колодца, в Волгограде вы можете в компании «Энергострой». Основной принцип нашей работы — безупречное качество исполнения изделий и строгое соответствие стандартам. Эти преимущества нашей продукции уже оценили многие федеральные заказчики.
размеры прямоугольного жби и пластмассового, как сделать
При строительстве источника воды важно соблюдать технологию, чтобы он прослужил как можно дольше. Иногда целесообразно устанавливать днище ЖБИ и перекрытие колодца.
Современный рынок предлагает большое их разнообразие, поэтому давайте ознакомиться с этими элементами подробней. Также рассмотрим технические характеристики и типоразмеры этих изделий.
Зачем нужны
Главным образом плита днища колодца справляется со всей нагрузкой строения. Как следствие, установленные сверху железобетонные кольца не смещаются даже в условиях подвижности почвы. Если в вашей местности грунтовые воды залегают высоко, то плита на днище защищает источник от проникновения влаги. Важное требование, предъявляемое к этому изделию – коррозийная стойкость. Для этого используется специальный бетон, справляющийся с негативным воздействием окружающей среды.
Что касается плиты перекрытия (далее ПП)домашнего колодца, то она также выполняет важные защитные функции от проникновения в источник мусора, посторонних предметов и прочее. Некоторые изделия в своей комплектации имеют отверстия под крышку, что также позволяет организовать оголовок шахты.
Кроме всего прочего, данная технология используется при обустройстве канализационного колодца. Особенно тогда, когда необходимо обеспечить герметичность. В противном случае стоки будут уходить в грунт и загрязнять окружающую среду.
Из чего лучше сделать
Плита перекрытия может быть выполнено из разных материалов:
- Бетон.
- Железобетон.
- Пластик.
Пластмассовое днище – не самое лучшее решение, если подземные воды располагаются высоко. Под их давлением пластик начнет выдавливать наружу. Что касается пластиковой крышки, то это хороший вариант, так как питьевой источник будет защищен от посторонних предметов, а само обустройство будет достаточно простым.
Если изготавливается своими руками, то можно залить основание и крышку бетоном. В этом случае сооружается опалубка, а цемент должен иметь высокую прочность. Альтернатива этому – ЖБ-плиты для колодцев. Укладывать их необходимо при помощи специальной техники, однако в условиях пучения грунта это идеальное решение.
Виды и формы
Бетонные днища для колодцев, равно как и плиты перекрытия, бывают нескольких форм:
- Квадратные.
- Круглые.
- Прямоугольные.
Перекрывающий элемент ПП-10 в продаже встречается с круглым отверстием, позволяющим обустраивать люк. Железобетонные изделия делятся на две группы:
- Изготовление осуществляется из проницаемого бетона, который способен справляться с нагрузкой, равномерно распределенной до 5 кПа. Расчет происходит, исходя из вероятности наезда на крышку перекрытия автомобиля.
- Используется бетон низкой проницаемости, который рассчитывается на определенное давление грунта. Если дополнительно необходимо выдержать нагрузку автомобиля, то предпочтение отдается изделиям ПД-6 или ПД-10.
Технические требования
Совет! Лучше всего использовать готовые модули из ж/б, которые необходимо просто установить в котлован. Если технически это выполнить невозможно, дно и перекрытие заливаются бетоном собственноручно.
Основание изготавливается из прочного армированного бетона, марка которого должна быть не ниже М-200. Он обязан соответствовать таким техническим требованиям:
- Коррозийная стойкость и класс водонепроницаемости W4.
- Армирование – сталь В-1.
- Прочность на сжатие – В.
- Удельная эффективная активность до 370 Бк/кг.
- Морозоустойчивость – не меньше F50. Должен быть рассчитан на более 100 циклов заморозки/разморозки.
Также предусматривается ГОСТ на соблюдение технических требований. Согласно ему, изделие должно соответствовать определенной прочности, устойчивости и жесткости к трещинам.
Виды и маркировка
Как уже говорилось выше, преимущественно колодезные днище и крышка имеют круглую форму.
Благодаря соблюдению ГОСТов при их производстве нет затруднения подобрать соответствующие размеры под установленные кольца. Что касается нижней части, то есть герметичный элемент, объединяющий кольцо с дном.
Как правило, это изделия из железобетона, хотя встречаются и пластиковые разновидности.
Важно! Для маркировки используются специальные буквы, например, ПН-10 указывает на плиту нижнюю с определенными габаритами. Также есть КЦД-15, указывающий на плиту днища колодца.
Существует несколько типоразмеров:
- ПН-10. Диаметр 1,5 м, вес 450 кг, высота 100 мм.
- ПН-15. ⌀ 2 м, вес 950 кг, h 120 мм.
- ПН-20. ⌀ 2,5 м, вес 1480 кг, h 120 мм.
- ПН-25. ⌀ 3 м, вес 2450 кг, h 140 мм.
При обустройстве подземных водопроводных сооружений дно используется с маркировкой ПД-20, ПД-15 и Д-10. Выбор зависит от веса всего сооружения, которое будет построено. По типоразмерам также представлены следующие варианты:
ПД-10 | 330 | 1100 × 100 | 0,18 | 0,45 |
15 | 670 | 1600 × 120 | 0,38 | 0,95 |
20 | 1020 | 2200 × 120 | 0,59 | 1,48 |
25 | 1770 | 2600 × 170 | 0,98 | 2,4 |
30 | 3900 | 3100 × 200 | 1,8 | 3,9 |
Основные типоразмеры маркировки КД:
21 | 700×2080×140 | 500 кг |
25 | 1100×2080×140 | 780 кг |
30 | 1600×2080×160 | 1300 кг |
36 | 2020×2080×160 | 1800 кг |
42 | 2800×2080×160 | 2300 кг |
Устройство
Железобетонный колодец имеет простое устройство, которое по силам сделать каждому домашнему мастеру. Он состоит из таких элементов:
- ПП или крышка. В ней должно быть отверстие для установки люка.
- Доборное кольцо. Их количество определяется, исходя из глубины и особенности конструкции колодца.
- Горловина.
- Элемент перекрытия с трубой.
- Основание.
- Стеновое кольцо.
- Плита, которая укладывается на дно.
Совет! Перед тем как начать работы по изготовлению источника воды, необходимо найти подходящее место, которое будет соответствовать всем техническим требованиям. Также делается расчет, исходя из его объема, размера и других данных.
Установка
Теперь предлагаем рассмотреть последовательность того, как положить днище и ПП в процессе строительства колодца.
- На первом этапе осуществляется изготовление котлована, при необходимости откачивается вода.
- Далее сооружается дно. Перед тем как его уложить, необходимо тщательно выровнять низ котлована. Грунт предварительно уплотняется и подготавливается песчаная подушка, которая также трамбуется. Изделие укладывается строго по уровню.
- Сверху днища на цемент устанавливается первое кольцо. Чтобы обеспечить необходимую герметичность. Дополнительно места стыков покрываются гидроизоляцией.
- Все последующие кольца устанавливаются и скрепляются специальными металлическими скобами.
- Сверху укладывается элемент перекрытия.
Как правильно хранить и транспортировать
Что касается способа хранения, то это исключительно штабельный вариант. Лицевая сторона должна быть направлена вверх. В один штабель допускается укладка до шести рядов. Если их будет больше, то под собственным весом они могут повредиться.
Между основанием обязательно подкладываются прокладки. Их толщина должна быть не меньше 40 мм. Что касается транспортировки, то высота одного штабеля не должна превышать 2,5 метра.
Ниже предоставляются основополагающие советы и рекомендации по хранению и транспортировке изделий:
- Согласно инструкции, транспортировка должна осуществляться в рабочем положении. Это касается и хранения, то есть в горизонтальном положении.
- Недопустимо складировать плиты хоть как. Крайне важно соблюдать количество рядов, а именно до шести, а также складывать в определенном порядке.
- Рабочие камеры должны располагаться в один ряд.
- При складировании изделий необходимо соблюдать предписанные правила и требования. Важно достичь того, чтобы они были в полной сохранности и не повреждались окружающими конструкциями.
В случае применения неразъемной формы в процессе производства продукции, при хранении возможен технологический уклон не больше 10 процентов.
Заключение
Дно и плита перекрытия при обустройстве сооружения выполняют крайне важную роль. Первое обеспечивает необходимую герметичность, а вторая предотвращает случайное падение в яму. При их выборе важно отталкиваться от установленных ГОСТом технических характеристик. За счет этого вы сможете приобрести изделие, которое прослужит не один десяток лет.
В этой статье представлены таблицы, схемы и фото, которые помогут разобраться во всех деталях этих конструкций. В дополнение предлагаем просмотр подготовленного видео. Надеемся, что этот материал был полезным, и вы смогли принять верные решения.
Полезное видео
Готовые крышки:
Самостоятельное изготовление:
Установка дна:
Плиты перекрытия | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Введение
Фундаментный этаж в здании может быть просто монолитной бетонной плитой на одном уровне с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Основание пола также может состоять из глиняной или структурной фундаментной плиты в комплекте с гидроизоляционной и износостойкой плитой с общей системой, предназначенной для несения структурных нагрузок гидростатического давления и поддержания контролируемой среды. Плиты перекрытия часто являются источником утечки в здание, причем основной причиной является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенного газа, такого как радон, также могут иметь значение.
Поскольку затраты на исправление фундамента или плиты при нарушении гидроизоляции либо чрезвычайно высоки (до 7 раз превышают начальную стоимость гидроизоляции), либо практически невозможно исправить вообще после завершения строительства, лучше ошибиться в сторону предосторожности при первоначальной установке.Подходите к критическим областям, которые позже будут похоронены застройкой, с крайним консерватизмом. Рекомендация состоит в том, чтобы повысить качество подхода на одну ступень больше, чем предлагают существующие отчеты о состоянии, то есть использовать более качественный материал и детализировать его с дополнительными усилениями и мерами предосторожности в отношении ремней и подтяжек, применяемых на каждом уровне воспринимаемого риска.
Описание
В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, часто используемых в системах перекрытий. Описания и инструкции представлены в следующих разделах:
- Финишные напольные покрытия
- Бетонная плита перекрытия
- Слои дренажного агрегата
- Замедлитель парообразования под плитой
- Гидроизоляционная мембрана
- Доска защиты
- Сборные дренажные слои
Покрытия отделочные
В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковролин.Многие клеи, используемые при нанесении напольных покрытий, чувствительны к влажности, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется поли-замедлитель паров.
Бетонная плита перекрытия
В типичных офисных условиях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, если только не ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические напоры могут оказывать восходящее давление, что требует более прочной конструкции. .
Замедлители парообразования под плитами или гидроизоляционная мембрана
Замедлители парообразования под плитами могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, полиэтилен высокой плотности и композитные листы асфальт / полиэтилен или листы из модифицированного полимером битума.Полимерные листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными лентой швами, краями и отверстиями. Замедлители образования пара следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643.
Там, где высокие уровни грунтовых вод создают контакт с плитой на уклоне, необходимо сделать плиту водонепроницаемой на уклоне, чтобы противостоять гидростатическому давлению. Глиновую плиту можно использовать для облегчения установки мембран, замедляющих образование паров, и гидроизоляционных мембран. Грязевые плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты толщиной от 2 до 3 дюймов с гладкой поверхностью.Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с гораздо меньшей вероятностью будут проколоты при последующих строительных работах.
В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется выполнять гидроизоляцию элеваторной ямы независимо от почвенных условий.
Слой капиллярного разрыва
Слои капиллярных разрывов под плитами перекрытия обычно состоят из слоя гранулированного материала толщиной от 6 до 8 дюймов, который имеет ступенчатые зазоры для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не будет поглощена окружающей почвой.
Основы
На рисунке 3 представлена общая схема, которая характеризует четыре функции, то есть структурную поддержку, экологический контроль, отделку и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытия.
Рис. 3. Схема плиты перекрытия
Четыре функциональные категории, то есть структурная поддержка, экологический контроль, отделка и распределение, расширены в общих чертах для систем перекрытий.
Функции несущей конструкции — Плита перекрытия ограждающей конструкции здания, расположенного ниже уровня земли, должна быть спроектирована так, чтобы выдерживать вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, а также любые восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления.
Нисходящие вертикальные гравитационные нагрузки возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок, связанных с присутствием людей. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны здания и стены.
Плиты перекрытия могут также выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. К плите перекрытия может быть приложено восходящее давление грунта в ситуациях, когда она действует как матовый фундамент, а точечные нагрузки здания на фундамент приводят к давлению снизу вверх на плиту перекрытия.
В таких местах, как подполья и незанятые подвальные помещения, конструктивный опорный элемент, включающий бетонную плиту, может не понадобиться. В этих областях все еще может потребоваться выполнение функций экологического контроля.
Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает в себя нагрузки контроля окружающей среды, такие как температура, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает в себя нагрузки по контролю окружающей среды, такие как температура и влажность.Рабочие характеристики системы перекрытий пола зависят от ее способности контролировать, регулировать и / или смягчать эти экологические нагрузки на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемых уровней.
Как и в случае систем фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности решается с помощью дренажного и барьерного подхода к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первая фаза контроля влажности может быть выполнена с помощью систем откачки и осушения, чтобы искусственно снизить уровень естественных грунтовых вод.Второй компонент системы контроля влажности включает в себя слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, позволяющий влаге накапливаться и рассеиваться или откачиваться или сливаться в систему дренажа или отстойника. Во многих ситуациях с плитами перекрытия с низкими отметками уровня грунтовых вод или в сухих условиях слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя (с выходным сливом, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Может и не потребоваться активная система откачки.
Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли использовать водонепроницаемую мембрану или замедлитель парообразования под плитой перекрытия.Замедлитель образования пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит миграции пара и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель образования паров может быть устранен только на хорошо осушенных участках, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, и при использовании отделки пола, не подверженной миграции пара. Однако большинство строительных норм и правил требуют, чтобы между гранулированным дренажем и плитой пола был установлен пароизоляционный агент. Этот слой имеет дополнительное преимущество, сводя к минимуму усадочные напряжения и образование трещин в плите перекрытия за счет уменьшения ограничения усадки.
Гидроизоляционные мембраны необходимы в условиях гидростатического давления или чувствительных к влаге внутренних сред. Гидроизоляционные мембраны обычно наносят на глиняную плиту, отлитую на разрыв капилляров из гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходах имеет решающее значение.Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких условиях.
Другие условия воздействия окружающей среды могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутренние помещения можно контролировать за счет правильного использования и детализации полиэтиленового типа замедлителя пара или гидроизоляционной мембраны. Правильные нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля над миграцией почвенного газа.
Функции отделки — В случае систем полов единственная отделка, вызывающая беспокойство, — это внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузок, связанных с миграцией паров, имеет решающее значение для плиток или приклеенных полов, требующих надлежащей адгезии. В некоторых применениях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренней отделкой является просто внутренняя поверхность бетонной плиты перекрытия.В других случаях, например, в подпольях, отделка может быть замедлителем образования пара.
Функции распределения — плита перекрытия может содержать распределительные системы, такие как электрические питатели, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.
Приложения
Существует два основных типа отделки нижнего этажа, которые различаются требованиями внутреннего пространства и внешней среды:
- Плита перекрытия основания — типовая система
- Плита основания пола — водонепроницаемая система
Плита фундамента — типовая система
Типичная плита перекрытия основания, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не заботятся о гидроизоляции пола основания из-за нагрузок гидростатического давления, можно назвать несовершенной системой барьеров.Компоненты системы включают хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую систему капиллярных разрывов из гранулированного заполнителя, размещенную непосредственно на неоткрытой, ненарушенной земле. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает место для сбора и рассеивания влаги, а также надежную опору для нагрузок на плиты. Между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой помещается замедлитель образования паров (см. Описание выше), чтобы минимизировать передачу паров влаги или почвенных газов в занимаемое пространство.Сама бетонная плита перекрытия обеспечивает структурную поддержку нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.
Плита основания пола — водонепроницаемая система
Типичная плита перекрытия, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую систему капиллярных разрывов из гранулированного заполнителя, размещенную непосредственно на неоткрытой, ненарушенной земле.Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает место для сбора и рассеивания влаги, а также надежную опору для нагрузок на плиты. Чтобы обеспечить прочный основной материал, на который можно нанести гидроизоляционную мембрану, предусмотрена глиняная плита или уплотненный слой земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глиняной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой.В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашивающаяся плита перекрытия.
Глубокие проходы и кромки
Общим элементом, который является общим для всех зданий, но часто не детализируется полностью или не учитывается при проектировании, являются проемы и края. Эти проходы представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходы канализационных труб, входы в водопровод, дренажные бассейны в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходы, обычно с собственной конструкцией или детализированными характеристиками.Однако эти характеристики оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проникновение также может стать довольно экзотическим, например проникновение пара или другие особенности, требующие особого обращения. Края плит тоже нужно сделать паронепроницаемыми / водонепроницаемыми.
Когда поднимающийся уровень грунтовых вод часто соприкасается с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки системы дренажных плит из параллельных, перфорированных дренажных плиточных труб или сетки таких трубопроводов для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уклоне путем откачки дренажного поддона плитки от здания.
Изоляционные и компенсирующие муфты
Изолирующие соединения компенсируют незначительные перемещения между элементами конструкции и / или приспособлениями, проникающими сквозь них или вокруг них. Как первичное, так и дублирующее уплотнения эффективны как средство уменьшения утечки. Поднять профиль плиты тоже хорошо. Как и в случае с компенсационными швами, детализация уклона или уклона бетона на изоляционных швах для предотвращения прямого накопления переходной влаги также очень эффективна. Те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков к дренажным бассейнам, следует учитывать в процессе проектирования.
Общее правило, применяемое для поддержания герметичности систем герметика, заключается в том, чтобы убедиться, что системы отвода влаги или дренажа находятся на своем месте и подключены к слоям земляного полотна. Устранение возможности накопления водяного напора на всех системах уплотнения стыков считается основной функцией вспомогательных дренажных систем.
Механические дренажные системы и насосные системы
Трапы в перекрытиях перекрытий требуют специальной обработки для обратных клапанов или специальной обработки для обеспечения пропускной способности в зависимости от использования конструкции.Там, где установлены отстойники, необходимы специальные обратные водяные клапаны или обратные клапаны давления для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и определенных отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки нагнетательной системы, чтобы избежать утечки через механические отверстия.
Детали
Следующие ниже сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF ™ (Design Web Format ™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от заголовка чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не представляют окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и связанная информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Информация, содержащаяся в нем, не предназначена для фактического строительства и может быть пересмотрена на основе изменений и / или уточнений в местных, государственных и национальных строительных нормах, новых технологиях ограждающих конструкций зданий и достижениях в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждающих конструкций здания.
Плита под уклоном — водонепроницаемая система (деталь 1.3.2) DWG | DWF | PDF
Возникающие проблемы
Информацию о возникающих проблемах см. В разделе «Общий обзор».
Стандарты
Существует большое количество стандартов, относящихся к кровельным системам. ASTM разработало большинство из них. Стандарты ASTM обычно касаются методов испытаний (лабораторных и полевых) и стандартов на продукцию. Однако есть несколько руководств по дизайну и применению:
Дополнительные ресурсы
WBDG
Продукты и системы
См. Соответствующие разделы в применимых спецификациях руководства: Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Публикации
Ресурсы, включая тексты, руководства и веб-страницы, см. В разделе «Общий обзор».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки были предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
% PDF-1.6
%
191 0 объект>
эндобдж
xref
191 240
0000000016 00000 н.
0000005657 00000 н.
0000005836 00000 н.
0000005862 00000 н.
0000005903 00000 н.
0000006031 00000 н.
0000006458 00000 п.
0000006484 00000 н.
0000006595 00000 н.
0000006691 00000 н.
0000006786 00000 н.
0000006881 00000 н.
0000006977 00000 н.
0000007073 00000 н.
0000007169 00000 н.
0000007265 00000 н.
0000007361 00000 н.
0000007457 00000 н.
0000007553 00000 н.
0000007649 00000 н.
0000007744 00000 н.
0000007840 00000 н.
0000007936 00000 п.
0000008031 00000 н.
0000008126 00000 н.
0000008220 00000 н.
0000008314 00000 н.
0000008409 00000 н.
0000008504 00000 н.
0000008599 00000 н.
0000008695 00000 н.
0000008790 00000 н.
0000008886 00000 н.
0000008982 00000 н.
0000009078 00000 н.
0000009174 00000 п.
0000009270 00000 н.
0000009365 00000 н.
0000009460 00000 н.
0000009556 00000 п.
0000009652 00000 н.
0000009746 00000 н.
0000009841 00000 н.
0000009936 00000 н.
0000010031 00000 н.
0000010126 00000 п.
0000010221 00000 п.
0000010316 00000 п.
0000010411 00000 п.
0000010505 00000 п.
0000010599 00000 п.
0000010693 00000 п.
0000010788 00000 п.
0000010883 00000 п.
0000010978 00000 п.
0000011073 00000 п.
0000011168 00000 п.
0000011263 00000 п.
0000011358 00000 п.
0000011452 00000 п.
0000011546 00000 п.
0000011637 00000 п.
0000011797 00000 п.
0000011825 00000 п.
0000011852 00000 п.
0000011918 00000 п.
0000012905 00000 п.
0000012999 00000 н.
0000013892 00000 п.
0000013984 00000 п.
0000014149 00000 п.
0000014212 00000 п.
0000015186 00000 п.
0000016143 00000 п.
0000017057 00000 п.
0000017147 00000 п.
0000018059 00000 п.
0000018148 00000 п.
0000019147 00000 п.
0000020102 00000 п.
0000020268 00000 н.
0000020479 00000 п.
0000020671 00000 п.
0000020958 00000 п.
0000021011 00000 п.
0000021082 00000 п.
0000021177 00000 п.
0000021292 00000 п.
0000021387 00000 п.
0000021465 00000 п.
0000021630 00000 н.
0000021705 00000 п.
0000021801 00000 п.
0000021943 00000 п.
0000022017 00000 н.
0000022125 00000 п.
0000022280 00000 п.
0000022359 00000 п.
0000022446 00000 п.
0000022600 00000 п.
0000022679 00000 п.
0000022773 00000 п.
0000022923 00000 п.
0000022992 00000 н.
0000023065 00000 п.
0000023217 00000 п.
0000023298 00000 п.
0000023392 00000 п.
0000023519 00000 п.
0000023593 00000 п.
0000023689 00000 п.
0000023856 00000 п.
0000023950 00000 п.
0000024004 00000 п.
0000024094 00000 п.
0000024242 00000 п.
0000024319 00000 п.
0000024372 00000 п.
0000024464 00000 п.
0000024608 00000 п.
0000024704 00000 п.
0000024757 00000 п.
0000024849 00000 п.
0000024980 00000 п.
0000025069 00000 п.
0000025121 00000 п.
0000025224 00000 п.
0000025350 00000 п.
0000025453 00000 п.
0000025507 00000 п.
0000025609 00000 п.
0000025697 00000 п.
0000025751 00000 п.
0000025803 00000 п.
0000025955 00000 п.
0000026007 00000 п.
0000026137 00000 п.
0000026189 00000 п.
0000026331 00000 п.
0000026383 00000 п.
0000026525 00000 п.
0000026577 00000 п.
0000026716 00000 п.
0000026768 00000 п.
0000026908 00000 п.
0000026960 00000 п.
0000027073 00000 п.
0000027125 00000 п.
0000027270 00000 н.
0000027322 00000 н.
0000027446 00000 н.
0000027498 00000 н.
0000027618 00000 п.
0000027670 00000 н.
0000027718 00000 п.
0000027771 00000 п.
0000027866 00000 н.
0000027919 00000 п.
0000027965 00000 н.
0000028018 00000 п.
0000028116 00000 п.
0000028169 00000 п.
0000028346 00000 п.
0000028399 00000 п.
0000028521 00000 п.
0000028574 00000 п.
0000028716 00000 п.
0000028769 00000 п.
0000028816 00000 п.
0000028870 00000 п.
0000028969 00000 п.
0000029022 00000 н.
0000029165 00000 п.
0000029219 00000 п.
0000029401 00000 п.
0000029455 00000 п.
0000029554 00000 п.
0000029607 00000 п.
0000029654 00000 п.
0000029763 00000 п.
0000029858 00000 п.
0000029941 00000 н.
0000030030 00000 п.
0000030120 00000 п.
0000030216 00000 п.
0000030311 00000 п.
0000030398 00000 п.
0000030497 00000 п.
0000030581 00000 п.
0000030671 00000 п.
0000030750 00000 п.
0000030878 00000 п.
0000030962 00000 п.
0000031051 00000 п.
0000031133 00000 п.
0000031235 00000 п.
0000031354 00000 п.
0000031453 00000 п.
0000031595 00000 п.
0000031755 00000 п.
0000031857 00000 п.
0000031937 00000 п.
0000032048 00000 н.
0000032180 00000 п.
0000032312 00000 п.
0000032415 00000 п.
0000032520 00000 н.
0000032628 00000 п.
0000032717 00000 п.
0000032822 00000 н.
0000032924 00000 н.
0000033022 00000 п.
0000033144 00000 п.
0000033242 00000 п.
0000033394 00000 п.
0000033498 00000 п.
0000033606 00000 п.
0000033730 00000 п.
0000033853 00000 п.
0000033981 00000 п.
0000034093 00000 п.
0000034188 00000 п.
0000034299 00000 п.
0000034389 00000 п.
0000034486 00000 п.
0000034576 00000 п.
0000034667 00000 п.
0000034750 00000 п.
0000034853 00000 п.
0000034941 00000 п.
0000035024 00000 п.
0000035124 00000 п.
0000035206 00000 п.
0000035288 00000 п.
0000035370 00000 п.
0000035464 00000 п.
0000035547 00000 п.
0000035638 00000 п.
0000035694 00000 п.
0000005096 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
430 0 obj> поток
xb«f` l
Влияние прочности бетона и толщины плиты на прочность перекрытия | Журнал Concrete Construction
В.: Спецификация для пола здания технического обслуживания предусматривала толщину плиты 6 дюймов и бетон с расчетной прочностью на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм. Фактическая средняя прочность цилиндра для бетона пола составила 3630 фунтов на квадратный дюйм. Через четыре месяца после укладки пола было просверлено 10 кернов, измерено и испытано на сжатие. Средняя длина сердечника составляла 5,62 дюйма, а средняя прочность — 5580 фунтов на квадратный дюйм. Достаточно ли прочности выше указанной, чтобы компенсировать толщину пола ниже указанной?
А.: Большинство проектировщиков рассчитывают требуемую толщину пола на основе прочности бетона на изгиб. Прочность на изгиб оценивается по модулю разрыва, который, как предполагается, зависит от квадратного корня из прочности на сжатие. В уравнении, которое связывает расчетную толщину плиты и модуль разрыва, член толщины возведен в квадрат. Таким образом, толщина изменяется в зависимости от квадратного корня из модуля разрыва. Из-за эффекта извлечения квадратного корня из квадратного корня большое увеличение прочности на сжатие приводит лишь к небольшому уменьшению требуемой толщины плиты.
Вы можете оценить ожидаемое изменение несущей способности пола в результате более высокой средней прочности 5580 фунтов на квадратный дюйм (вместо заявленной прочности в 3630 фунтов на квадратный дюйм) следующим образом:
5580/3630 = 1,54 Корень квадратный из 1,54 = 1,24
Таким образом, увеличение прочности на сжатие на 54 процента приводит к увеличению несущей способности на 24 процента.
Несущая способность пола зависит от квадрата толщины пола. Вы можете оценить ожидаемое изменение несущей способности пола за счет уменьшения толщины с 6 дюймов до 5.62 дюйма вместо 6 дюймов следующим образом:
(5,62 / 6) в квадрате = 0,88
Таким образом, уменьшение толщины приводит к снижению грузоподъемности на 12 процентов.
Увеличение несущей способности из-за более прочного бетона больше, чем уменьшение несущей способности из-за уменьшения толщины. Мы передадим эту информацию дизайнеру пола и позволим ему решить, какие корректирующие действия необходимы.
Номер ссылки
Бойд Ринго и Роберт Андерсон, Designing Floor Slabs on Grade, second edition, The Aberdeen Group, 1996, pp.182-185.
Типы бетонных плит — конструкция, стоимость и применение
🕑 Время чтения: 1 минута
Железобетонная плита является важным элементом конструкции и используется для обеспечения плоских поверхностей (полов и потолков) в зданиях. На основе предоставленного армирования, опоры балки и соотношения пролетов плиты обычно делятся на односторонние и двухсторонние. Первый поддерживается с двух сторон, а отношение длинного пролета к короткому больше двух.Однако последний опирается на четыре стороны, а отношение длинного пролета к короткому меньше двух.
Различные условия и положения требуют выбора подходящей и рентабельной бетонной плиты с учетом типа здания, архитектурной планировки, эстетических особенностей и длины пролета. Таким образом, бетонные плиты подразделяются на плиты с односторонней балкой, плоские плиты, плоские плиты, вафельные плиты, пустотные плиты, сборные плиты, плиты на уровне уклона, выносливые плиты и композитные плиты.
1. Односторонние перекрытия на балках
Метод «заливка на месте» используется для устройства односторонних плит на балках, который включает в себя установку опалубки с последующей установкой арматуры и, наконец, заливкой свежего бетона.
Односторонние плиты на балках наиболее подходят для пролетов от 3 до 6 м и динамической нагрузки от 3 до 5 кН / м 2 . Их также можно использовать для больших пролетов с относительно более высокой стоимостью и более высоким прогибом плиты. Однако необходима дополнительная опалубка для балок.
Рис.1: Односторонняя плита на балках
2. Односторонняя плита перекрытия (Ребристая плита)
Состоит из плиты перекрытия, обычно толщиной от 50 до 100 мм, с опорой.
железобетонными ребрами (или балками). Ребра обычно конические и имеют
равномерно разнесены на расстоянии не более 750 мм. Ребра поддерживаются
на балках, опирающихся на колонны.
Бетонная плита с односторонней балкой подходит для пролетов 6-9 м и временных нагрузок 4-6 кН / м. 2 . Из-за глубоких ребер количество бетона и стали относительно невелико, но необходима дорогая опалубка.
Рис. 2: Ребристая плита с односторонним движением
3. Вафельная плита (сетка)
Это тип железобетонной плиты, которая содержит квадратные решетки с глубокими сторонами. Процесс строительства вафельной плиты включает в себя крепление форм, размещение коробов на опалубке, установку арматуры между опалубками, установку стальной сетки поверх опалубки и заливку бетона.
Сетчатые плиты подходят для пролетов 9-15 м и временных нагрузок 4-7 кН / м. 2 . Опалубка, в том числе с применением противней, стоит довольно дорого.
Рис.3: Вафельная плита
4. Плоские пластины
Плоские плиты могут быть построены как односторонние или двухсторонние плиты, и они напрямую поддерживаются колоннами или стенами. Его легко построить и требуется простая опалубка.
Плоские плиты наиболее подходят для пролетов от 6 до 8 м и временных нагрузок от 3 до 5 кН / м 2 . Кроме того, диапазон пролетов для предварительно напряженных плоских плит составляет от 8 до 12 м, и они также могут быть сконструированы как плиты после напряжения.
Преимущества использования плоских плит включают дешевую опалубку, открытые плоские потолки и более быстрое строительство. Плоские пластины имеют низкую стойкость к сдвигу и относительно низкую жесткость, что может вызвать заметный прогиб.
Рис.4: Плоская пластина
5. Плиты плоские
Обычно это армированная плита, поддерживаемая непосредственно колоннами или крышками, без использования балок. Этот тип перекрытия, как правило, прост в изготовлении и требует небольшого количества опалубки. Нагрузки передаются непосредственно на колонны.
Плоские плиты лучше всего подходят для пролетов от 6 до 9 м и для временных нагрузок 4-7 кН / м2. Для них требуется больше опалубки, чем для плоских плит, особенно для капителей колонн. В большинстве случаев используются только откидные панели без капителей колонн. Она может быть сконструирована как плоская плита, подвергнутая пост-натяжению.
Рис.5: Плоская плита
6. Двусторонние перекрытия на балках
Конструкция этого типа плиты аналогична конструкции односторонней плиты на балках, но может потребоваться больше опалубки, поскольку двухсторонние плиты поддерживаются со всех сторон. Плиты на балках подходят для пролетов от 6 до 9 м и временных нагрузок 3-6 кН / м 2 . Балки увеличивают жесткость плит, обеспечивая относительно низкий прогиб. Нужна дополнительная опалубка для балок.
Рис.6: Двусторонняя плита на балках
7. Пустотная плита
Это
это тип сборных плит, через которые проходят сердечники. Мало того, что эти ядра
снизить собственный вес плиты и повысить конструктивную эффективность, а также действовать как
служебные каналы. Подходит для случаев, когда требуется быстрое строительство.
Нет ограничений на пролет блоков пустотных плит, их стандартная ширина составляет 120 мм, а глубина составляет от 110 мм до 400 мм.
Блоки перекрытий обычно устанавливаются между балками с помощью кранов, а промежутки между блоками заполняются стяжками. Было замечено, что пустотная плита может выдерживать нагрузку 2,5 кН / м 2 на пролете 16 м. Подходит для офисов, магазинов или парковок.
Рис. 7: Пустотная плита
8.Харди Плита
Он построен из прочных кирпичей, которые значительно уменьшают количество бетона и, в конечном итоге, собственный вес плиты. Толщина выносливой плиты обычно больше, чем у обычной плиты, и составляет около 270 мм.
строительство выносливой плиты предполагает установку опалубки, укладку выносливых блоков,
размещение арматуры в промежутках между блоками, размещение стальной сетки на
блоки и, наконец, заливка бетона.
Экономичен для пролетов длиной до 5 м, снижает количество бетона ниже нейтральной оси и требует умеренных временных нагрузок.Он построен в местах с очень высокими температурами. Применение этого типа плит можно увидеть в Дубае и Китае.
Рис.8: Харди Блок
Рис.9: Конструкция Hardy Slab
9. Пузырьковая плита перекрытия
Он конструируется путем размещения пластиковых пузырей, которые предварительно изготовлены, а затем арматура помещается между пластиковыми пузырями и поверх них, и, наконец, заливается свежий бетон. Пластиковые пузыри заменяют неэффективный бетон в центре плиты.
Плиты Bubble Deck уменьшают вес, увеличивают прочность, могут быть обеспечены большие пролеты, требуется меньше колонн, не требуются балки или ребра под потолком. Следовательно, это не только снижает общую стоимость строительства, но и является экологически чистым, поскольку уменьшает количество бетона.
Рис.10: Типы плит перекрытия из пузырчатого настила
Рис.11: Пузырьковая плита перекрытия
10. Плита композитная
Обычно он строится из железобетона, отлитого поверх профилированного стального настила.Настил действует как опалубка и рабочая зона на этапе строительства, а также как внешнее армирование в течение всего срока службы плиты.
Для стального настила толщиной 50-60 мм пролёт плиты может достигать 3 м. Однако, если толщину стального настила увеличить до 80 мм, можно построить плиты с пролетом 4,5 м.
Рис.12: Композитная плита
11. Сборная плита
Сборные железобетонные плиты отливаются и выдерживаются на производственных предприятиях, а затем доставляются на строительную площадку для возведения.Самым выдающимся преимуществом подготовки плит на производственных предприятиях является повышение эффективности и более высокий контроль качества, чего нельзя достичь на месте.
Чаще всего используются сборные плиты швеллерного и двутаврового типа. Их можно использовать для пролетов до 15 м. Двойные Т-образные плиты различаются по размерам и пролетами до 15 м.
Пазогребневой
панель может отличаться по размеру в зависимости от требований к дизайну. Когда они
При размещении шпунт одной панели помещается в паз соседней панели.
Что касается стоимости сборных плит, сообщается, что сборные бетонные плиты дешевле, чем монолитные бетонные плиты примерно на 24%.
Рис.13: Сборная плита
12. Плита марки
Плита, отлитая на поверхность земли, называется фундаментной плитой. Обычно плиты по сортам делятся на три типа:
1. Плита на земле
Это самый простой тип плиты на уклоне, который представляет собой композит из балок жесткости, созданных из бетона по периметру плиты, и имеет толщину плиты 100 мм.Он подходит для устойчивых грунтов, которые в основном состоят из песка и камней и не подвержены влиянию влаги, а также для почв, которые под действием влаги подвергаются небольшому перемещению.
2. Плотная плита жесткости
Аналогичен плите на земле, кроме
балки жесткости, которые устанавливаются в швеллеры в середине плиты.
Следовательно, он создает своего рода опорную сетку из бетона на основе
плита. Почва с умеренным, сильным и сильным движением из-за влажности.
3. Вафельная плита
Он построен полностью над землей путем заливки бетоном сетки из полистирольных блоков, известной как «пустотные формы». Плиты вафельного плота обычно подходят для участков с менее реактивным грунтом, используют примерно на 30% меньше бетона и на 20% меньше стали, чем плита укрепленного плота, и, как правило, дешевле и проще в установке, чем другие типы. Эти типы плит подходят только для очень ровной поверхности.
Рис.12: Типы плит на земле
Часто задаваемые вопросы
1.Какие основные типы бетонных плит используются в строительстве?
Основными типами бетонных плит, используемых в строительстве, являются плита с односторонним перекрытием, плоская плита, плоская плита, вафельная плита, плита с пустотелым сердечником, сборная плита, плиты на уровне грунта, прочная плита и композитная плита.
2. Что такое плита на грунте или плита грунта?
Плита, отлитая на поверхность земли, называется фундаментной плитой. Это может быть плита вафельного плота, плита усиленного плота или плита наземного типа.
3.Какое поперечное сечение сборных железобетонных плит является наиболее часто используемым?
Чаще всего используются сборные плиты швеллерного и двутаврового типа. Их можно использовать для пролетов до 15 м. Двойные Т-образные плиты различаются по размерам и пролетами до 15 м.
4. Каковы важные особенности плиты настила Bubble?
Плиты Bubble Deck уменьшают вес, увеличивают прочность, могут быть обеспечены большие пролеты, требуется меньше колонн, не требуются балки или ребра под потолком. Следовательно, это не только снижает общую стоимость строительства, но также является экологически чистым, поскольку уменьшает количество бетона.
Подробнее:
- Какой толщины должна быть бетонная плита?
- Гидроизоляция перекрытий на земле
Системы полов — SteelConstruction.info
Цель этой статьи — выделить требования, которые могут существовать для данного строительного проекта, и указать, как эти требования должны побуждать проектировщика к наиболее подходящий и экономичный выбор напольной системы.
Ассортимент стальных напольных систем представлен в общих чертах, с указанием преимуществ и недостатков каждой системы, чтобы их можно было сравнить с требованиями конкретного проекта.В статье не рассматриваются технические подробности о различных типах композитных, длиннопролетных и неглубоких перекрытий.
[вверху] Что определяет выбор системы пола?
Разные здания предъявляют разные требования, поэтому неудивительно, что не существует наиболее подходящего решения, подходящего для всех. Очевидно, что требования различаются в зависимости от типа использования, но есть также некоторые более тонкие вопросы, которые следует учитывать, и они выделены ниже.
Не следует забывать, что при рассмотрении предполагаемого использования может быть целесообразным обратить внимание на другое использование в будущем — многие решения из стали предлагают гибкость, которая может привести к высоким уровням устойчивости в течение всего срока службы здания.
[вверх] Простота и знакомство
Как правило, проектировщики должны выбирать самое простое решение, отвечающее требованиям проекта. Вообще говоря, самое простое решение также будет наиболее распространенным, а знакомство с ним упростит процессы проектирования, изготовления и монтажа, поскольку не требуется нового обучения.
В контексте систем стальных полов простота также означает меньшие трудозатраты и затраты. Например, простейшее решение — сплошная балка двутаврового сечения с перемычкой в противоположность ферменной конструкции; меньше конструктивных элементов, меньше изготовления, меньше поверхностей, подлежащих противопожарной защите, и меньше времени на проектирование.
Стоит добавить, что эта философия «простое — лучшее» также распространяется на рамы в целом — простая скрепленная рама обычно будет более экономичным решением, чем, скажем, стойкая к моменту рама.
[вверх] Скорость строительства
Для некоторых проектов необходимость сокращения до минимума времени строительства (на месте) может играть определяющую роль. Действительно, время часто является одним из ключевых факторов при выборе стального решения. Потребность в скорости может быть вызвана, например, перерывами на каникулы в учебных заведениях или получением дохода (например, в зданиях розничной торговли). Это может привести к рассмотрению вариантов, которые сводят к минимуму «мокрые» операции на месте (использование сборных перекрытий), минимизируют количество подъемных кранов и предоставляют рабочие площадки во время строительства (профилированный стальной настил) и не требуют подпорки между этажами.
[вверх] Интеграция услуг
Услуги, интегрированные в конструкцию перекрытия
Объем услуг, необходимых в здании, явно зависит от конечного использования — больницы являются очевидным примером здания с высоким уровнем обслуживания — и философии проектирования, принятой инженером по обслуживанию, например с кондиционером, естественной вентиляцией и т. д.
Когда необходимо разместить много служебных каналов, может быть полезно принять решение для пола, которое обеспечивает плоский потолок, чтобы максимизировать гибкость при прокладке этих каналов под несущим полом.Эти воздуховоды также можно будет легко удалить и / или заменить для удовлетворения будущих потребностей.
Решения, обеспечивающие плоский потолок, также не позволяют использовать большие пролеты. Таким образом, альтернативой в здании, которое одновременно с высоким уровнем обслуживания и требует длиннопролетных этажей, является интеграция услуг в пределах глубины балки (как показано справа), так что общая глубина несущего пола плюс зона обслуживания сводится к минимуму.
[вверх] Потребность в приспособляемом пространстве
Открытая площадь пола, обеспечивающая гибкость и адаптируемость пространства
Одним из давно признанных преимуществ конструкции стального каркаса является ее способность преодолевать значительные расстояния.Это особенно верно, когда принимаются композитные решения, учитывая эффективность этой формы строительства. Эта способность перекрытия позволяет свести к минимуму количество внутренних несущих стен и колонн — можно создать открытые пространства пола или использовать ненесущие перегородки (которые легко перемещать) для формирования (временных) отдельных участков. Адаптивность может быть более устойчивой, чем модная в настоящее время тема деконструкции, для которой сталь также подходит. В последние годы ряд офисных зданий со стальным каркасом был реконструирован для размещения жилых единиц.
[вверх] Требования к дневному освещению
«Глубокие» планы этажей могут означать, что, например, офисные работники находятся далеко от естественного освещения. Тогда решения с большими пролетами могут быть не самым подходящим решением для определенных ситуаций, скорее, конструкция с короткими пролетами (например, с использованием неглубоких полов) с внутренним атриумом может обеспечить более подходящую внутреннюю среду. Дизайнер должен искать лучший компромисс.
[вверх] Эстетика
Если используются подвесные потолки, эстетика потолка данной конструктивной системы перекрытий явно не имеет значения.Тем не менее, ряд клиентов в последнее время искали открытые перекрытия, открытые в первую очередь для того, чтобы обнажить тепловую массу пола. В этом случае потолок также должен быть привлекательным визуально. В некоторых случаях присутствие выступающих балок, прерывающих перекрытие, может не приветствоваться, хотя также верно, что может быть желательна выраженная структура. Поэтому в зависимости от конкретных требований может быть уместен ряд вариантов со стальным каркасом.
[вверх] Акустика
Динсгейт, Манчестер — офисная техника в многоквартирном доме
Скорость, с которой они могут быть построены, в сочетании с отличными эксплуатационными характеристиками, была одной из причин, по которой стальные каркасы с композитными полами сыграли такую центральную роль в бума на рынке многоэтажных офисов в Великобритании в конце 1980-х годов. и 1990-е годы.Когда несколько лет спустя дизайнеры захотели перенести эту технологию в жилые дома, было признано, что, возможно, самая большая разница в требованиях связана с акустикой.
Хорошая детализация необходима, чтобы избежать проблем с флангом, когда звук распространяется вокруг барьера (например, пола), проходя через прилегающую стену. Пример в соответствии с инструкциями, приведенными в SCI P372, показан ниже. SCI также разработала инструмент прогнозирования акустических характеристик для разделения полов и стен, чтобы помочь дизайнерам и архитекторам.
Многочисленные многоквартирные дома были построены с использованием стальных каркасов с сочетанием хорошей деталировки и запатентованной продукции, используемой для фальшполов и т. Д., Обеспечивающих необходимый уровень производительности. Динсгейт в Манчестере был одним из первых примеров такой «передачи технологии» (см. Справа).
[вверх] Огнестойкость
Требования к огнестойкости зависят от назначения и высоты (этажности) здания.Обычно от 60 до 120 минут. Наиболее распространенным решением, принятым для обеспечения огнестойкости, является защита стальных элементов, чтобы они оставались при достаточно низкой температуре (учитывая, что некоторая потеря прочности стали при повышении температуры допустима, поскольку нагрузки при пожаре меньше, чем нагрузка окружающей среды). Часто используются вспучивающиеся покрытия (вещества, подобные краске, которые расширяются с температурой, образуя изоляционный слой). Если стальные элементы заделаны в бетон, это может обеспечить необходимую изоляцию.Другие варианты включают защиту доски и использование цементного спрея.
В качестве альтернативы, когда применяется подход «пожарной техники», стальные элементы проектируются так, чтобы они были достаточно прочными, даже когда прочность материала была потеряна из-за воздействия огня, чтобы выдерживать соответствующие уровни нагрузки. Доступно подробное руководство, основанное на полномасштабных огневых испытаниях целых зданий (SCI P375).
[вверх] Тепловая масса
Открытые бетонные полы опираются на стальные балки и используются для обеспечения тепловой массы
Обеспечение достаточной тепловой массы — важная часть решения для здания с низким энергопотреблением.Масса обеспечивает теплоотвод, который поглощает тепло в течение дня, а затем в сочетании с естественной вентиляцией тепло отводится в более прохладное ночное время. Композитные плиты перекрытия могут даже иметь встроенные водоводы для облегчения этой продувки. Важно, чтобы тепловая масса была открыта — поэтому подвесные потолки могут быть проблемой, как и гипсокартон, прикрепленный мазками к массивным стенам. Горизонтальные элементы (перекрытия) намного эффективнее обеспечивают массу, чем вертикальные элементы.
При принятии решения о необходимой массе важно учитывать структуру размещения здания. Массивные конструкции могут поглощать много тепла, но они также обеспечивают инерцию, когда нужно, чтобы здание быстро нагревается. Существует распространенное заблуждение, что лучше всего очень массивное здание.
[вверху] Жесткость пола
Жесткость необходима для обеспечения правильного поведения пола с динамической точки зрения, тем самым обеспечивая комфорт пользователя. Это сложный вопрос, поскольку реальная проблема заключается в том, как пол реагирует (с точки зрения ускорения), и это функция ряда переменных, включая жесткость и мобилизуемую массу.Традиционный подход, который считается грубым, к проектированию пола, который реагирует приемлемо, состоит в том, чтобы проверить его собственную частоту и сравнить ее с предельным значением (которое является функцией массы пола). Рекомендуется более тщательный подход, который часто дает хорошие, т.е. менее консервативные, но удовлетворительные результаты. См. SCI P354.
Также доступен веб-калькулятор отклика пола, который позволяет проектировщикам немедленно оценить динамический отклик напольного покрытия.Программное обеспечение сообщает о результатах примерно 19 000 компоновок сетки пола, нагрузки и размера пролета, которые были исследованы с помощью анализа методом конечных элементов. Результаты этого программного обеспечения обеспечивают улучшенное предсказание динамического отклика по сравнению с «ручным методом» в SCI P354. Программное обеспечение можно использовать для изучения полных или частичных планов этажей, сравнивая альтернативные варианты расположения балок.
Требуемое поведение зависит от функции данного здания / помещения.Некоторые применения менее устойчивы к движениям пола (например, операционная). Некоторые виды использования (например, спортзал в офисе) с большей вероятностью вызовут проблемы и требуют особого внимания.
[вверх] Деконструкция
В последние годы ведутся серьезные споры о деконструкции. Возможность демонтировать здание и снова использовать компоненты в другом месте явно привлекательна с точки зрения устойчивости, и сталь поддается такому решению. С этим подходом связаны некоторые логистические проблемы (как найти «использованный» компонент, который соответствует вашим потребностям), но их, несомненно, можно преодолеть с помощью правильных драйверов.Также могут возникнуть проблемы, связанные с эффективным использованием материалов — объединение материалов в составные формы конструкции позволяет максимально использовать различные атрибуты отдельных материалов, но может затруднить их разделение для повторного использования.
В будущем, безусловно, будет на повестке дня разборка.
[вверх] Стоимость
Как отмечалось выше, если драйверы для конкретного проекта не предполагают принятие более сложной альтернативы, тогда следует выбрать наиболее простое решение, которое обычно оказывается наиболее экономически эффективным.
Стоимость — это основополагающий фактор при выборе системы каркаса и пола. В конце 2016 года BCSA и Steel for Life поручили AECOM провести серию сравнений затрат для офисных, образовательных, жилых / многофункциональных, торговых и промышленных зданий на основе реальных зданий. Выбранные здания изначально были частью исследования Target Zero, проведенного консорциумом организаций, включая Tata Steel, AECOM, SCI, Cyril Sweet (теперь Currie & Brown) и BCSA в 2010 году, чтобы предоставить рекомендации по проектированию и строительству экологически безопасных, низко- и малоэтажных зданий. здания с нулевым выбросом углерода в Великобритании.
Сравнения затрат, представленные в серии «Costing Steelwork», обновляют модели затрат, разработанные для проекта Target Zero, и предоставляют актуальные данные о стоимости альтернативных решений каркаса, рассматриваемых для каждого из пяти типов зданий.
Сравнительные исследования затрат показывают, что для различных типов зданий решения для стальных каркасов и перекрытий на одинаковой основе являются весьма конкурентоспособными. Исследования также подчеркнули важность учета общей стоимости здания, а не только стоимости структурного каркаса, поскольку выбор структурного каркаса и конфигурации пола окажет соответствующее влияние на многие другие элементы, включая каркас, крышу и внешнюю облицовку.
[вверх] Преимущества различных напольных покрытий
[вверх] Варианты перекрытий
[вверх] Композитные плиты
Настил на стальной раме
Композитные плиты, состоящие из слегка армированного бетона, отлитого на профилированном стальном настиле, являются вариантом, независимо от того, расположены ли балки вниз или встроены в глубину плиты для конструкции неглубокого перекрытия. Плиты обычно армируются с помощью верхнего слоя сетки и, иногда, дополнительных стержней в желобах (обычно для более длительных периодов огнестойкости и высоких нагрузок).Также можно использовать армирование волокном. Пролет до 4,5 м достигается при использовании профнастила трапециевидной формы (глубина 80 мм). Существуют также некоторые так называемые глубокие профили настила (глубиной более 200 мм), которые могут охватывать 6 м или около того без подпорки во время строительства.
Композитные плиты — отличный выбор, когда важна скорость строительства. Связки настила поднимаются на стальную конструкцию для распределения вручную. Количество необходимых крановых подъемников по сравнению с альтернативой сборному железобетону значительно сокращается.Возможность складывать элементы настила в связки также сокращает время и расходы на транспортировку.
Во время строительства, после установки настил дает другие преимущества с точки зрения использования в качестве рабочей площадки для хранения материалов. При правильной ориентации и закреплении на стальных балках он может удерживать их от бокового продольного изгиба при кручении. См. SCI P300.
Композитные напольные системы
В конечном состоянии ребра настила служат в качестве образователей пустот в плите, уменьшая, таким образом, вес конструкции перекрытия за счет преимуществ, которые она может иметь.Также возможно подвешивать службы к потолку композитной плиты с помощью анкеров, которые предназначены для прорези в профиле настила.
Для контроля уровня бетона во время строительства можно использовать несколько методов. В принципе, бетонная глубина может оставаться постоянной или верхняя поверхность может оставаться ровной. В зависимости от того, какой из них будет выбран, вес бетона будет варьироваться, поэтому важно, чтобы дизайнер четко общался с командой сайта. См. SCI AD410. Также доступны дополнительные инструкции по установке металлического настила.
Если требуется открытый потолок — для воздействия на тепловую массу — можно использовать теплопрозрачный подвесной потолок. Дополнительная площадь поверхности перекрытия, создаваемая настилом (в отличие от плоской бетонной поверхности), может быть полезной.
[наверх] Сборные блоки
Монтаж сборных плит перекрытия на стальной раме
(Изображение любезно предоставлено компанией Severfield (Design & Build) Ltd.)
Сборные железобетонные блоки могут использоваться вместе со стальными балками.Блоки могут быть сплошными или пустотелыми, с коническими или отвесными концами. Обычно они предварительно напряжены. Балки также могут быть конструктивно соединены с блоками плиты, чтобы сделать их «составными», при условии соблюдения определенных правил детализации, чтобы гарантировать, что стальная секция и бетон (покрытие на месте плюс сборные блоки) действуют вместе. SCI P401 дает дополнительную информацию по этому поводу.
Полы из сборных железобетонных изделий имеют ряд преимуществ. Возможность перекрытия блоков такова, что расстояние между второстепенными балками может быть увеличено (по сравнению с использованием традиционных профилей настила).Система строительства наиболее эффективна для решеток колонн размером примерно 9 м на 9 м. В агрегатах предусмотрен плоский потолок.
Для полуоткрытых помещений, таких как автостоянки, сборные железобетонные элементы могут быть более долговечной альтернативой, чем стальной настил (хотя при правильной деталировке и покрытиях, безусловно, можно использовать настил в таких приложениях).
Сборные полы
[вверх] Балочные перекрытия
Профнастил трапециевидный на балки перекрытия
Самый распространенный тип композитной балки — это такая, в которой композитная плита располагается поверх опорной балки и соединяется с помощью приварных срезных шпилек через настил.Эта форма конструкции имеет ряд преимуществ — настил действует как внешнее армирование на этапе композитного монтажа, а на этапе строительства — как опалубка и рабочая площадка. Он также может обеспечивать поперечное ограничение балок во время строительства. Настил поднимается на место пучками, которые затем вручную распределяются по площади пола. Это значительно снижает подъемные силы крана по сравнению с альтернативой на основе сборных железобетонных конструкций.
Дополнительные указания по практическим аспектам размещения настилов можно найти в руководстве по передовой практике SCI P300.
Другой распространенный тип композитной балки — это балка, в которой, как и в случае с традиционным несоставным стальным каркасом, сборная бетонная плита располагается поверх верхней полки стальной балки. Эффективный диапазон пролета для этого типа решения составляет от 6 до 12 м, что делает его конкурентом для ряда вариантов бетонных полов. Особая детализация требуется для соединения, работающего на сдвиг, когда используются сборные элементы, чтобы корпус сборных элементов мог быть мобилизован как часть бетонного компрессионного фланца.См. SCI P401 для получения дополнительной информации.
[вверх] Длиннопролетная балка
Существует ряд вариаций идеи балок перекрытия для удовлетворения потребностей в длинных пролетах. Использование длиннопролетных балок дает ряд преимуществ, включая гибкость внутреннего пространства без колонн, снижение затрат на фундамент и сокращение времени возведения. Многие решения с большим пролетом также хорошо адаптированы для облегчения интеграции услуг без увеличения общей глубины этажа.
[вверх] Полы неглубокие
Система USFB
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)
Мелкие этажи предлагают ряд преимуществ, таких как минимизация общей высоты здания для заданного количества этажей или максимальное количество этажей для заданной высоты здания.Кроме того, достигается плоский потолок — отсутствуют перерывы, характерные для балок нижнего этажа, — что дает полную свободу для распределения услуг под полом. Эти преимущества следует рассматривать в контексте конкретного проекта, чтобы определить, когда они наиболее подходят.
Мелкость перекрытий достигается за счет размещения плит и балок в одной зоне. Это достигается за счет использования асимметричных стальных балок с более широким нижним фланцем, чем верхний фланец, что позволяет плите располагаться на верхней поверхности нижнего фланца с надлежащей опорой, а не на верхней поверхности верхнего фланца, как это бывает с балками нижней стойки.Плита перекрытия может быть в виде сборной бетонной плиты или композитной плиты с металлическим настилом (может использоваться как неглубокий, так и глубокий настил). Дополнительным преимуществом является то, что некоторые формы конструкции неглубокого перекрытия по своей сути обеспечивают композитное взаимодействие между балками и плитой, тем самым повышая эффективность конструкции.
Доступен ряд решений для неглубоких перекрытий, в том числе сверхмалые балки перекрытия (USFB) от Kloeckner Westok.
USFB с сборными плитами из холлокора
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)USFB с глубоким настилом
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)
Kloeckner Metals UK Система USFB компании Westok состоит из неглубокой асимметричной ячеистой балки Westok с арматурой, проходящей через ячейки для крепления плиты к балке.Эта простая деталь обеспечивает простую и экономичную деталь непропорционального обрушения, а также используется для сопротивления скручиванию в конечном состоянии. Для композитных плит с металлическим настилом арматура укладывается в желоба металлического настила. В случае пустотных плит арматура размещается в альтернативных сердцевинах сборного железобетона. Чтобы ограничить верхний фланец USFB на нормальном этапе, бетон на месте следует заливать заподлицо с верхним фланцем или поверх него, в этом случае рекомендуется минимальное покрытие 30 мм.
USFB, поперечное сечение
(Изображение любезно предоставлено Kloeckner Metals UK Westok)
USFB изготовлен из стандартных прокатных профилей и доступен с шагом в 1 мм. Как правило, они имеют глубину 150–300 мм, их размеры и дизайн разрабатываются с использованием свободно доступного программного пакета Westok Cellbeam на основе требований каждого отдельного проекта, решетки пола и т. Д. Программное обеспечение выполняет все необходимые структурные проверки, включая проверку на кручение на этапе строительства.USFB могут экономично пролетать до 10 м со структурной глубиной, которая очень выгодна по сравнению с R.C. плоские плиты. Таким образом, они популярны во многих секторах, особенно в образовании, коммерции и жилом секторе.
«Plug Composite Action» может быть задействовано для USFB, что было продемонстрировано с помощью полномасштабных лабораторных испытаний, для дальнейшего увеличения пропускной способности секции. Чтобы задействовать «Plug Composite Action», необходимо принять следующие детали:
- Плиты из композитных материалов с металлическим настилом: бетонные плиты вровень с верхним фланцем или выше
- Сборные железобетонные изделия, как правило: минимальный верхний уровень 50 мм с верхним фланцем или над ним
- Пустотные блоки: каждые 2 ядра и выломаны, заполнены бетоном и армированы через ячейку
- Монолитные плиты перекрытия: бетонный уровень с верхним фланцем (или выше)
[вверху] Ресурсы
- SCI P287, Проектирование композитных балок с использованием сборного железобетона, 2003 г. (обновленная версия этой публикации, соответствующая Еврокоду, P401, доступна в SCI)
- SCI P354, Расчет полов с учетом вибрации.Новый подход, переработанное издание, 2009 г.
- SCI P372, Акустическая обработка стальных конструкций, 2008 г.
- SCI P300, Композитные перекрытия и балки с использованием стальных перекрытий: передовой опыт проектирования и строительства (пересмотренное издание), 2009 г.
- SCI P375, Расчет огнестойкости зданий со стальным каркасом, 2012 г.
- SCI P401, Расчет композитных балок с использованием сборных железобетонных плит в соответствии с Еврокодом 4, доступен в SCI
- SCI AD410, Заливка бетона до постоянной толщины или до постоянной плоскости, 2017
- SCI Инструмент прогнозирования акустических характеристик для разделения полов и стен
- Калькулятор реакции пола
[вверху] См. Также
замедлителей образования пара под плитами на уклоне — что, почему и как? — Готовая смесь Nevada
Информация Национальной ассоциации товарных бетонных смесей
ЧТО такое ингибиторы пара?
Замедлители образования пара — это материалы, которые сводят к минимуму передачу водяного пара из опорной системы суб-плиты в бетонную плиту.Замедлители образования пара обычно указываются в соответствии с ASTM E 1745 и имеют проницаемость менее 0,3 перм. США (0,2 метрических проницаемости) при испытании по ASTM E 96. Обычно используется полиэтиленовая пленка низкой плотности и минимальная толщина составляет 10 мил (0,25 мм). мм) рекомендуется для снижения паропроницаемости и долговечности во время и после установки. Также доступны мембранные материалы, специально разработанные для использования в качестве настоящих пароизоляционных материалов с рейтингами проницаемости 0,0 перм на квадратный фут в час, измеренными согласно ASTM E 96.
ПОЧЕМУ используются замедлители парообразования?
Замедлители образования пара часто рекомендуются для внутренних бетонных плит на уклоне, где требуется защита от влаги. Защита от влаги требуется, когда полы будут покрыты ковром, плиткой, деревом, эластичным или бесшовным полимерным покрытием или когда на пол будет размещено чувствительное к влаге оборудование или изделия. Проникновение водяного пара через бетонные плиты может вызвать разрушение чувствительных к влаге клеев или покрытий, что приведет к расслоению, деформации или обесцвечиванию напольных покрытий, опасности споткнуться и упасть, а также, возможно, к росту грибка и появлению запаха.
Мембраны с низкой проницаемостью под плитами перекрытий на уровне земли в сочетании с герметичными стыками также создают барьер для проникновения радона в замкнутые пространства, когда такие условия существуют.
В КАКИХ условиях требуются ингибиторы пара?
Пол является частью оболочки здания и должен быть сконструирован таким образом, чтобы исключить проникновение влаги в плиту и в занимаемое пространство здания. В течение многих лет замедлители образования пара использовались только для плит перекрытия, на которые наносились напольные покрытия.Однако даже полы, предназначенные для «голого» использования в сфере обслуживания, такие как склады, механические помещения и незавершенные участки расширения, часто переоборудуются для других целей, а затем устанавливаются чувствительные к влаге полы. Такое «адаптивное повторное использование» невозможно предсказать при проектировании и строительстве нового здания. Таким образом, разумно предусмотреть установку антипара под каждой внутренней плитой пола в каждом здании. При укладке наружных плит на грунт обычно не требуются антипары.
Замедлители образования пара не препятствуют миграции остаточной влаги из бетонной плиты на поверхность. Важно использовать бетонную смесь с наименьшим содержанием воды, обеспечивающую адекватную удобоукладываемость. Химические и минеральные добавки обычно используются для минимизации содержания воды в бетонной смеси и обеспечения адекватной удобоукладываемости при укладке. После надлежащего отверждения бетонной плите необходимо дать высохнуть и испытать ее, чтобы убедиться, что влага не проникает через плиту перед укладкой напольных материалов.
КАК укладывать бетон на замедлители схватывания VApor?
Текущая рекомендация Комитета 302 ACI заключается в том, чтобы разместить бетонную плиту непосредственно поверх пароизолятора, когда на поверхность бетонной плиты будет нанесено парочувствительное напольное покрытие. Если существуют условия окружающей среды, повышающие вероятность растрескивания при пластической усадке, размещение бетона непосредственно на замедлителе парообразования может помочь несколько уменьшить растрескивание при пластической усадке за счет увеличения количества стекающей воды.
Укладка бетона непосредственно на замедлитель парообразования также может создать потенциальные проблемы.Если условия окружающей среды не допускают быстрого высыхания стекающей воды с поверхности плиты, избыточный стравливание может задержать отделочные операции. Отработанная вода, попавшая под готовую поверхность, может вызвать расслоение (CIP 20) или образование пузырей (CIP 13), если отделочные операции не будут выполнены в нужное время после того, как с поверхности исчезнет отводимая вода. Бетон может затвердевать медленнее, а это означает, что операции по отделке шпателем должны быть отложены; тем самым увеличивая восприимчивость к растрескиванию при пластической усадке.Скручивание (CIP 19) может происходить из-за различного высыхания и связанной с этим усадки на разных уровнях плиты. Большинство этих проблем можно облегчить, используя бетон с низким содержанием воды, умеренным цементным фактором и хорошо отсортированный заполнитель с максимально возможным размером. В связи с учащением случаев разрушения напольных покрытий, связанных с влажностью, незначительное растрескивание полов, помещенных на антипар, и другие обсуждаемые здесь проблемы считаются более приемлемым риском, чем разрушение напольных покрытий.
Основание и основание должны быть надлежащим образом уплотнены. Основание должно быть хорошо дренированным и устойчивым, чтобы поддерживать строительное движение. Обычно рекомендуется чистый мелкодисперсный, предпочтительно измельченный, материал, от 10 до 30 процентов которого проходит через сито № 100 [150 мм] и не содержит глины или органических материалов. Бетонный песок использовать нельзя, так как он легко вытесняется во время строительства.
Основание и основание должны быть надлежащим образом уплотнены. Основание должно быть хорошо дренированным и устойчивым, чтобы поддерживать строительное движение.Обычно рекомендуется чистый мелкодисперсный, предпочтительно измельченный, материал, от 10 до 30 процентов которого проходит через сито № 100 [150 мм] и не содержит глины или органических материалов. Бетонный песок использовать нельзя, так как он легко вытесняется во время строительства.
Если это рекомендуется при геотехнической оценке строительной площадки, установите слой крупного гравия или щебня толщиной от 6 до 8 дюймов [от 150 до 200 мм] в качестве разрыва капилляров. Учтите, что крупный разрыв капилляров камня не приведет к снижению отвода паров влаги от земляного полотна.Над разрывом капилляров по-прежнему требуется ингибитор образования пара.
Если используется слой крупного камня для разрыва капилляров, заглушите верхнюю поверхность 2-дюймовым. гранулированного мелкозернистого уплотняемого наполнителя для предотвращения повреждения пароизолятора острыми углами крупного камня. Поместите замедлитель образования паров поверх гладкой уплотненной насадки.
Листы с замедлителем образования пара должны перекрываться на 6 дюймов [150 мм] по швам, а также заклеиваться лентой и герметизироваться вокруг проемов коммуникаций или колонн, опорных балок, опор и фундаментных стен.
Если внутренняя бетонная плита не будет иметь парочувствительного напольного покрытия, но будет расположена в зоне с контролируемой влажностью, ее можно разместить поверх гранулированного наполнителя / промокательного слоя при условии, что плита и основной материал размещены с водонепроницаемой кровельной мембраной. Кроме того, гранулированный материал не должен подвергаться проникновению влаги в будущем.
Когда делается выбор для укладки бетона поверх гранулированного промокательного слоя, следует использовать слой уплотняемого, легко поддающегося обрезке гранулированного заполнителя толщиной не менее 4 дюймов [100 мм].Хорошо работает «прогоненный дробилкой» материал с размером частиц от 1½ дюйма [37,5 мм] до пыли. Если это нецелесообразно, накройте замедлитель образования паров слоем щебня размером не менее 75 мм [3 дюйма]. Не используйте бетонный песок. Чтобы уменьшить трение сляба, завершите слой дробилки слоем мелкозернистого материала. В идеале гранулированный слой должен быть помещен под покрытие и должен быть сухим перед укладкой бетона, чтобы действовать как промокательная жидкость и удалять воду из свежего бетона.
Следуйте этим правилам при использовании замедлителей образования пара
- Обеспечьте пароизоляцию непосредственно под всеми плитами пола внутри.
- Поместите замедлитель образования пара на гладкое основание и убедитесь, что он паронепроницаем по отношению к источникам влаги под плитой, по ее краям и в местах проникновения.
- Закажите бетонную смесь, рассчитанную на минимальную усадку, и соблюдайте надлежащие методы обработки бетона при отделке и отверждении, чтобы снизить потенциальное выделение водяного пара. Если бетонная плита будет покрыта парочувствительным напольным покрытием, выдержите бетон под пластиковым покрытием в течение 3 дней и ни в коем случае не выдерживайте бетон более 7 дней во влажной среде.
Ссылки
- Стандарты ASTM E96-00, Стандартные методы испытаний материалов на передачу водяного пара, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
- ASTM E1745-97, Стандартные спецификации для замедлителей паров воды, используемых в контакте с почвой или гранулированным заполнителем под бетонными плитами, ASTM International, West Conshohocken, PA, www.astm.org.
- Руководство по конструкции перекрытий и перекрытий, ACI 302.1R, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
- ASTM E1643, Стандартная практика установки замедлителей образования пара, используемых в контакте с землей или гранулированным заполнителем под бетонными плитами, ASTM, West Conshohocken, PA.
- Плиты по классу, серия мастеров по бетону — CCS-1, 2-е издание, Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган.
- Р. Х. Кэмпбелл, Условия работы влияют на растрескивание и прочность бетона на месте, и др., ACI Journal, январь 1976 г., стр. 10–13.
- C. Bimel, No Sand, Please, The Construction Specifier, июнь 1995 г., стр.26.
- Роберт В. Галл, Разрушение покрытия из-за влажности: факты и вымысел, Concrete Repair Digest, февраль — март 1997 г.
Вернуться к конкретным советам
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ NRMCA
Наружная стена на перекрытии []
Типичная деталь подключения показана ниже:
Примечание! Перед подготовкой расчетной модели следует проверить, какие слои компонентов здания подходят для расчетов, а какие можно не учитывать.Таким образом, например, можно не принимать во внимание заглушающие слои, которые не обладают значительным изолирующим эффектом из-за их материала или из-за их водопроницаемости. Следует также учитывать, применяются ли более низкие номинальные значения для изоляции периметра, которая находится за пределами гидроизоляционного барьера или герметизирующих слоев.
В приведенном здесь примере нижний бетонный слой (слой номер 19) не принимается во внимание, поскольку изолирующий эффект невелик по сравнению с окружающей землей.Изоляция по периметру (слой № 18) находится за пределами гидроизоляции (слой № 17) и, следовательно, имеет худшее номинальное значение теплопроводности в соответствии с сертификатом.
Следующие результаты U-value для внешней стены:
Расчетная модель
Сначала готовится общая модель для расчета проводимости. Если фактический размер здания неизвестен, для варианта B можно выбрать B ‘, но оно не должно быть слишком маленьким ().был выбран здесь (включая внешнюю стену) [Примечание: с некоторыми программами теплового потока, размеры в моделях могут иметь неудобные десятичные знаки; однако это не имеет значения] . Плита перекрытия моделируется только до оси симметрии и, следовательно, имеет длину. Высота наружной стены должна быть в три раза больше исследуемой площади. Важно, чтобы длина измерялась на основе внешних ориентиров, то есть до нижнего края изоляции по периметру.Такая же привязка размеров должна использоваться в соответствующих расчетах PHPP. В показанном здесь примере длина внешней стены составляет 2,03 м. Глыба земли должна быть смоделирована размером не менее.
На следующем рисунке включены все соответствующие справочные размеры и граничные условия. В конечном счете, неважно, какие граничные условия для температуры используются для определения проводимости; однако рекомендуется использовать те, которые понадобятся позже для определения температуры поверхности.В нижней части рисунка показан расчет проводимости, который является результатом теплового потока, рассчитанного с помощью программного обеспечения теплового потока.
Расчет проводимости
На следующем этапе необходимо определить проводимость плиты перекрытия. В соответствии с вариантом B стандарта, как упоминалось ранее, это происходит посредством дополнительного моделирования. В соответствии с DIN EN ISO 10211 внешняя стена для этой цели удаляется и заменяется адиабатической границей.Плиту перекрытия лучше учитывать при расчете только с ее передаточным сопротивлением. Для этого передаточное сопротивление отображается с соответствующей длиной (в данном примере с) на данном блоке земли. Поскольку стандарт DIN EN ISO 13370, а также PHPP предполагают, что плиты перекрытия укладываются на землю, это сопротивление передачи находится на уровне поверхности земли, хотя плита перекрытия достигает нескольких сантиметров в земле. Это приводит к тому, что результирующее значение совпадает с заданными базовыми допущениями в методе расчета PHPP.
Электропроводность плиты перекрытия
Теперь будет определена проводимость внешней стены, после чего можно рассчитать значение can всего соединения, как показано ниже:
Электропроводность наружной стены
Расчет значения Ψ
На практике для упрощения следует использовать заранее подготовленные шаблоны Excel для расчета Ψ-значений.Здесь можно ввести тепловые потоки и необходимые длины, и желаемое значение Ψ будет получено непосредственно в результате.
Обратите внимание на результат! Относительно сильно отрицательное значение обусловлено, среди прочего, тем фактом, что существующая изоляционная юбка также отображается в значении. Человек, обрабатывающий эту информацию, должен знать, что значение Ψ, показанное здесь, содержит не только геометрический эффект теплового моста в классическом смысле, но также включает другие эффекты, помимо изоляционной юбки.Таким образом, в этом примере значение Ψ также учитывает тот факт, что плита перекрытия слегка утоплена в землю и, следовательно, небольшая часть внешней стены также лежит в земле.
Внимание! Если рассчитываемое соединение имеет изоляционную юбку, то ее влияние также будет отражено в значении. Поэтому в PHPP изоляцию кромок не следует вводить дополнительно, так как в этом случае она будет учитываться дважды.