Как посчитать количество бетона на профнастил

Обновлено: 14.05.2024

Как посчитать количество бетона на профнастил

СТО 0047-2005
(02494680, 17523759)

ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ

Расчет и проектирование

Дата введения 2005-05-10

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ:

Приказом ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" от 25 апреля 2005 г. N 75;

Приказом ЗАО "Хилти Дистрибьюшн Лтд" от 19 апреля 2005 г. N 02-04/Gen

1 РАЗРАБОТАН лабораторией холодноформованных профилей и конструкций ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" и ЗАО "Хилти Дистрибьюшн Лтд"

2 ВНЕСЕН организациями-разработчиками стандарта

3 ПРИНЯТ на Научно-техническом совете Центрального научно-исследовательского и проектного института строительных металлоконструкций (ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова") 23 декабря 2004 г.

4 ВВЕДЕН впервые

5 Разработка, согласование, утверждение, издание (тиражирование), изменение или пересмотр и отмена настоящего стандарта производится организациями-разработчиками

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" N 184-ФЗ и предназначен для разработчиков стандарта и организаций, разрабатывающих проектную и иную документацию при строительстве сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальному профилированному настилу.

Стандарт может применяться организациями, выполняющими работы в области установленной стандартом, если эти организации имеют сертификаты соответствия, выданные Органом по сертификации в системе добровольной сертификации, созданной организациями разработчиками стандарта. Организации разработчики не несут никакой ответственности за использование данного стандарта организациями, не имеющими сертификатов соответствия.

Сталежелезобетонные перекрытия со стальными балками и монолитной плитой по стальным оцинкованным профилированным настилам рекомендуется применять при возведении и реконструкции многоэтажных и малоэтажных промышленных, гражданских и общественных зданиях, открытых промышленных этажерках, транспортных галереях и т.п.

Применение сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальным оцинкованным профилированным настилам дает следующие преимущества:

- снижение расхода стали на 15% на балки;

- сокращение трудозатрат при строительстве на 25-40% по сравнению с традиционными монолитными перекрытиями (со стержневой арматурой);

- сокращение сроков строительства на 25%;

- уменьшение массы перекрытия на 30-50% по сравнению с железобетонными перекрытиями традиционной конструкции;

- уменьшению строительной высоты на 10%;

- увеличение жесткости перекрытий здания при действии горизонтальных нагрузок;

- размещение коммуникаций в гофрах профилированного настила перекрытия;

- отсутствие деревянной опалубки;

- повышение безопасности труда и пожарной безопасности на стадии монтажа.

При разработке настоящего стандарта использовались материалы института ЦНИИПСК им. Мельникова, ранее выполненные под руководством д.т.н., профессора Н.Н.Стрелецкого и материалы НИИЖБ, выполненные д.т.н. Васильевым А.П. и к.т.н. Горшковой В.М.

Замечания и предложения по дополнениям и изменениям настоящего стандарта направлять по адресу: 117997, Москва, ул.Архитектора Власова, 49, ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова", факс: 960-22-77.

1 Область применения

Настоящий стандарт организации (далее - СТО) устанавливает требования, необходимые при проектировании, конструировании и расчете сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальному оцинкованному профилированному настилу, в том числе:

- требования к применяемым строительным материалам: монолитному бетону и стальному профилированному листу;

- требования к сцеплению бетона с профилированным настилом, работающим как внешняя арматура плиты;

- требования к анкерным упорам, обеспечивающим совместную работу балок и плиты;

- требования к соединениям профилированного настила;

- требования к огнестойкости конструкции;

- требования коррозионной защиты стального профилированного настила;

- требования к бетонированию и монтажу перекрытия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем СТО использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 380-94* Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 380-2005. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 24045-94 Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия

ГОСТ Р 52246-2004 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия

СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии, Москва, 1986

СНиП II-23-81* Стальные конструкции, Москва, 2000

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, Москва, 2001

СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции, Москва, 2004

3 Термины и определения

В настоящем СТО применены следующие термины и определения:

3.1 стандарт организации; СТО: Стандарт, утвержденный и применяемый организацией для разработки проектной или иной документации на реконструкцию и строительство.

3.2 сталежелезобетонные перекрытия: Перекрытия со стальными балками и монолитной железобетонной плитой по ним;

3.3 стальной профилированный настил: Соединенные между собой стальные гофрированные листы из оцинкованной стали, выполняющие функции несъемной опалубки и внешней рабочей арматуры монолитной плиты;

3.4 комбинированная балка: Стальная балка, работающая совместно с монолитной железобетонной плитой, за счет анкерных упоров, установленных по верхнему поясу балки;

3.5 анкерный упор: Стальной холодноформованный уголок фирмы "Хилти", закрепленный к стальной балке с помощью дюбелей;

3.6 стад-болт: Анкер в виде калиброванного стального стержня или арматуры периодического профиля, приваренных одним концом к верхнему поясу балки;

3.7 полное соединение в комбинированной балке: Соединение монолитной плиты и балки, в котором расчетное сдвигающее усилие воспринимается полностью необходимым количеством анкеров;

3.8 неполное соединение в комбинированной балке: Соединение монолитной плиты и балки, в котором установленное количество анкеров не обеспечивает восприятие расчетного сдвигающего усилия;

3.9 дюбель: Стальной гвоздь для пристрелки профилированного настила и анкерных упоров к балке по технологии "Хилти";

3.10 самонарезающий винт: Самосверлящий стальной винт для крепления профилированного настила к балке на стадии монтажа.

4 Общие положения

4.1 Оцинкованный стальной настил применяется в качестве несъемной опалубки, и может быть использован как внешняя рабочая арматура плиты. Профилированный настил располагается в плите по однопролетной или неразрезной схеме.

4.2 Допускается сталежелезобетонные перекрытия применять при следующих условиях:

- неагрессивная и слабоагрессивная среда;

- влажностный режим не более 75%;

- температура не выше +30°;

- бетонные смеси без добавления хлористого калия или других хлоридов;

- морозостойкость применяемого бетона принимается по пункту 2.9 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции;

- при динамическом воздействии с коэффициентом асимметрии цикла не менее 0,7;

- предел огнестойкости перекрытия не менее RE 30 без дополнительной зашиты профилированного настила. Для повышения огнестойкости перекрытия применяются защитные покрытия или спринклерные установки в соответствии с требованиями ВНИИПО МВД РФ.

5 Материалы

5.1 В плитах сталежелезобетонных перекрытий применяется тяжелый или легкий бетон. Класс прочности тяжелого бетона на сжатие на обычных или мелкозернистых заполнителях составляет не ниже В15. Для легких бетонов на пористых заполнителях - не ниже В12,5.

5.2 Для стальных профилированных настилов применяется рулонная сталь для холодного профилирования, изготовляемая по ГОСТ 14918, ГОСТ Р 52246, с пределом текучести 230-360 Н/мм, временным сопротивлением - от 300 до 460 Н/мм, относительным удлинением - от 16 до 22%.

5.3 Арматура применяется из стержней периодического профиля класса А-III и проволоки класса Вр.

5.4 Стальные балки, на которые опирается монолитная плита, изготавливают из прокатных или составных профилей.

6 Конструктивные требования

6.1 Стальной профилированный настил, применяемый в качестве рабочей арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается местным локальным выштамповками и рифами, наносимыми при прокатке профилированного настила или специальными анкерами.

6.2 Минимальную толщину бетона над профилированным настилом рекомендуется применять 30 мм, а при отсутствии бетонной стяжки пола не менее 50 мм, над верхним концом анкерного упора не менее 20 мм или 1,3 диаметра вертикального опорного анкера.

6.3 Профилированные листы настила соединяются между собой по продольным краям внахлест крайними полками с помощью комбинированных заклепок или самосверлящих винтов фирмы "Хилти" с шагом не более 500 мм (см. СТО 0043-2005).

6.4 Настил крепится к балкам самонарезающими винтами или дюбелями фирмы "Хилти" в каждом гофре на крайних опорах и через гофр в промежуточных (см. СТО 0043-2005).

6.5 Ширина опирания настила должна быть не менее 40 мм на крайних и 60 мм - на промежуточных опорах.

foto 49144-2

В настоящее время все больше частных застройщиков выбирают в качестве перекрытий монолитные плиты с несъемной опалубкой из профнастила.

Подобное решение является особенно удачным для домов со сложной планировкой, нестандартными пролетами и большим числом технологических проемов.

Преимущества этой конструкции сегодня бесспорны. Кроме того, она выполняет роль дополнительной армоконструкции, не давая бетонному раствору растекаться при заполнении ребер жесткости, что в целом значительно повышает прочностные свойства железобетонной конструкции.

Зачем это необходимо делать?

Все перекрытия относятся к несущим конструкциям, поэтому прочностные характеристики влияют на работоспособность всего строительного объекта. Они принимают на себя нагрузки, возникающие при эксплуатации строения.

Их подразделяют на постоянные, в которые входит весовая нагрузка перекрытия и временные, возникающие в процессе обслуживания дома: мебель, оборудование и проживающие люди.

Если конструкция не сможет нести вышеперечисленные нагрузки, она начнет прогибаться сверх установленного нормативом размера, а если процесс не стабилизируется, произойдут разрушения не только перекрытий, но и стен дома.

Поэтому монтажные работы по установке такого монолитного сооружения начинают с расчета, который проводится в рамках проектирования строительного объекта с соблюдением всех нормативных актов:

foto 49144-3

Расчет данной конструкции базируется на определении допустимых нагрузок и максимального прогиба плиты, зависящих, от ее веса и размера.

По полученным предельным показателям определяют размеры несущих балок, толщину конструкции и площадь сечение армирования.

На самом деле этот расчет является довольно сложным, трудоемким и ответственным. Перекрытия не допускают даже малейших ошибок, в связи, с чем современные проектировщики выполняют его с применением серьезных строительных программ, особенно для многоэтажных зданий.

Какие характеристики следует учитывать?

Начинают с точных замеров характеристик площади перекрытия. Далее предварительно устанавливают его толщину, параметры профлиста, размер несущих балок и их количество. После этого выполняют сбор нагрузок на плиту: постоянных и временных.

На выбор межбалочного расстояния влияет размер глубины гофры, ее увеличение вызывает рост объема заливаемого бетона. Поэтому потребуется чаще устанавливать балки. Специалисты подтверждают, что для 3-х метрового пролета потребуется профлист с толщиной не ниже 1 мм.

Внимание! Размеры арматуры и ширину перекрытия выбирают на основании расчетов нагрузки на нее. Толщина плиты будет зависеть длины пролета и принимается от 80 до 250 мм.

Рекомендации по выбору профлиста для создания безопалубочного монолитного перекрытия:

  1. Наиболее предпочтительная марка металлопрофиля Н57/Н60/Н75/Н114, придающие покрытию вспомогательные ребра жесткости с высочайшими армирующими возможностями, которые гарантируют ей высокую прочность при наименьшей толщине, поскольку вес монолитной плиты снижается, что разгружает несущие стены и фундамент дома.
  2. Толщину металлопрофиля принимают от 0,6 до 1,1 мм. Чем выше, тем прочнее конструкция, наиболее часто застройщики приобретают листы 0,9 мм и с волной 60 мм.
  3. Также нужно правильно подобрать защитное покрытие. Наиболее надежные в эксплуатации листы с покрытием «пурал» со сроком эксплуатации выше 40 лет, устойчивые к температурным скачкам, химическим и механическим воздействиям.

При устройстве монолитного перекрытия используют листы без малейших дефектов, они не должны лопаться при сгибании, а напротив быстро восстанавливать свою форму.

Методики подсчета

Существует две методики определения допустимых размеров ЖБ плиты по профнастилу.

foto 49144-4

    При выполнении первой характеристику конструкционных элементов плиты задают предварительно: толщина плиты, номер двутавра, шаг несущих балок и параметры арматуры, после чего выполняют расчет на допустимость этих элементов к несению нагрузки.

Формулы и примеры

Число балок принимается 6 шт. с расстоянием между ними:

Выполняют расчет минимальной толщины конструкции:

Выполняют сбор нагрузок, на 1 м 2 монолитной конструкции. Постоянная нагрузка, рассчитывается по формуле:

С запасом принимают:

  • qр = 1000 кг/м 2 ,
  • qн = 1000:1.1=900 кг/м 2 .

Далее определяют расчетный момент по изгибу плиты:

Для среднего пролета плиты:

Поскольку плита имеет толщину менее 150 мм, допускается выполнять только нижнее армирование при соблюдении условий: m ≤ R. Поскольку предпочтительнее применять арматуру АIII, находят по таблицам для бетона В15 значение R = 0,440.

m = M/Rbbh20=500000/770000x1x0.0452 = 0.320

  • b = 1.0 м – по условиям расчета ширина полосы монолитной конструкции;
  • h0 = 0.08 – 0.034 = 0.046 м – от верха перекрытия до центра сечения арматуры.

Условие выполнимо, поскольку полученный результат αm = 0,320 ниже нормативного показателя αR = 0,440.

foto 49144-5

Из таблиц находят данные по ζ = 0,800 при αm = 0,320.

Теперь можно установить площадь сечения арматурной сетки:

Аs = М/(Rs• ζ•h0 ) = 500/(36500000•0,800•0,046) = 0,0003805 м 2 = 3,80 см 2 .

foto 49144-6

Согласно таблице принимают арматуру Д = 10 мм с промежутком 200 мм.

Далее определяют погонную нагрузку на несущую балку с L = 2м:

  • Мн = 900•2 = 1800 кг/м;
  • Мр = 1000•2 = 2000 кг/м.

Наибольший момент в балочном сечении балки: Мн = qн x L2 /8.

Мн = 1800•3.422/8 = 2924 кг•м.

Wтр = Мр /1,12R = 2924/(1,12•21) = 124 см 3 .

foto 49144-7

По сортаменту подбирают:

  • двутавр N 18;
  • W = 143 см 3 ;
  • I = 1290 см 4 .

Далее проверяют соответствие выбранного двутавра требуемой прочности:

Wтр = Мр/1,12W = 2924/(1,12•143) = 18,25кН/см 2 ,

что менее R = 21 кН/см 2 , поэтому условие выполняется.

Проверяют жесткость балки:

Мн•L/(10EI) = 2924•342/(10•21000•1290) = 0,00369< 1/250 = 0,004.

Условие выполнено, поэтому двутавр N 18 проходит для эксплуатации данной монолитной плиты.

Возможные ошибки и сложности, их последствия

Монолитная плита перекрытия на профнастиле не прощает ни одной ошибки в процессе расчетов. Иначе здание окажется под угрозой разрушения. Это объясняется тем фактом, что нагрузки по балкам передаются на несущие стенки и фундамент.

Основные ошибки, которые допускаются застройщиками железобетонных перекрытий на профлистах:

  • выполнен неправильно сбор нагрузок;
  • неправильно выбрана марка металлопрофиля;
  • использована арматура с низким сечением;
  • толщина конструкции не соответствует предельному требованию по прогибу;
  • неправильно принят межбалочный шаг и пролет балки;
  • малое сечение арматуры, которое не способно обеспечить прочность конструкции.

Важно! Для установки несущих опор желательно применять круглые либо квадратные контуры, а в качестве несущих балок – двутавры либо швеллеры.

Безбалочные варианты монолитных плит применяются исключительно в малоэтажном домостроительстве, профнастил в этом случае обязан иметь большие ребра жесткости свыше 20 мм, например, как у марок НС 35/100.

Заключение

Монолитные перекрытия по металлопрофилю обладают неоспоримыми преимуществами. Они передают свою нагрузку на балки, а вот на стенках, наоборот, они снижаются.

Когда строится массивная коробка на ленточном фундаменте, заводские тяжелые перекрытия приводят к значительной стоимости стройматериалов. При применении профнастила достаточно будет установить колонный фундамент, что сохранит не только личные сбережения, но и существенно сократит время строительства.

Застройщик, который выбрал такую конструкцию, должен помнить, что монолитный профнастил не терпит никаких ошибок. Поэтому нужно предварительно нужно в точности выполнить все расчеты, а при любых сомнениях, лучше обратится к специалистам.

Советы опытных строителей, как рассчитать количество бетона на заливку ленточного фундамента

foto11886-2

Прежде чем приступать к работам на строительной площадке, требуется провести ряд расчетов, среди которых важную роль отводят вычислению количества бетона, которое понадобится для возведения основания.

Базой для расчета является план фундамента строящегося дома. Заливка может производиться из бетонной смеси, смешиваемой непосредственно на стройплощадке, и тогда необходимый объем определяется по параметрам траншеи.

Это решение допустимо, если не требуется предварительной подготовки – подсыпки грунта или его замены, а необходимые строительные материалы находятся рядом. В таком случае смесь для заливки подготавливается на месте.

О том, как рассчитать объем бетона на заливку ленточного фундамента, расскажем в статье.

Какие данные потребуются?

Для расчета необходимо учитывать следующие аспекты:

foto11886-3

  1. Высоту основания (h), то есть расстояние от подошвы до обреза. Стандарт – около шестидесяти сантиметров над поверхностью почвы плюс заглубление.
  2. Ширину (b). Она обычно зависит от массы здания, особенностей почвенной подушки, предполагаемой толщины стен.
  3. Суммарную длину фундамента (l) – протяженность, которая подсчитывается как сумма всех несущих конструкций, расположенных как снаружи, так и внутри.

Если подошва заглубляется на 1,6 м, то общий итог должен составлять с учетом высоты 2,2 м. Глубина определяется по особенностям почвы, также учитывается марка используемого бетона. Во внимание принимается тип здания и его назначение.

Подошва должна заглубляться ниже уровня промерзания, минимальное значение для этого – пятнадцать сантиметров.


Существуют онлайн-калькуляторы, куда достаточно внести данные, чтобы получить расчет. Однако выполнить это можно и самостоятельно.

При строительстве небольшого здания допускаются и приблизительные значения объема, однако если здание крупное или должно прослужить долгие годы, относиться к расчетам безалаберно не стоит.

Что нужно принимать во внимание при расчете?

Более точного определения количества затрачиваемой бетонной смеси позволяют добиться:

  1. Характеристики почвы, ее пучинистость.
  2. Коэффициент усадки бетона. Какой бы ни была смесь для заливки, она будет слегка сокращаться в объеме пока отвердевает. Количество раствора, который потребуется при возведении фундамента, должно быть больше, чтобы покрыть этот момент.

foto11886-4

На то, какую марку цемента подобрать, а также сколько потребуется песка и дополнительных добавок, влияет еще и уровень, на котором располагается водоносный пласт.

Уточнить объем помогают поправочные коэффициенты, помимо этого погрешность вносят и некоторые другие аспекты вроде толщины подушки из гравия и песка или ширина установленной опалубки.

Коэффициент усадки бетона колеблется от 1,5 до 3 процентов. Обычно используют значение коэффициента 1,1. Это значит, что бетонной смеси должно быть как минимум на десять процентов больше, чем предполагаемый объем готового основания. Количество арматуры на объем необходимой бетонной смеси не оказывает особенного влияния.

Если почвенный слой недостаточно надежен, требуется подсыпка или даже замена. Такими бывают обломочные почвы, грунты с большим содержанием торфа, суглинки, а также супеси.

Слабые грунты требуют провести расчеты на предельные нагрузки, что помогает просчитать воздействие, которое почва в дальнейшем будет оказывать на основание. Прочнейшими являются скальные грунты, подходящими как подушка для основания считаются и крупнообломочные.

Формула и учет коэффициентов

Ленточный тип основания применяется как собственниками при возведении частного жилья, так и крупными компаниями. Сам по себе он является прямоугольной конструкцией, состоящей из арматурного каркаса и бетона.

Осуществлять расчет можно как при помощи программ на соответствующих сайтах в сети, так и самостоятельно.

Формула, позволяющая уточнить затрачиваемый объем: V (объем) = h (высота) * b (ширина) * l (длина ленты фундамента)

Использовать формулу только с этими параметрами можно только при заливке бетона в идеально жёсткую опалубку и на бетонную подготовку. Т.к. на кубатуру влияет множество факторов (коэффициент уплотнения, протечки опалубки, остаток бетона в трубах бетононасоса и т.п.).

foto11886-5

Чтобы разобраться в вопросе, стоит рассмотреть пример:

  • у будущего основания длина 1 стены равна 30 метрам (24 м – длина основания под наружными стенами, 6 м – длина перемычки под 1й из внутренних стен);
  • ширина равна 0,4 метрам;
  • высота равна 1,5 метрам.

Расчет будет выглядеть так: 30*0.4*1,5 = 18 кубических метров бетонной смеси. Если необходимо добавить поправочный коэффициент 1,1, это делается вот так: 18 * 1,1 = 19,8 кубометра объем необходимого бетона.

Нельзя забывать о технических отверстиях, которые требуются для коммуникаций. Даже если кажется, что величина их незначительна, они занимают немало пространства. Обычно рекомендуется вычесть объем под них из полученного по формуле объема.

Вычисление объема выглядит не слишком сложным, однако требуется помнить о том, что конструкция основания может оказаться сложнее и отдельные элементы придется рассчитывать дополнительно. Влияют на конечный итог особенности составов, добавок, которые используются для упрочнения основания.

Эксперты считают, что при предварительном расчете допустимо увеличивать полученное значение на десять-двадцать процентов.

Как посчитать объем цемента для смешивания раствора?

Если раствор готовится на стройплощадке, а не заказывается готовым, дополнительно рассчитывается объем стройматериалов, которые для этого нужны. Существует таблица, позволяющая уточнить правильные пропорции:

foto11886-6

Видео по теме статьи

Заключение

Для строительства важно определить объем затрат стройматериалов и рассчитать точное количество требующейся бетонной смеси, иначе фундамент не сможет выполнять возложенные на него задачи.

В вычислениях используются не только параметры основания, описанные в проекте и плане, но и другие факторы – усадка и особенности почвенного слоя. Пропорции смешивания материалов помогают определить специальные таблицы.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора

С проблемой установки ограждений вокруг своих владений приходится сталкиваться практически каждому обладателю загородного участка. Существует немало способом решить эту задачу – так, многие состоятельные хозяева особняков предпочитают возводить капитальные кирпичные или каменные заборы. Но среднестатистический владелец загородного участка предпочитает все же более «бюджетный» вариант – ограждение из штакетника или листовых материалов (профнастила, шифера, поликарбоната и им подобных). При этом в качестве стоек-опор чаще всего используются металлические трубы.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора

Такие опоры можно приобрести готовые – в магазинах представлен довольно широкий ассортимент подобных изделий. Хорошему хозяину не составит особого труда изготовить их и самостоятельно, приобретя для этого необходимое количество круглых или профильных труб. Не слишком сложен и процесс их установки и бетонирования. Но раз намечается такая работа, то потребуется определенное планирование, в том числе – по расходу бетона для монтажа каждой из опор. А так как это количество невелико, то почти наверняка хозяин будет замешивать раствор самостоятельно, и ему необходимо знать количество исходных ингредиентов.

Все это поможет быстро подсчитать калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора. Ниже самого приложения есть небольшой текстовый раздел, содержащий необходимы пояснения по проведению вычислений.

Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора

Пояснения по пользованию калькулятором

Сам по себе расчет, безусловно, очень прост, и основан на вычислении объемов фигур с дальнейшим переводом в объем раствора и перерасчетом по необходимым для его изготовления ингредиентам. Однако, несколько замечаний все же сделать необходимо.

Цены на металлические столбы

металлические столбы
  • Первое поле ввода данных – это диаметр скважины, пробуриваемой для установки заборного столба. Как правило, больших диаметров не используется – просто по причине сложности ручного бурения – 200 мм (0.2 м) бывает вполне достаточно. Тем не менее, ситуации бывают разные, поэтому предусмотрен диапазон от 0,1 до 0,5 метра.
  • Далее, будет необходимо ввести глубину скважины, также в метрах. Диапазон ввода – от 0,3 до 2,5 метра. На дне скважины обычно засыпается и трамбуется песчано-гравийная «подушка». Глубина скважины под столб в таком случае указывается от верхнего края этой «подушки» и до поверхности земли.
  • Скважина может заполняться раствором полностью, до верха, или же только частично. Причем, подходы в этом вопросе практикуются разные.

Многие домашние мастера, видимо, в целях экономии раствора, предпочитают нижнюю часть скважины с установленной и выровненной опорой забивать песчано-гравийной смесью или щебнем, и лишь только потом проводить заливку до верха. Скажем прямо, такой подход не видится оптимальным.

Результат действия сил морозного вспучивания грунта – опора постепенно выдавливается вверх

Результат действия сил морозного вспучивания грунта – опора постепенно выдавливается вверх

Даже не самые сильные проявления морозного вспучивания грунта приведут в постепенному выдавливанию бетонного «цилиндра» вверх, то есть к перекосу забора и потере им прочности.

При таком способе бетонирования опоры для забора действие сил морозного вспучивания сводится к минимуму

При таком способе бетонирования опоры для забора действие сил морозного вспучивания сводится к минимуму

Чтобы избежать подобных последствий лучше проводить бетонирование в нижней части скважины, Желательно даже – ниже уровня промерзания грунта. Ну а верхнюю часть скважины после схватывания раствора плотно забивают той же песчано-гравийной смесью – даже при сезонных колебаниях верхних слоев грунта это особо не отразится на забетонированной трубе. Такой опоре морозное вспучивание грунта уже практически не страшно.

В соответствующем поле ввода можно выбрать или полное заполнение скважины раствором, или частичное.

  • Нередко можно встретить рекомендации – полностью заполнять трубу, установленную в качестве столба, тем же бетонным раствором. Безусловно, надежность опоры от этого только выиграет, внутренняя поверхность трубы получит хорошую защиту от коррозии металла. Кроме того, при проведении сварочных работ в ходе монтажа каркаса для забора бетонное заполнение становится отличным отводчиком тепла, и вероятность случайно прожечь сквозную дырку – чрезвычайно мала.

Если столб будет сверху всего лишь закрываться заглушкой, то можно сразу переходить к кнопке «Рассчитать». Но в том случае, когда хозяевам не жалко пожертвовать дополнительным объемом бетона для полной заливки столбов раствором – выбирается соответствующее направление расчета. Автоматически будут открыты еще два поля ввода данных – это стандартный размер трубы в сечении, а также высота столба от уровня грунта до верхнего обреза.

  • Итоговые результаты включают:

Забор из профнастила с опорами из профильных труб – делаем сами!

При всей кажущейся простоте возведения забора из профнастила, эта задача требует очень серьезного подхода, иначе ограждение может получиться кривым, перекошенным и крайне неустойчивым. Много полезной информации, а также пошаговую инструкцию по строительству забора из профлиста своими руками , заинтересованный читатель найдет в специальной публикации нашего портала.

Перекрытие из бетона по профлисту

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.


Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Расчет перекрытия


Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Устройство монолитного перекрытия


Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Монтаж перекрытий из профнастила


Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Заливка перекрытий по профнастилу

По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

Вывод

Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу

Имеется ввиду плита размером в плане 8х20м. Профлист укладывается вдоль короткой стороны на второстепенные метал. балки с шагом от 2 до 2.3м.
Если устанавливать каркасы, то какая арматура будет воспринимать изгибающий момент в плоскости длинной стороны?
Просмотрел огромное количество литературы и информацию на разных форумах, и ничего конкретного не нашел.
Прошу быть не слишком строгими к начинающему.
Заранее, спасибо.

Щелково МО Вы явно поленились воспользоваться поиском по форуму. И вопросы уж совсем институтские. марш обратно читать учебник по ЖБК. Последний раз редактировалось Liam, 09.10.2008 в 08:12 . С.-Петербург __________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Считаю, что лучше использовать профнастил с большой высотой гофра (если не учитывать работу профлиста), тогда удается убрать часть бетона из растянутой зоны, эквивалентное сечение-тавровое. Армировать плоскими каркасами. Зачем рабочая арматура вдоль "длинной" стороны, если монолитная плита опирается на две стороны?

Можно ли верить данной табличке (нашел в книжке) . Для профнастила Н75-750-0,9 .

Последний раз редактировалось Zakalyakin, 26.01.2012 в 13:39 .

Можно ли верить данной табличке (нашел в книжке) . Для профнастила Н75-750-0,9 .

Посчитай тавровую балку, образованную профлистом в арбате или вручную и сам для себя решишь)
Откуда взята эта табличка? Что за книжка? Именно такое армирование мне давали в качестве примера! Последний раз редактировалось uksus, 16.10.2012 в 16:19 . Причина: прошлый раз ошибся в расчетах

Здравствуйте! Поскольку тема про перекрытие Ж/Б настила, рискну спросить.

Есть перекрытие, продольные основные стальные балки, сверху второстепенные, сверху всего этого бутерброда профлист и монолитная плита. В Ж/Б я нуб, сталь вопросов не вызывает. Собственно, если взять ячейку такой конструкции между колоннами, допустим, 12х6 (для упрощения), то как мне учитывать при проверке несущую способность самой плиты? Ибо если я её принимаю чисто как распределённую нагрузку на металл, то у меня металл не проходит. Балки у меня с незащемлёнными концами. Задним умом понимаю, что сама плита тоже должна нести, но как от неё нагрузка передаётся на балку - не могу понять. Считать как постоянную равномерно распределённую (включая нагрузку на перекрытие) или как равномерно распределённую считать только вес плиты (залита на месте по профлисту), а нагрузку уже распределять с учётом несущей способности самой плиты? В общем, голова кругом уже. Помогите пожалуйста дружественным пинком в правильную книжку и добрым советом.

Здравствуйте! Поскольку тема про перекрытие Ж/Б настила, рискну спросить.

Есть перекрытие, продольные основные стальные балки, сверху второстепенные, сверху всего этого бутерброда профлист и монолитная плита. В Ж/Б я нуб, сталь вопросов не вызывает. Собственно, если взять ячейку такой конструкции между колоннами, допустим, 12х6 (для упрощения), то как мне учитывать при проверке несущую способность самой плиты? Ибо если я её принимаю чисто как распределённую нагрузку на металл, то у меня металл не проходит. Балки у меня с незащемлёнными концами. Задним умом понимаю, что сама плита тоже должна нести, но как от неё нагрузка передаётся на балку - не могу понять. Считать как постоянную равномерно распределённую (включая нагрузку на перекрытие) или как равномерно распределённую считать только вес плиты (залита на месте по профлисту), а нагрузку уже распределять с учётом несущей способности самой плиты? В общем, голова кругом уже. Помогите пожалуйста дружественным пинком в правильную книжку и добрым советом.

Последний раз редактировалось RomanM, 16.10.2012 в 09:33 .

Здравствуйте! Поскольку тема про перекрытие Ж/Б настила, рискну спросить.

Есть перекрытие, продольные основные стальные балки, сверху второстепенные, сверху всего этого бутерброда профлист и монолитная плита. В Ж/Б я нуб, сталь вопросов не вызывает. Собственно, если взять ячейку такой конструкции между колоннами, допустим, 12х6 (для упрощения), то как мне учитывать при проверке несущую способность самой плиты? Ибо если я её принимаю чисто как распределённую нагрузку на металл, то у меня металл не проходит. Балки у меня с незащемлёнными концами. Задним умом понимаю, что сама плита тоже должна нести, но как от неё нагрузка передаётся на балку - не могу понять. Считать как постоянную равномерно распределённую (включая нагрузку на перекрытие) или как равномерно распределённую считать только вес плиты (залита на месте по профлисту), а нагрузку уже распределять с учётом несущей способности самой плиты? В общем, голова кругом уже. Помогите пожалуйста дружественным пинком в правильную книжку и добрым советом.

Если профлист класть поперек второстепенных балок, то расчет ж/б плиты перекрытия надо производить отдельно от балок, а на балки соответственно нагрузку равномено нужно распределять (как полезную так и постоянную), т.к. в данном случае ж/б плита работает по наименьшему направлению а по наибольшему принимаем что не работает (даже если анкерить балки с плитой), тоесть плита жесткая только вдоль направления ребер, а поперек ребе принимаем, что не жесткая.

Если профлист класть вдоль второстепенных балок, то это подразумевает, что балки и ж/б перекрытие должны работать совместно. Часть нагрузки несут второстепенные балки, а часть ж/б плита. В данном варианте думаю обязательно нужно связывать балки с перекрытием анкерами и учитывать совместную работу (моделируя общие узлы стержней и пластин, при вычислении расчетной программой) иначе вдоль второстепенных балок класть профлист не рентабельно. На главные балки нагрузка соответственно останется той же, что и в первом случае.

Читайте также: