Τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του δέντρου το έκαναν ένα από τα πιο δημοφιλή φινίρισμα ...
Τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του δέντρου το έκαναν ένα από τα πιο δημοφιλή φινίρισμα ... |
Η οροφή παρέχει προστασία από το σπίτι από τις βροχοπτώσεις και τον κακό καιρό. Για την οροφή ... |
Τοποθέτηση πλακιδίων στο μπάνιο ή στην κουζίνα ένα ολοκληρωμένο στάδιο των μεγάλων επισκευών, με ... |
Όπως γνωρίζετε, οποιαδήποτε κατασκευή αρχίζει με τον υπολογισμό και την τοποθέτηση του ιδρύματος. Η ανθεκτικότητα και η δύναμη της κατασκευής εξαρτώνται άμεσα από το πόσο με ακρίβεια θα γίνει αυτός ο υπολογισμός. Ως βάση του κτιρίου, το ίδρυμα αναλαμβάνει το φορτίο και το αναδιαμορφώνει στο έδαφος. Το ανώτερο επίπεδο της δομής, το οποίο αποτελεί τη βάση για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, ονομάζεται κοπή και το κατώτερο, το οποίο εκτελεί τη λειτουργία του φορτίου της σόλας.
Το πιο συνηθισμένο στην ιδιωτική κατασκευή είναι τα θεμέλια από σκυρόδεμα.
Αυτό οφείλεται στη σχετική απλότητα του σελιδοδείκτη όταν η συσκευή του μπορεί να διαλυθεί χωρίς τη χρήση ανύψωσης και ειδικού εξοπλισμού κατασκευής. Είναι σημαντικό να εκτελέσετε σωστά όχι μόνο τον υπολογισμό της διασταύρωσης και της εμβάθυνσης, αλλά και τον υπολογισμό της ενίσχυσης για το Ίδρυμα Strip.
Αυτός ο τύπος θεμελίωσης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής λόγω του γεγονότος ότι είναι κατάλληλο για σχεδόν οποιαδήποτε εδάφη και είναι η υψηλότερη διάρκεια ζωής μέχρι 150 χρόνια.
Αυτή η ανθεκτικότητα εξασφαλίζεται όχι μόνο από τα φυσικά χαρακτηριστικά του σκυροδέματος, αλλά και από την επιλογή του σωστού συστήματος ενίσχυσης. Παρά την ορατή δύναμη, το σκυρόδεμα είναι αρκετά εύθραυστο υλικό και ακόμη και με μικρές βάρδιες του εδάφους μπορεί να σκάσει. Για να δοθεί κάποια πλαστικότητα και ενίσχυση χρησιμοποιείται. Παράγεται χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο. Επιπλέον, τα περισσότερα από αυτά θα πρέπει να έχουν μια επιφάνεια με ραβδώσεις. Αυτό είναι απαραίτητο για τη βελτίωση της προσκόλλησης σκυροδέματος.
Ο υπολογισμός του φορτίου στην ίδρυση ενός κτιρίου κατοικίας και, κατά συνέπεια, η επιλογή της διαμέτρου της ενίσχυσης γίνεται από ειδικούς στην ανάπτυξη του έργου. Η ενίσχυση με διάμετρο 10 ή 12 mm χρησιμοποιείται συχνότερα, πολύ λιγότερο συχνά από 14mm. Και μόνο για κτίρια μικρού φωτός σε μη -πικάντικα εδάφη, επιτρέπεται η χρήση ράβδου με διάμετρο 8 mm.
Για να εξασφαλιστεί η δύναμη του θεμελίου, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί τόσο το κάτω μέρος όσο και το ανώτερο. Γι 'αυτό, χρησιμοποιούνται δύο οριζόντιες σειρές χαλύβδινων ράβδων, διασυνδεδεμένες από κατακόρυφες jumpers.
Το κύριο φορτίο στην περιοχή του τεντώματος θεμελίωσης λαμβάνεται σε διαμήκους οριζόντιες ράβδους, ενώ κάθετες και εγκάρσιες οριζόντιες χρησιμοποιούνται κυρίως ως πλαίσιο, καθώς και για να δοθεί η βάση της δύναμης στην κοπή. Κατά κανόνα, η τοποθέτηση τεσσάρων οριζόντιων ράβδων διαμήκους χάλυβα δύο στην κορυφή και δύο στο κάτω μέρος θεωρείται επαρκής.
Οι κατακόρυφες jumpers μπορούν να βρίσκονται σε απόσταση 30 έως 80 cm μεταξύ τους και συχνά κατασκευάζονται από μια ομαλή ράβδο μικρότερης διαμέτρου, η οποία είναι αρκετά αποδεκτή.
Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η απόσταση μεταξύ των διαμήκων ράβδων ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,3 μ. Και για να προστατεύσει τον χάλυβα από τη διάβρωση, η ράβδος θα πρέπει να ταφεί σε σκυρόδεμα κατά τουλάχιστον 5 cm.
Όταν γίνει η απόφαση σχετικά με το σύστημα ενίσχυσης του ιδρύματος, είναι σημαντικό να υπολογιστεί σωστά η απαιτούμενη ποσότητα υλικού, ώστε να μην πληρώνεται δύο φορές για παράδοση, αν ανακαλύψετε ότι δεν αρκεί. Και είναι απίθανο ο καθένας να θέλει να ξοδέψει χρήματα για υπερβολική.
Πρώτα θα πρέπει να υπολογίσετε πόσο ραβδωτή ενίσχυση θα χρειαστείτε. Για να γίνει αυτό, υπολογίστε την περίμετρο του σπιτιού σας, προσθέστε σε αυτόν τον αριθμό το μήκος των εσωτερικών τοίχων κάτω από το οποίο θα τοποθετηθεί το θεμέλιο και θα πολλαπλασιάσει όλα αυτά με τον αριθμό των ράβδων στο σχέδιο.
Για παράδειγμα, υπολογίζουμε τον αριθμό του ενίσχυση που είναι απαραίτητος για την τοποθέτηση του θεμελίου με μέγεθος 5/6 m με ένα εσωτερικό τοίχο με μήκος 5 μέτρων. Ας υποθέσουμε ότι το σύστημα ενίσχυσης παρέχει 4 διαμήκους ράβδους με διάμετρο 12mm. Ετσι:
(5+6)*2 \u003d 22 Περίμετρο κτιρίου
22+5 \u003d 27 Συνολικό μήκος θεμελίωσης
27*4 \u003d 108 Συνολικό μήκος ενίσχυσης
Εάν δεν μπορούσατε να αγοράσετε τη ράβδο του απαιτούμενου μήκους και σκοπεύετε να συνδέσετε τα τμήματα, αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη επικάλυψη τουλάχιστον 1 μέτρο. Εξετάστε αυτό στους υπολογισμούς. Θα υποθέσουμε ότι κάθε διαμήκη ράβδο του πλαισίου μας θα έχει μία σύνδεση.
4 (αριθμός ράβδων στο διάγραμμα)*5 (αριθμός τοίχων) \u003d 20
Συνολικά, λαμβάνουμε 20 συνδέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται επιπλέον 20 μέτρα ενίσχυσης. Προσθήκη στην προηγούμενη τιμή και πάρτε:
108+20 \u003d 128m
Τώρα υπολογίζουμε την απαιτούμενη ποσότητα ομαλής ράβδου, με διάμετρο 8mm για κατακόρυφα ράφια και οριζόντια εγκάρσια jumpers.
Λαμβάνουμε την απόσταση μεταξύ του βραχυκυκλωτήρα ίσο με 0,5 μ. Στη συνέχεια, διαιρώντας το συνολικό μήκος του θεμελίου σε αυτή την τιμή, θα πάρουμε τον αριθμό των ενισχυτικών δαχτυλιδιών.
27/0.5 \u003d 54 Ο συνολικός αριθμός ενισχυτικών δαχτυλιδιών
Εάν το ύψος της ενισχυτικής σχάρας είναι 0,5 μ. Και η απόσταση μεταξύ των ράβδων είναι 0,25 μέτρα, τότε ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα μοιάζει με αυτό:
(0,5+0,25)*2 \u003d 1,5 περίμετρο ενός δακτυλίου.
54*1.5 \u003d 81m Το συνολικό μήκος της ράβδου.
Στους υπολογισμούς, είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν υπόψη πιθανή κοπή και επικάλυψη. Δεν θα είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο ακριβής αριθμός τους, οπότε οι ειδικοί συμβουλεύουν να προσθέσουν περίπου 10% στο μήκος που προκύπτει.
81+10%=89,1
Γυρίσαμε τη μεγαλύτερη κατεύθυνση και παίρνουμε 90 μέτρα.
Σπάνια μια ράβδος ή ενίσχυση πωλείται για ένα υλικό. Πολύ πιο συχνά, ή σχεδόν πάντα, δεν πληρώνουμε για το μήκος, αλλά για το βάρος του προϊόντος. Προκειμένου να αποφασιστεί το ακριβές ποσό, απαιτείται ένας πίνακας υπολογισμού ενίσχυσης. Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις για την παραγωγή μεταλλικών κυλίνδρων απαιτούνται για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του GOST 5781-82, γεγονός που υποδεικνύει τη μάζα ενός μέτρου ενός ή άλλου τύπου προϊόντος. Υπάρχει επίσης GOST 2590-88, το οποίο ρυθμίζει το βάρος του χάλυβα κύκλου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αριθμοί και στα δύο έγγραφα συμπίπτουν και η διαφορά είναι ότι οι διαμέτρους βημάτων του κύκλου είναι πολύ μικρότερες από το βήμα των διαμέτρων της ενίσχυσης της ράβδου. Για την ενίσχυση της ράβδου, αυτές οι τιμές έχουν ως εξής:
Η διάμετρος του βάρους της ράβδου σε kg/m
8 0,222
10 0,395
12 0.888
14 1.210
Με βάση αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να υπολογίσετε τη μάζα της ενίσχυσης που απαιτείται για την πλήρωση των θεμελίων μας:
128*0.888 \u003d 113.664 kg Η απαιτούμενη ποσότητα ενίσχυσης με ραβδώσεις με διάμετρο 12mm
90*0,395 \u003d 35,55 kg - Η απαιτούμενη ποσότητα ομαλής ράβδου με διάμετρο 10 mm
Η μέθοδος σύνδεσης των λεπτομερειών της δομής έχει επίσης μεγάλη σημασία. Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι όσο πιο δυνατά θα συνδέουν τις ράβδους μεταξύ τους, τόσο πιο ανθεκτικό θα είναι το θεμέλιο και θα επιλέξει συγκόλληση για την εγκατάσταση του πλαισίου. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία συγκόλλησης, παραβιάζεται η δομή του μετάλλου, γεγονός που οδηγεί στην πρόωρη καταστροφή του. Οι εμπειρογνώμονες συμβουλεύουν τη σύνδεση της ενίσχυσης με καλώδιο πλέξιμο. Ο ευκολότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι το βελονάκι, όπως αυτό:
Δυστυχώς, το κόστος των τελικών δομών οπλισμένου σκυροδέματος είναι αρκετά υψηλό. Ως εκ τούτου, πολύ συχνά προσπαθούν να σώσουν, γίνονται ανεξάρτητα. Η αλληλεπικάλυψη, όπως και κάθε άλλη αντι -δυνατότητες, απαιτεί ενίσχυση. Κατά κανόνα, χρησιμοποιείται ένα πλέγμα με κύτταρο 15/15cm. Με το πάχος της επικάλυψης μέχρι 15cm, ένα ενισχυτικό πλέγμα είναι αρκετό. Με αύξηση του πάχους της πλάκας, ο αριθμός των γρίλινων αυξάνεται.
Ο σωστός υπολογισμός της ενίσχυσης του ανώτατου ορίου είναι αρκετά απλή. Για παράδειγμα, υπολογίζουμε την επικάλυψη στο μέγεθος 5/6m. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ενίσχυση δεν πρέπει να φτάσει στις άκρες της πλάκας κατά 10 cm. Στη συνέχεια, το πλάτος του οχυρωμένου χώρου θα είναι 4,8m. Υπολογίζουμε την απαιτούμενη ποσότητα υλικού.
480/15 \u003d 32 Ο αριθμός των ράβδων για την ενίσχυση της πλάκας σε μήκος. Σε αυτή την τιμή, είναι απαραίτητο να προσθέσετε ένα άλλο τμήμα του βρωμικού. Ως αποτέλεσμα, παίρνουμε 33 ράβδους 5,8 μέτρων το καθένα. Σύνολο: 33*5.8 \u003d 191.4m.
Κατά τον ίδιο τρόπο, υπολογίζουμε την ποσότητα του υλικού για την τοποθέτηση σε πλάτος:
580/15 \u003d 39 (στρογγυλεμένη) ο αριθμός των ράβδων.
39*4.8 \u003d 187.2m Το μήκος της ενίσχυσης που απαιτείται για την τοποθέτηση σε πλάτος.
Διπλώστε και τις δύο τιμές:
191.4+187.2 \u003d 378.6m Το συνολικό μήκος του απαραίτητου υλικού.
Τώρα παραμένει μόνο ο υπολογισμός της μάζας τόσων πολλών ενισχύσεων χρησιμοποιώντας τον πίνακα. Κατά κανόνα, για αυτούς τους σκοπούς χρησιμοποιείται μια ράβδος με διάμετρο 10mm.
Όπως μπορείτε να δείτε, ο υπολογισμός του αριθμού της ενίσχυσης είναι πολύ απλός. Αλλά ακόμα, μην παραμελείτε τη βοήθεια ειδικών, ειδικά στο μέρος που αφορά τη συλλογή φορτίων στο θεμέλιο και τον προσδιορισμό του τύπου του εδάφους. Είστε σε θέση να κάνετε με επιτυχία τα πάντα.
Το βάρος για 8-KI και 10-KI υποδεικνύεται
Το βάρος για 8-KI και 10-KI υποδεικνύεται εσφαλμένα.
Βάρος 8mm-395g/m 10mm-617g/m
Βάρος 8mm-395g/m 10mm-617g/m 12mm-888g/m
Το πιο όμορφο άρθρο. Χωρίς
Το πιο όμορφο άρθρο.
Χωρίς αφθονία: όλα είναι σαφώς και κατανοητά.
Το Nifiga δεν είναι υπολογισμός
Το Nifiga δεν είναι υπολογισμός ενίσχυσης, αυτή είναι η κατανάλωση ενίσχυσης. Και πώς να υπολογίσετε το επαρκές μέγεθος του κυττάρου ενίσχυσης στο ίδρυμα δεν είναι σαφές! Βάζουν τόσο τα 15x15 και το 20x20 και ακόμη λιγότερο συχνά, εξαρτάται από το φορτίο.