Плиты перекрытия железобетонных лотков: ПО 4, ПО 1, Л 5 8 3 и другие в ЖБИ Сибири в Барнауле
- Плиты перекрытия лотков теплотрассы | Размеры, цены, серия
- Лотки бетонные для теплотрасс и плиты перекрытия в Самаре
- Плиты перекрытия лотков – надежная защита коммуникаций
- Железобетонные армированные плиты перекрытия лотков и каналов. Плита ПО-3, ПО4, П8-11 в Томске
- Плиты перекрытия теплотрасс, цены, доставка
- Плиты перекрытия лотков П и ПТ
- Плиты перекрытий каналов и лотков
- 16 Различные типы плит в строительстве
- Плоская плита: —
- Обычная плита: —
- Пустотные ребристые плиты или пустотные плиты: —
- Hardy Slab: —
- Вафельная плита: —
- Купольная плита: —
- Скатная кровля:
- Плита с арками:
- Плита после натяжения:
- Плита предварительного натяжения:
- Подвесная плита для кабелей:
- Низкая плита крыши:
- Спроектированная плита:
- Grads Slab / Slab на уровне:
- Затонувшая плита:
- Разное Плиты:
- Железобетонные плиты перекрытия лотков для отопления. Плиты и лотки теплотрасс
- Бетонная плита | Викидвеллинг | Фэндом
- Concrete Construction Февраль 1983 г. | Журнал Concrete Construction
- StructurePoint — Примеры проектирования
- (PDF) Оптимизация затрат на здания с плоскими железобетонными перекрытиями
- Бетонное строительство | Умные дома
Плиты перекрытия лотков теплотрассы | Размеры, цены, серия
Наименование продукции | Объем, куб. м | Масса, кг | Размер, мм | ГОСТ, ТУ | Серия чертежей, выпуск |
П 5-8 | 0,23 | 410 | 780х2990х70 | ГОСТ 13015-2012 | Серия 3.006.1-8 в.1-2 |
П 5д-8 | 0,04 | 100 | 780х740х70 | ||
П 8-8 | 0,35 | 870 | 1160х2990х100 | ||
П 8д-8 | 0,09 | 210 | 1160х740х100 | ||
П11-8 | 0,53 | 1100 | 2990х1480х120 | ||
П11-8/2 | 0,26 | 650 | 1480х1480х100 | ||
П11д-8 | 0,13 | 270 | 1480х740х100 | ||
П15-8 | 0,66 | 1650 | 1840х2990х120 | ||
П15д-8 | 0,16 | 410 | 1840х740х120 | ||
П16-15 | 0,99 | 2480 | 1840х2990х180 | ||
П 4-15(740х570х100) | 0,04 | 100 | 740х570х100 | ||
П 3-8 (740х570х50) | 0,02 | 50 | 740х570х50 | ||
П7д-5 (1160х740х70) | 0,068 | 170 | 1160х740х70 | ||
П8-8/2 (1495х1160х100) | 0,172 | 430 | 1495х1160х100 | ||
П9-15 (2990х1160х120) | 0,35 | 875 | 2990х1160х120 | ||
П9д-15 (1160х740х120) | 0,1 | 250 | 1160х740х120 | ||
П14д-3 (1840х740х90) | 0,123 | 308 | 1840х740х90 | ||
П21д-8 (2460х740х160) | 0,290 | 725 | 2460х740х160 |
Плита перекрытия лотков – это плоская прямоугольная конструкция из железобетона. Применяется для перекрытия каналов канализационных и водосточных сетей. Надежно защищает сети от воздействия внешних разрушительных факторов (подземные воды, влага, обвал грунтовых почв).
Особой популярностью пользуются плиты перекрытия лотков теплотрасс, так как в настоящее время активно ведутся различные строительные работы, и потребность в качественных плитах перекрытия только возрастает.
Плиты перекрытия лотков П могут быть разных размеров и типов, но все, как правило, изготовлены согласно стандартам ГОСТа, из качественного бетона прочностью класса В20 (М150) и морозоустойчивостью F300. Плиты перекрытия лотков теплотрасс должны быть оснащены арматурой с классом металла не менее А-2, и обработаны антикоррозийным составом. Плиты перекрытия лотков теплотрасс или кабельных лотков выпускаются под разными серийными маркировками – 3.006.1.2-87 или же 3.006.1-8, но вне зависимости от номера, выполняют примерно одни и те же функции.
Главные функции плит перекрытия:
- Защита трубопровода от воздействий внешних факторов и повреждений.
- Обеспечение теплоизоляции.
- Предотвращение попадания воды и влаги.
В результате, срок эксплуатации труб существенно продлевается.
Плиты перекрытия лотков теплотрасс принято подразделять на:
- Сплошные, полностью закрывающие теплотрассу.
- С отверстиями, обеспечивающие доступ к теплотрассе и контроль за ее состоянием.
Купить ЖБИ плиты перекрытия лотков теплотрассы
Приобрести железобетонные плиты перекрытия лотков теплотрасс по доступной цене вы можете на нашем заводе, связавшись с нашими менеджерами.
Марка изделия | Наименование изделия | Объем бетона в плотном теле без потерь, м³ | Вес, тонны | Размер изделия, L х B х H, мм | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Железобетонные элементы каналов и тоннелей | |||||
Плиты с отверстием по серии 3.006.1-2/82 выпуск 2-2 | |||||
Назначение: применяются при монтаже узлов трасс каналов и тоннелей. | |||||
ПО 2 | Плита 2 типоразмера | 0,22 | 0,55 | 1450х1500х120 | |
ПО 3 | Плита 3 типоразмера | 0,36 | 0,90 | 1750х1500х160 | |
ПО 4 | Плита 4 типоразмера | 0,61 | 1,525 | 2300х1500х200 | |
ПО 2и | Плита 2и типоразмера | 0,16 | 0,40 | 1400х1100х140 | |
ПО 3и | Плита 3и типоразмера | 0,25 | 0,625 | 1700х1100х170 | |
Плиты перекрытия каналов по серии 3.006.1-2/82.1 выпуск 2 | |||||
Назначение: предназначены для перекрытия лотковых каналов. | |||||
П 2-15 | Плита перекрытия канала 2 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 0,03 | 0,08 | 740х420х100 | |
П 3-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 0,02 | 0,05 | 740х570х50 | |
П 5-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 0,16 | 0,40 | 2990х780х70 | |
П 7-5 | Плита перекрытия канала 7 типоразмера под нагрузку 5 т/м² | 0,24 | 0,60 | 2990х1160х70 | |
П-8 | Плита плоская | 0,032 | 0,08 | 800х500х80 | |
П 8-8 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 0,35 | 0,875 | 2990х1160х100 | |
П 8-11 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера под нагрузку 11 т/м² | 0,35 | 0,88 | 2990х1160х100 | |
П 9-15 | Плита перекрытия канала 9 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 0,55 | 1,375 | 2990х1160х160 | |
П-10 | Плита плоская | 0,04 | 0,1 | 1000х500х80 | |
П 11-8 | Плита перекрытия канала 11 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 0,44 | 1,10 | 2990х1480х100 | |
П-12 | Плита плоская | 0,048 | 0,12 | 1200х500х80 | |
П 12-15 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 0,71 | 1,775 | 2990х1480х160 | |
П 15-8 | Плита перекрытия канала 15 типоразмера под нагрузку 8 т/м² | 0,66 | 1,65 | 2990Х1840Х120 | |
П 16-15 | Плита перекрытия канала 16 типоразмера под нагрузку 15 т/м² | 0,99 | 2,48 | 2990Х1840Х180 | |
П 17-3 | Плита перекрытия канала 17 типоразмера под нагрузку 3 т/м² | 0,78 | 1,95 | 2990х2160х120 | |
П 2д | Плита перекрытия канала 2 типоразмера доборная | 0,07 | 0,18 | 1150х590х100 | |
П 3д | Плита перекрытия канала 3 типоразмера доборная | 0,09 | 0,23 | 1450х590х100 | |
П 5д-8 | Плита перекрытия канала 5 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,04 | 0,10 | 740х780х70 | |
П 7д-5 | Плита перекрытия канала 7 типоразмера доборная под нагрузку 5 т/м² | 0,06 | 0,15 | 740х1160х70 | |
П 8д-8 | Плита перекрытия канала 8 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,09 | 0,23 | 740х1160х100 | |
П 9д-15 | Плита перекрытия канала 9 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 0,10 | 0,25 | 740х1160х120 | |
П 11д-8 | Плита перекрытия канала 11 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,11 | 0,275 | 740х1480х100 | |
П 12д-12 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера доборная под нагрузку 12 т/м² | 0,18 | 0,45 | 740х1480х160 | |
П 12д-15 | Плита перекрытия канала 12 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 0,18 | 0,45 | 740х1480х160 | |
П 14д-3 | Плита перекрытия канала 14 типоразмера доборная под нагрузку 3 т/м² | 0,12 | 0,30 | 740х1840х90 | |
П 15д-8 | Плита перекрытия канала 15 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,16 | 0,40 | 740х1840х120 | |
П 16д-15 | Плита перекрытия канала 16 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 0,25 | 0,625 | 740Х1840Х180 | |
П 18д-8 | Плита перекрытия канала 18 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,24 | 0,60 | 740х2160х150 | |
П 18д-5 | Плита перекрытия канала 18 типоразмера доборная под нагрузку 5 т/м² | 0,24 | 0,60 | 740х2160х150 | |
П 19д-15 | Плита перекрытия канала 19 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 0,40 | 1,00 | 740х2260х150 | |
П 21д-8 | Плита перекрытия канала 21 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,29 | 0,725 | 740х2460х160 | |
П 22д-12 | Плита перекрытия канала 22 типоразмера доборная под нагрузку 12 т/м² | 0,46 | 1,15 | 740х2460х250 | |
П 22д-15 | Плита перекрытия канала 22 типоразмера доборная под нагрузку 15 т/м² | 0,46 | 1,15 | 740х2460х250 | |
П 24д-8 | Плита перекрытия канала 24 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,37 | 0,925 | 740х2780х180 | |
П 27д-8 | Плита перекрытия канала 27 типоразмера доборная под нагрузку 8 т/м² | 0,63 | 1,575 | 740х3380х250 | |
Лотки железобетонные по серии 3.006.1-2.87.0 П3 | |||||
Назначение: предназначены для прокладки трубопроводов различного назначения, электрокабелей и электрошин. | |||||
Л 4-8/2 | Лоток | 0,36 | 0,9 | 2985х780х530 | |
Л 4д-8 | 0,09 | 0,225 | 720х780х530 | ||
Л6-8-3 | 0,45 | 1,125 | 2985х1160х530 | ||
Л6-15/2 | 0,45 | 1,125 | 2985х1160х530 | ||
Л6д-15 | 0,11 | 0,275 | 720х1160х530 | ||
Л11-8 | 0,72 | 1,8 | 2985х1480х700 | ||
Л11-11 | 0,72 | 1,8 | 2985х1480х700 | ||
Л 23-8/2 | 1,42 | 3,55 | 2985х2460х740 | ||
Б-6 | Балка | 0,5 | 1,251 | 2780х600х300 | |
Б-7 | 0,71 | 1,775 | 3380х600х350 | ||
Б-8 | 1,15 | 2,875 | 4250х600х450 | ||
Стойки железобетонные для шпалер пальметных садов по ТУ 23.61.12-041-21262566-2017 | |||||
Назначение: предназначены для создания терассовых систем посадки растений. | |||||
ШС 35-7 | Шпалерный столбик | 0,017 | 0,043 | 3500х70х70 | |
ШС 35-9 | 0,028 | 0,071 | 3500х90х90 | ||
ШС 45-9 | 0,036 | 0,091 | 4500х90х90 |
Плиты перекрытия лотков – надежная защита коммуникаций
Важную роль в обеспечении сохранности коммуникаций от нежелательных воздействий играют плиты перекрытия лотков, закрывающие сверху собранные каналы.
Кабельные линии инженерных сетей укладываются в железобетонные каналы для того чтобы:
- защитить их от механических воздействий, агрессивных грунтовых вод;
- исключить возможность попадания рабочих сред трубопроводов в грунт;
- упростить обслуживание и ремонт коммуникаций, теплотрассы, сети водопровода, канализации.
Каналы закрываются плитами перекрытия лотков, воспринимающими вертикальную нагрузку от грунта обратной засыпки, веса транспорта и пешеходов.
Назначение плит перекрытия лотков
Железобетонные П-образные лотки, монтируются на уплотненный грунт или песчаную подготовку полками вверх. Они используются:
- при монтаже теплотрасс. Они защищают тепловую изоляцию трубопроводов и не препятствуют линейным деформациям труб при нагреве и охлаждении;
- при устройстве сетей водопровода и канализации в случае, когда они проходят в просадочных грунтах. В этом случае лотки и железобетонные плиты покрытия, закрывающие их сверху, служат защитой грунтов от протечек из трубопроводов, поскольку воздействие влаги на грунты такого типа может привести к значительным просадкам грунта под каналом с его последующей деформацией;
- при прокладке кабельных сетей электроснабжения в водонасыщенных грунтах.
Лотковые плиты, кроме восприятия вертикальной нагрузки, препятствуют проникновению в канал стоков, дренирующих через грунт обратной засыпки, поэтому на них наносится обмазочная или оклеечная гидроизоляция.
Кроме этого, железобетонные плиты покрытия лотков могут неоднократно демонтироваться в случае реконструкции, ремонта или обслуживания трубопровода, уложенного в канале, поэтому их монтажные петли не должны срезаться.
В зависимости от нагрузки, действующей на плиты они могут изготавливаться из тяжелого бетона с классом прочности от В 15 до В 25 и классом по водонепроницаемости не ниже W4.
Ассортимент лотковых плит завода ЖБИ-4
Как правило, заводы железобетонных изделий, выпускают ограниченный ассортимент лотковых плит, использующихся чаще всего. Однако при необходимости они могут выпускать лотки и плиты других размеров, разработанные в серии 3.006-1.
Конструкции сборных каналов для инженерных коммуникаций, прокладка которых производится в Москве и Московской области, изготавливает столичный завод ЖБИ-4. В номенклатуре продукции, выпускаемой предприятием, присутствуют и плиты перекрытия лотков:
- основные длиной 300 см, шириной от 88 до 238 см, толщиной от 10 до 20 см;
- доборные длиной 75 см, шириной от 58 до 238 см, толщиной от 8 до 20 см.
Эти типоразмеры лотковых плит позволяет перекрывать основную массу железобетонных каналов, в которых укладываются тепловые сети, водопровод, производственная, хозбытовая и ливневая канализация.
Для увеличения объема сбыта своей продукции, завод железобетонных изделий ЖБИ-4 предлагает клиентам дополнительную услугу: доставку конструкций собственного изготовления автотранспортом предприятия непосредственно на строительную площадку и разгрузку их на месте.
Благодаря этой услуге, строительные предприятия, ведущие укладку инженерных коммуникаций, могут значительно упростить процесс комплектации трассы железобетонными изделиями, заказывая их доставку на дату, когда они будут необходимы, что снизит загрузку приобъектных складов и уменьшит количество погрузочно-разгрузочных операций. Такое маркетинговое мероприятие заметно повысило спрос на разнообразные железобетонные конструкции, выпускаемые заводом ЖБИ-4.
Железобетонные армированные плиты перекрытия лотков и каналов. Плита ПО-3, ПО4, П8-11 в Томске
Для покрытия размещенных под землей или на ее поверхности каналов применяется железобетонная плита перекрытия. Производственная компания «ЗСК-1» предлагает своим клиентам в Томске армированные плиты перекрытия лотков, готовые выдержать самые тяжелые нагрузке в ходе эксплуатации. В ассортименте имеются изделия разных размеров и форм: плита ПО-3, плита ПО4, плита П8-11 и др. Продукция поставляется с техническим паспортом и отвечает самым жестким стандартам качества.
Армированные плиты: плита ПО-3, плита ПО4, плита П8-11
Основное предназначение железобетонной плиты перекрытия лотков заключается в защите каналов от различных неблагоприятных факторов: разгерметизации, обвалов грунта и т.д. Армированные изделия выделяются высокой прочностью и способностью выдерживать огромные нагрузки. Такие плиты можно использовать для подземных и надземных каналов, а также для различных дорог (авто, ж/д). Выделим основные достоинства реализуемых нами прямоугольных плит ПО-3, плит ПО4, плит П8-11 и других армированных изделий из бетона:
высокое сопротивления временным и долговременным нагрузкам;
дополнительная защита от коррозии;
простота монтажа, высокая точность указанных габаритных размеров;
длительное время эксплуатации железобетонных плит перекрытия лотков;
максимально выгодные цены на продукцию в Томске.
Плита ПО-3, плита ПО4, плита П8-11 и другие изделия, предназначенные для покрытия каналов, выполняются из бетона В15 с армированием сталью А-І и А-ІІІ, что во многом определяет их положительные качества. Заказывая изготовление данной продукции в Томске нашим специалистам, вы можете быть уверенными в ее первоклассных эксплуатационных характеристиках.
Железобетонные плиты перекрытия лотков и каналов в Томске
Вас заинтересовала наша продукция? Плита ПО-3, плита ПО4, плита П8-11 и другие плиты перекрытия лотков и каналов — это надежные, долговечные железобетонные объекты, способные противостоять химическому воздействию и обеспечивающие надежную защиту от разрушающих факторов. Выгоднее всего в Томске заказывать армированные плиты у непосредственного производителя, компании «ЗСК-1». Мы предоставляем гарантию на всю выпускаемую продукцию сроком до 3 лет, но уверены, что наши плиты перекрытия прослужат вам намного дольше. Сделать заказ можно по телефону либо через сайт.
Плиты перекрытия теплотрасс, цены, доставка
Производим 2500
плит перекрытия теплотрасс П в месяц
Собственный автопарк,
состоящий из 30 машин
Изготовление ЖБИ
любой сложности
2 склада готовой
продукции для
удобства самовывоза
С этим товаром часто покупают
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Комплектация заказа за 1 день!
Кредитная линия
постоянным клиентам
Принимаем к оплате карты,
также возможны наличные платежи
в офисе и на складах компании
У нас Вы можете заказать плиты перекрытия теплотрасс по выгодным ценам, на объем предоставляем скидки. Осуществляем доставку лотков лк своим автотранспортом.
Звоните +7 (495) 419-13-88, 8 (800) 707-13-88
Часы работы пн-пт с 09.00 — 18.00 без перерыва. Субботу , воскресенье и празничные дни офис не работает. По согласованию можем отгрузить и в субботу.
Плиты теплотрасс
При прокладке инженерных систем нередко применяются специальные лотки вместе с плитами перекрытия. Благодаря таким плитам обеспечивается герметичность конструкции и защита коммуникаций от внешнего воздействия. Плиты теплотрасс кладут сверху лотков, чтобы они выполняли функцию крышки, или же снизу – в качестве основания.
Плиты железобетонные для теплотрасс
Подобные панели обычно выполняются из тяжелого бетона (марка В15 и выше). Также в бетонный раствор включают стальную арматуру. Поверхность получившихся изделий дополнительно обрабатывают с помощью обмазочной гидроизоляции. В результате плиты перекрытия теплотрасс получают такие важные эксплуатационные качества, как:
- Высокая прочность;
- Влагонепроницаемость;
- Морозостойкость;
- Долговечность.
Несмотря на значительную массу, плиты перекрытия можно легко сдвинуть, что необходимо в случае какой-либо аварии или проведения техосмотра трассы. Благодаря мобильности таких панелей нетрудно отыскать поврежденный участок системы и оперативно исправить неполадки. Это, в свою очередь, снижает эксплуатационные расходы и трудозатраты.
Трубопровод благодаря лоткам и плитам будет надежно защищен от грунтовых вод, которые могут стать причиной коррозийных процессов, и от утечек термоизолятора.
Плиты покрытия теплотрасс загружаются, разгружаются и устанавливаются с помощью спецтехники, что обусловлено большой массой таких панелей. Транспортируют их штабелями, при этом используя специальные прокладки, которые укладывают между изделиями во избежание их смещения и повреждения.
Возможные размеры плит перекрытия теплотрасс
Панели для теплотрасс изготавливаются согласно ГОСТ 13015-83. Они могут быть разного вида и размера. В каждом отдельном случае нужно подбирать изделия в соответствии с назначением системы и условиями эксплуатации, в частности с тем, как должны располагаться панели.
Плиты каналов теплотрасс (ПТ) могут иметь отверстия или изготавливаться без них, то есть быть сплошными. Отверстие требуется для наличия доступа к коммуникациям. Каждый типоразмер панелей рассчитан на определенные нагрузки и глубину закладки. В особых случаях возможно изготовление железобетонных плит по индивидуальным размерам. Но стандартно в продаже можно найти варианты плит следующих габаритов:
- Длиной от 420 до 2990;
- Шириной от 420 до 2160;
- Высотой от 50 до 180;
- Объемом от 0,02 до 0,97;
- Массой от 0,04 до 2,48 кг.
ООО «Объединённые заводы ЖБИ» предлагает сертифицированную продукцию высокого качества, выполненную по действующим госстандартам. Все реализуемые товары проходят жесткий контроль качества и полностью соответствуют заявленным характеристикам.
В нашей компании можно приобрести плиты перекрытия теплотрасс ПТО, ПТУ, ПДУ, цена ниже, чем у конкурирующих предприятий. Мы также гарантируем консультационную помощь клиентам при выборе продукции. Условия подачи заявки, оплаты и отгрузки заказа можно утонить по номерам 8 (495) 419-13-88 и 8 (800) 707-13-88. Мы рады всем клиентам и надеемся на долгосрочное сотрудничество!
Добавить комментарий или вопрос
Комментарии, вопросы и ответы
Можете ли вы изготовить крышку П 15-8 нестандартной толщины 200 мм, всего необходимо 310 крышек.
Здравствуйте.
Можем изготовить плиту перекрытия теплотрасс до 300 мм. толщиной, любой размер по серии. Пришлите запрос на эл. почту, наши специалисты посчитают стоимость и ответят Вам в виде коммерческого предложения.
Доброе утро, меня интересует плита перекрытия теплотрасс П 5-8 нестандартной толщины, 200 мм. Общий объём 500 крышек. Сможете изготовить под заказ?
Добрый день, Ирина Николаевна.
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию.
Можем изготовить плиту перекрытия теплотрасс П 5-8 до 400 мм. толщиной. Пришлите заявку на эл. почту [email protected] наши специалисты подготовят коммерческое предложение или счёт в течении 15 минут.
Добавить комментарий или вопрос
Плиты перекрытия лотков П и ПТ
Характеристика плит покрытия лотков
Плиты покрытия ЖБИ предназначены для перекрытия лотков жби различных видов и выполняющих разнообразных функций. Внешний вид плоская прямоугольная фигура, различных масс от 29 до 5000 кг, выполнена из тяжелого бетона и металлической арматуры высшего класса, имеет высокую степень морозостойкости F300 и водопроницаемости для максимальной защиты коммуникаций в лотках. Выдерживает высокие нагрузки так как могут располагаться не только глубоко под грунтом но в близи к поверхности трасс и дорог.
Использование плит покрытие лотков
Основными функциями плит жби покрытия это накрывая водоотводных, дренажных, кабельных лотков жби, для сохранения микроклимата внутри лотка и защиты от действия негативных факторов окружающей среды. Так же плита покрытия носит, и несущий фактор принимая на себя сильные нагрузки тем самым оберегая лоток.
Виды плит покрытия жб лотков
Исходя из различных форматов и технических характеристик лотков жби теплотрасс и кабельных трас, водоотводных, плиты покрытия подбираются разных типов и видов исходя из размерной сетки и функционального назначения лотков. Плиты перекрытия лотков бывают 2 видов полые и сплошные, каждый вид выполняет свое назначение, перекрытия с отверстиями необходимы для специализированного контроля, монтажа, замены кабелей и труб помещенных в лоток ЖБИ.
Установка плит покрытия жб лотков
Плита жби непосредственно устанавливается несущие(боковые) стороны лотка, при необходимости может фиксироваться бетонным составом, но в основном свои немалым весом фиксация происходит автоматически при укладки ее на конструкцию лотка с помощью колей на верхней стороне. Заключительным этапом установки обработка плит специализированным гидроизоляционным составом, исходя из степени климатической суровости местности, что служит сохранением и продлением сроков плит.
Цены на плиты покрытия лотков жб
Цены на плиты покрытия доступны и вирируются от вида заказа. Учитывая разнообразие и виды, функционал плит покрытия лотков ЖБИ по вашему желанию формируем заказ плит в комплекте с лотками жби, что влияет на цену плит и лотков. Узнать цену на плиты перекрытия лотков вы можете ознакомившись с нашим прайсом или позвонить по номеру +7(960) 263-33-44.
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
16 Различные типы плит в строительстве
Что такое плита?
Плиты предназначены для создания плоских поверхностей, обычно горизонтальных в полах зданий, крышах, мостах и других типах конструкций. Плита может поддерживаться стенами или железобетонными балками, обычно монолитными с плитой, или конструкционными стальными балками, колоннами или землей. Плиты делятся на 16 типов.
Различные типы бетонных плит в строительстве: —
В строительстве имеется 16 различных типов плит .Некоторые из них устарели, и многие из них часто используются повсеместно. В этой статье я подробно объясню каждую плиту и где использовать ту или иную плиту. Ниже представлены типы бетонных плит.
Так как это длинная статья, мы создали оглавление ниже для облегчения навигации.
Плоская плита: —
Плоская плита представляет собой железобетонную плиту, поддерживаемую непосредственно бетонными колоннами или крышками. Плоская плита не имеет балок, поэтому ее также называют безбалочной плитой .Они поддерживаются на самих колоннах. Нагрузки передаются напрямую на колонны. В этом типе конструкции получается однотонный потолок, что придает привлекательный внешний вид с архитектурной точки зрения. Плоский потолок лучше рассеивает свет и считается менее уязвимым в случае пожара, чем традиционная конструкция из балочных перекрытий. Плоское перекрытие легче построить и требует меньше опалубки. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Толщина плоской плиты составляет минимум 8 ″ или 0.2м.
Плоские перекрытия используются по адресу:
- Для обеспечения ровной поверхности потолка, обеспечивающей лучшее рассеивание света
- Простая конструкция с экономией в опалубке
- Большая высота потолка или меньшая высота этажа и приятный внешний вид.
- Плиты такого типа используются на парковках.
- Плоские плиты обычно используются на палубах парковок, коммерческих зданиях, гостиницах или местах, где выступы лучей нежелательны.
Преимущества плоской плиты:
- Она минимизирует высоту от пола до пола, когда нет необходимости в глубоком подвесном потолке. Высота здания может быть уменьшена
- Автоматический спринклер становится проще.
- Меньше времени на строительство.
- Увеличивает прочность плиты на сдвиг.
- Уменьшите момент в плите за счет уменьшения свободного или полезного пролета.
Недостатки плоской плиты:
- В системе плоских плит невозможно иметь большой пролет.
- Не подходит для поддержки хрупких (кирпичных) перегородок.
- Более высокая толщина плиты.
Существует четыре различных типа бетонных плоских перекрытий: —
- Плита без перепада и колонна без головки колонны (капитель).
- Плита с каплей и колонной без головки колонны.
- Плита без перепада и колонна с головкой колонны.
- Плита с каплей и колонна с головкой колонны.
Обычная плита: —
Плита, которая опирается на балки и колонны, называется обычной плитой.В этом случае толщина плиты мала, тогда как глубина балки велика, и нагрузка передается на балки, а затем на колонны. По сравнению с плоской плитой требуется больше опалубки. В плитах обычного типа нет необходимости в крышках колонн. Толщина обычной плиты составляет 4 дюйма или 10 см. Рекомендуется от 5 до 6 дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов.
Обычные бетонные плиты имеют квадратную форму и длину 4 м.Армирование предоставляется в обычных плитах, а стержни, расположенные по горизонтали, называются основными стержнями армирования, а стержни, расположенные по вертикали, называются стержнями распределения.
По длине и ширине обычная плита подразделяется на два типа:
- Односторонняя плита
- Двусторонняя плита
1. Односторонняя плита:
Односторонняя плита поддерживается балками на две противоположные стороны, чтобы нести груз в одном направлении. Отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) равно или больше 2, что считается односторонней плитой.В этом типе плита изгибается в одном направлении, то есть в направлении своего более короткого пролета. Однако минимальная арматура, известная как распределительная сталь, предоставляется вдоль более длинного пролета над основной арматурой, чтобы равномерно распределять нагрузку и противостоять температурным и усадочным напряжениям.
Как правило, длина плиты составляет 4 метра. Но в одностороннем порядке длина одной стороны составляет 4 м, а длина другой стороны — более 4 м. Таким образом, он удовлетворяет приведенному выше уравнению. Основное усиление предусмотрено в более коротком пролете, а распределительное усиление — в более длинном.Основные стержни изогнуты, чтобы противостоять образованию напряжений.
Пример: Обычно все консольные перекрытия представляют собой односторонние перекрытия. Хаджи и веранды — практический пример использования односторонних плит.
2. Двусторонняя плита:
Двусторонняя плита поддерживается балками со всех четырех сторон, и нагрузки переносятся опорами в обоих направлениях, это известно как двухсторонняя плита. В двухсторонней плите отношение более длинного пролета (l) к более короткому пролету (b) меньше 2. Плиты, вероятно, будут изгибаться в обоих направлениях к четырем опорным краям, и, следовательно, распределительное армирование обеспечивается в обоих направлениях.
В этом виде плиты длина и ширина плиты более 4 метров. Для предотвращения образования напряжений на обоих концах двухсторонней плиты предусмотрены распределительные стержни.
Эти типы плит используются при устройстве перекрытий многоэтажных домов.
Пустотные ребристые плиты или пустотные плиты: —
Пустотные ребристые плиты получили свое название от пустот или сердцевин, которые проходят через блоки. Ядра могут функционировать как служебные каналы и значительно уменьшать собственный вес плит, повышая эффективность конструкции.Ядра также имеют преимущество с точки зрения устойчивости за счет уменьшения объема используемого бетона. Блоки обычно доступны со стандартной шириной 1200 мм и глубиной от 110 мм до 400 мм. Полная свобода в длине юнитов. Этот тип плит является сборным и используется там, где требуется быстрое строительство.
Пустотные оребренные плиты имеют от четырех до шести продольных стержней, проходящих через них, основная цель которых заключается в уменьшении веса и материала внутри пола, при этом сохраняя максимальную прочность.Для дальнейшего повышения прочности плиты армируются продольно продольно продольной стальной нитью диаметром 12 мм. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Установка пустотных плит: —
С помощью башенных кранов Пустотные плиты вставляются между балками. Промежутки между плитами заполняются стяжкой.
Стяжка — это бетонный материал, обычно мы используем 20-миллиметровый заполнитель в бетоне, тогда как в стяжке мы используем детскую стружку (маленькие битые камни) в качестве заполнителя.
Ребристые плиты с пустотелым сердечником имеют отличные пролетные характеристики, достигая предельной прочности 2,5 кН / м 2 на 16-метровом пролете. Возможность большого пролета идеально подходит для офисов, магазинов или автостоянок. Агрегаты устанавливаются со структурной стяжкой или без нее, в зависимости от требований. Плиты прибывают на место с гладким готовым перекрытием. На автостоянках и других открытых конструкциях готовые перекрытия предлагают решение, не требующее обслуживания.
Пустотные плиты Преимущества:
- Пустотные ребристые плиты не только сокращают затраты на строительство, но и уменьшают общий вес конструкции.
- Превосходная огнестойкость и звукоизоляция — другие атрибуты пустотных плит из-за ее толщины.
- Устраняет необходимость сверлить плиты для электрических и сантехнических узлов.
- Проста в установке и требует меньше труда.
- Быстрое строительство
- Для усиления кирпичной кладки из пустотелых блоков не требуется дополнительной опалубки или специальной строительной техники.
Пустотная плита Недостатки:
- При неправильном обращении блоки оребренной плиты с полым сердечником могут быть повреждены во время транспортировки.
- Становится трудным обеспечить удовлетворительное соединение между сборными элементами.
- Необходимо установить специальное оборудование для подъема и перемещения сборных железобетонных изделий.
- Неэкономично для малых пролетов.
- Сложно отремонтировать и укрепить
Hardy Slab: —
Hardy slab обычно встречается в Дубае и Китае. Крепкая плита построена из выносливых кирпичей. Выносливые кирпичи — это пустотелые кирпичи, состоящие из бетонных пустотелых блоков.Эти блоки используются для заполнения части плиты. Прочные плиты позволяют сэкономить количество бетона и, следовательно, уменьшить собственный вес плиты. Такая плита имеет большую толщину 0,27 м по сравнению с традиционной. Способ установки Hardy slab отличается от обычного и четко поясняется ниже:
Размеры Hardy-кирпича 40см x 20см x 20см
Процесс изготовления выносливых блоков следующий:
Шаг 1: Устанавливается опалубка, а затем на опалубку устанавливаются ставни.
Шаг 2: Блоки Hardy размещаются на ставне с одним зазором для кирпича на всей ставне.
Шаг 3: Промежутки между кирпичами называются ребром . Армирование осуществляется в виде балки в зазоре.
Шаг 4: После размещения ребра простая стальная сетка размещается на всей площади плиты, опираясь на ребра.
Шаг 5: Заливка бетона производится на плиту.
Где использовать Hardy Slab?
Hardy slab используется в местах с очень высокими температурами.Чтобы противостоять температуре сверху толщина плиты увеличивается. Тепло, исходящее от стен, противодействует использованию специальных кирпичей с термопластом. Thermacol — лучший изолятор солнечного света.
Преимущества Hardy Slab:
- Снижение веса плиты за счет уменьшения количества бетона ниже нейтральной оси.
- Простота конструкции, особенно когда все балки скрытые балки.
- Экономично для пролетов> 5 м с умеренной перегрузкой: больницы, офисные и жилые здания.
- Улучшенная звуко- и теплоизоляция.
Недостатки Hardy Slab:
- При неправильном обращении блоки из пустотелого ребристого кирпича могут быть повреждены во время транспортировки.
- Неэкономично для малых пролетов.
- Сложно отремонтировать и укрепить
Плиты Hardy подразделяются на два типа:
- Односторонняя плита Hardy
- Двусторонняя плита Hardy
Вафельная плита: —
Вафельная плита является армированной бетонная крыша или пол, содержащий квадратные решетки с глубокими сторонами, также называемые решетчатыми плитами.Этот вид плит в основном используется при входе в отели, торговые центры, рестораны для хорошего обзора и для установки искусственного освещения. Это тип плиты, в которой при снятии опалубки обнаруживается полое отверстие в плите. Сначала на опалубку устанавливаются поддоны (контейнеры) из ПВХ, затем между стойками устанавливается арматура и стальная сетка в верхней части опалубки, а затем заливается бетон. После схватывания бетона опалубка снимается, а гильзы ПВХ не снимаются. Это образует в нем полое отверстие, в котором отверстие закрыто с одного конца.Бетонные вафельные плиты часто используются для промышленных и коммерческих зданий, в то время как деревянные и металлические вафельные плиты используются на многих других строительных площадках. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Где использовать вафельную плиту и детали вафельной плиты:
Вафельная плита имеет отверстия внизу, что создает вид вафель. Обычно он используется там, где требуются большие пролеты (например, в аудиториях, кинозалах), чтобы не было большого количества колонн, мешающих пространству.Следовательно, необходимы толстые плиты, проложенные между широкими балками (чтобы балки не выступали снизу по эстетическим причинам). Основная цель использования этой технологии заключается в ее прочных фундаментных характеристиках — стойкости к растрескиванию и провисанию. Вафельная плита также выдерживает большую нагрузку по сравнению с обычными бетонными плитами.
Типы вафельных плит:
По форме капсул (лотков из ПВХ) вафельные плиты подразделяются на следующие типы:
- Треугольная система вафель
- Квадратная система вафель
Преимущества вафли плиты:
- Вафельные плиты способны выдерживать более тяжелые нагрузки и преодолевать большие расстояния, чем плоские плиты, поскольку эти системы легкие.
- Вафельную плиту можно использовать как перекрытие, так и перекрытие.
- Подходит для пролетов от 7 м до 16 м; при последующем натяжении возможны более длинные пролеты.
- Эти системы имеют малый вес и, следовательно, обеспечивается значительная экономия каркаса, поскольку требуется легкий каркас.
Недостатки вафельных плит:
- Вафельные плиты не используются в типичных строительных проектах.
- Литейные формы или формы, необходимые для сборных железобетонных изделий, очень дороги и, следовательно, экономичны только тогда, когда желательно крупномасштабное производство аналогичных изделий.
- Строительство требует строгого надзора и квалифицированной рабочей силы.
Купольная плита: —
Этот вид плиты обычно сооружается в храмах, мечетях, дворцах и т. Д. А Купольная плита строится на обычной плите. Толщина купольной плиты 0,15 м. Купола имеют форму полукруга, опалубка выполняется на обычной плите куполообразной формы, а опалубка заливается бетоном, образуя форму купола. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Скатная кровля:
Скатная кровля представляет собой наклонную плиту, обычно сооружаемую на курортах для придания естественного вида.По сравнению с традиционными кровельными материалами, черепичные листы, используемые для скатной кровли, чрезвычайно легкие. Эта экономия веса снижает требования к конструкции из дерева или стали, что приводит к значительной экономии затрат. Листы плитки изготавливаются по индивидуальному заказу для каждого проекта, предлагая экономию затрат на рабочую силу и сокращение потерь на стройплощадке. И толщина плиты зависит от плитки, которую мы используем, может быть, от 2 до 8 дюймов. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Преимущества скатной кровли из перекрытия:
- Скатная крыша лучше отводит дождевую воду.
- Эта плита дает вам внутреннее хранилище или пространство.
- Уменьшается вероятность утечки.
- Кровельные покрытия дешевле.
- Если это стандартный уклон, то строительные материалы более рентабельны.
Недостатки скатной кровли:
- Этот тип плит не рекомендуется для длинных пролетов.
- Ремонт плит, например, ремонт сантехники или электропроводки на плитах, затруднен.
Плита с арками:
Это тип плит, который обычно используется при строительстве мостов.Мосты подвергаются двум нагрузкам: от транспортных средств и ветровой нагрузке. Плиты с арками или (арочные плиты) принимаются в месте, где есть потребность в перенаправлении ветровой нагрузки, и если есть длинная кривая в направлении плиты, эти плиты принимаются. Он выдерживает падение моста из-за сильной ветровой нагрузки.
Первоначально они были построены из камня или кирпича, но в последнее время они построены из железобетона или стали. Внедрение этих новых материалов позволяет удлинить арочные мосты с меньшими пролетами.
Плита после натяжения:
Плита, которая растягивается после создания плиты, называется Плита после натяжения . Предусмотрено усиление, чтобы противостоять сжатию. В плите для натяжения столба арматура заменяется тросами / стальной арматурой.
Пост-натяжение позволяет преодолеть естественную слабость бетона при растяжении и лучше использовать его прочность при сжатии. Принцип легко соблюдается, если несколько книг скрепить вместе, прижав их в стороны.
В бетонных конструкциях это достигается размещением стальных стальных арматур / тросов из высокопрочной стали в элементе перед заливкой. Когда бетон достигает желаемой прочности, сухожилия вытягиваются специальными гидравлическими домкратами и удерживаются в напряжении с помощью специально разработанных анкеров, закрепленных на каждом конце сухожилия. Это обеспечивает сжатие на краю элемента конструкции, что увеличивает прочность бетона по сопротивлению растягивающим напряжениям. Если связки должным образом изогнуты до определенного профиля, они будут оказывать в дополнение к сжатию по периметру полезный набор восходящих сил (силы уравновешивания нагрузки), которые будут противодействовать приложенным нагрузкам, освобождая конструкцию от части гравитационных воздействий.Это одна из разновидностей бетонных плит.
В этом типе плиты тросы связываются вместо арматуры. В стальной арматуре расстояние между стержнями составляет от 4 до 6 дюймов, в то время как для натяжной плиты Post расстояние составляет более 2 м.
Преимущества натяжной плиты Post:
- Это позволяет плитам и другим конструктивным элементам быть тоньше.
- Позволяет строить плиты на обширных или мягких грунтах.
- Трещины, которые образуются, плотно прилегают друг к другу.
- Плиты после натяжения — отличный способ построить более прочную конструкцию по доступной цене.
- Он уменьшает или устраняет растрескивание при усадке, поэтому стыки не требуются или требуется меньшее количество стыков.
- Позволяет нам проектировать более длинные пролеты в приподнятых элементах, таких как перекрытия или балки.
Недостатки натяжной плиты Post:
- Изготовить натяжную плиту Post могут только опытные профессионалы.
- Основная проблема с использованием натяжной плиты P ost заключается в том, что, если при ее изготовлении не проявить осторожность, это может привести к неудачам в будущем.Часто невежественные рабочие не заполняют промежутки в жилах и проводке. Эти зазоры вызывают коррозию проводов, которая может преждевременно сломаться, что приведет к неожиданным выходам из строя.
Плита предварительного натяжения:
Плита, которая натягивается перед размещением плиты, называется плитой предварительного натяжения . Плита имеет те же характеристики, что и плиты после натяжения.
Подвесная плита для кабелей:
Если пролет плиты очень длинный, мы выбираем подвесную плиту для кабелей, которая поддерживается на кабелях, таких как Лондонский мост, мост Ховрах и т. Д.Как правило, при строительстве домов на каждые 4 м мы предоставляем колонну, тогда как в плите для подвешивания кабеля на каждые 500 м мы предоставляем колонну. Такая плита предусмотрена там, где длина пролета больше и затруднена установка колонн. Плиты связываются тросами, и эти тросы соединяются с колоннами.
Низкая плита крыши:
Плита, предназначенная для хранения над дверью, называется Низкая плита крыши . Этот тип плиты закрыт со всех концов и открыт с одного конца.Эта плита находится ниже реальной плиты и выше уровня дверного порога. Эти типы бетонных плит используются в домах.
Спроектированная плита:
Плита, одна сторона которой закреплена, а другая свободна, называется проектируемой плитой или консольной плитой . Плиты такого типа обычно сооружаются в гостиницах, университетах, функциональных залах и т. Д., Чтобы использовать эту зону для зоны сброса или подъема, а также для зоны погрузки и разгрузки. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Grads Slab / Slab на уровне:
Плита, отлитая на поверхность земли, называется фундаментной плитой. Этот тип плиты используется на цокольном этаже.
Существует два типа плит Grade:
- Обычно после заливки балок цоколя. Насыпают песок на высоте 0,15 м и затем утрамбовывают уровень песка. Затем PCC заливается песком до высоты балок плинтуса. Это экономичный способ строительства фундаментной плиты, который в основном используется в Индии.
- В многоэтажных зданиях после сооружения балки цоколя борьба с термитами выполняется между балками, затем укладывается полиэтиленовый лист, чтобы избежать появления термитов внутри плиты, затем закладывается стальная сетка и заливается бетон. Это стоит дороже по сравнению с предыдущим и требует больше бетона, чем первый.
Затонувшая плита:
Плита, которая находится под туалетными комнатами, чтобы скрыть канализационные трубы или канализационные трубы, называется Затонувшая плита .В этом типе трубы, по которым течет вода, скрыты под полом. Следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать проблем с утечкой. После заливки канализационных труб в плиту плиту заполняют углем или битыми кусками кирпича. Есть два типа утопленных плит.
Плита, которая располагается ниже нормального уровня пола на глубине от 200 мм до 300 мм и заполнена осколками кирпичей, называется Затонувшая плита.
или
Плита, которая устанавливается над нормальным уровнем пола на высоте от 200 до 300 мм и заполняется углем или осколками кирпича, называется Затонувшая плита .
Разное Плиты:
Комната Чайджа или Лофт:
Этот вид Чайжи (Плиты) предоставляется в гостиных и на кухне для хранения материалов Дома. Обычная разница между низкой крышей и комнатой chajja заключается в том, что низкая плита крыши скрывает материал дома, а Room Chajja или Loft не скрывает материал дома, они открыты и расположены над дверью. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Кухонная плита:
Плита предусмотрена на кухне в качестве платформы.Для размещения плиты и другой кухни используется материал Kitchen Slab . Он имеет ширину 0,5 м, длину стенки и толщину 2 дюйма.
Перемычки:
- Перемычки предусмотрены внутри здания над дверями и окнами для перенаправления верхней нагрузки. Есть два типа перемычек.
- Сборные перемычки : Перемычки, производимые на фабриках, называются сборными перемычками .
- Литье на месте: Перемычки отливаются на месте, это называется литьем перемычек на месте.
Длина перемычки больше длины двери и равна ширине стены, толщина перемычки 0,1 м
Плита солнцезащитного козырька:
- Солнцезащитный козырек устанавливается снаружи здания над дверями и окнами называются плит козырька от солнца. Плита предотвращает попадание дождя внутрь здания и попадания прямых солнечных лучей. Это одна из разновидностей бетонных плит.
Также читайте:
Для мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp.Сохраните наш контакт в Whatsapp +9700078271 и отправьте нам сообщение «ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ»
Никогда не пропустите обновление Нажмите на красный колокольчик уведомлений и разрешите уведомление. Будьте на связи! Скоро будут обновлены другие !!.
Civil Read Желаю ВСЕГО НАИЛУЧШЕГО
Железобетонные плиты перекрытия лотков для отопления. Плиты и лотки теплотрасс
ООО «Спака Интерпрайзес» производит и реализует изделия из бетона — железобетонные изделия, которые широко используются в строительной отрасли.Наличие современных производственных мощностей дает возможность выпускать широкий ассортимент качественной продукции. Благодаря многоступенчатому контролю заказчик получает железобетонные изделия, соответствующие всем действующим нормам и стандартам.
Наша компания производит и реализует по лучшим ценам следующие железобетонные изделия:
- фЛ подушки для устройства ленточных фундаментов;
- забивных свай;
- ФБС блоков фундаментных различных марок и размеров;
- колодезных колец для воды, газопроводов, сетей связи, канализации;
- плит перекрытия всех типов;
- посадок и маршей;
- аэродромных и дорожных знаков;
- фермы и балки;
- лотков теплотрасс.
Кроме указанного выше железобетона, мы производим и продаем другие изделия из железобетона, а также предлагаем купить неметаллические материалы — цемент, песок, керамзит. Полный список материалов представлен в каталоге на сайте.
Преимущества железобетонных изделий от ООО «Спака Интерпрайзес»
Компания использует исключительно качественное сырье, специальные добавки и компоненты при производстве продукции.Производство железобетонных изделий основано на использовании функционального оборудования и новейших технологий. Наша продукция долговечна, долговечна, надежна и отвечает всем установленным требованиям.
В компании работают высококвалифицированные специалисты, строго соблюдающие стандарты. Грамотные менеджеры помогут заказчикам подобрать бетонные изделия для строительства объектов различного назначения. Индивидуальный подход к требованиям и пожеланиям заказчика дает возможность эффективно решать задачи различной степени сложности.
Другие преимущества покупки ЖБИ у нас:
- Продукция полностью соответствует ТУ и ГОСТ.
- При покупке ЖБИ предоставляются подробные консультации.
- Персональный менеджер сопровождает заказ до момента его выполнения.
Наберите наш контактный телефон в Москве и заказывайте ЖБИ с доставкой на объект!
Лотки теплотрасс (систем отопления), плиты перекрытия теплотрасс Серия 3.006,1–2,87 | ||||
Имя | Габаритные размеры (ДхШхВ, мм) | объем, м3 | Масса, т | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
L4-8 | 2970x780x530 | 0,37 | 0,9 | 5620 |
L4d-8 | 720x780x530 | 0,09 | 0,23 | 1600 |
Л5-8 | 2970x780x680 | 0,46 | 1,13 | 6890 |
L5d-8 | 720x780x680 | 0,11 | 0,28 | 2100 |
L6-8 | 2970x1160x530 | 0,46 | 1,13 | 6890 |
L6d-8 | 720x1160x530 | 0,11 | 0,28 | 2100 |
L7-8 | 2970x1160x680 | 0,56 | 1,35 | 8300 |
L7d-8 | 720x1160x680 | 0,14 | 0,35 | 2500 |
L8d-8 | 720x1160x1000 | 0,2 | 0,5 | 3500 |
L9d-8 | 720x1160x1310 | 0,26 | 0,65 | 4490 |
L10d-8 | 720х1480х550 | 0,17 | 0,43 | 2970 |
L11-8 | 2970х1480х700 | 0,72 | 1,8 | 11300 |
L11d-8 | 720x1480x700 | 0,18 | 0,45 | 3100 |
L12d-8 | 720х1480х1010 | 0,24 | 0,6 | 4120 |
L13d-8 | 720х1480х1320 | 0,32 | 08 | 5410 |
L14-8 | 2970x1840x570 | 0,93 | 2,29 | 14850 |
L14d-8 | 720x1840x570 | 0,23 | 0,58 | 3500 |
L15-8 | 2970x1840x720 | 0,99 | 2,45 | 15600 |
L15d-8 | 720x1840x720 | 0,25 | 0,63 | 4300 |
П5-8 | 2990x780x70 | 0,16 | 0,4 | 2170 |
P5d-8 | 740x780x70 | 0,04 | 0,1 | 750 |
П6-15 | 2990x780x120 | 0,28 | 0,7 | 3600 |
P6d-15 | 740x780x120 | 0,07 | 0,17 | 1200 |
П7-5 | 2990x1160x70 | 0,24 | 0,6 | 3650 |
P7d-5 | 740x1160x70 | 0,06 | 0,15 | 1010 |
П8-8 | 2990x1160x100 | 0,34 | 0,86 | 5250 |
P8d-8 | 740x1160x100 | 0,09 | 0,21 | 1450 |
П11-8 | 2990x1480x100 | 0,44 | 1,1 | 6250 |
P11d-8 | 740x1480x100 | 0,11 | 0,27 | 1720 |
П15-8 | 2990x1840x120 | 0,66 | 1,63 | 8750 |
P15d-8 | 740x1840x120 | 0,16 | 0,41 | 2500 |
Все без исключения современные здания оснащены различными коммуникационными сетями.К ним относятся системы отопления, водоснабжения, канализации, электричества. Все эти системы обеспечивают жизненно важные функции зданий. Коммуникационные сети — это трубопроводы, теплоизоляция, ну и конечно же ж / б лотки обогрева , в которые укладываются трубы. Сама теплотрасса является элементом системы теплоснабжения от источника тепла до его потребителя. Тепловые сети подземные и надземные. В первом случае используются лотки теплотрасс, а также плиты теплотрасс, перекрывающие лотки.
Прокладка теплотрасс выполняется согласно действующим СНиП. Самый распространенный метод — технология строительства каналов. Трубопровод прокладывается под землей в готовых железобетонных лотках теплотрасс, которые являются основным элементом бетонного канала. Лотки теплотрасс гидроизолированы. Далее лотки перекрывают плитами теплотрасс и снова гидроизолируют. Покрытые плитами теплотрассы железобетонные лотки надежно защищают систему отопления от негативных воздействий окружающей среды.Основа нагревательных лотков — песчаная подушка.
Действительно, важнейшая цель использования лотков теплотрасс — исключить вероятность попадания грунтовых вод в трубопровод, сохранить воздух, содержащийся в отопительном контуре, который является естественным теплоизолятором. Герметичность стыков, отсутствие зазоров между стыками лотков и плит перекрытия теплотрасс обеспечивается тщательным подходом к производству данной продукции, в том числе правильной геометрией торцевых и верхних поверхностей, а также как нанесение мастик гидроизоляционного покрытия.Как правило, гидроизоляция покрытий осуществляется путем установки лотков теплотрасс, когда они укладываются в траншеи вместе с плитами перекрытия теплотрасс. Иногда эту процедуру проводят на складе строительной площадки или у производителя. Необходимо помнить, что профессионально выполненная гидроизоляция лотков и плит теплотрасс, а также их стыковых соединений увеличивает срок службы укладываемых в лотки труб в несколько раз. Именно в этом случае нагревательные лотки обеспечат системе отопления защиту от грунтовых вод, способствуя коррозии труб.
С учетом всех требований, предъявляемых к лоткам и плитам теплотрасс, в их производстве используется тяжелый бетон, в который добавлены специальные добавки, резко повышающие показатели водостойкости и влагостойкости.
В последнее время, в связи с общим ростом экономики, идет постоянное строительство, реконструкция, ремонт теплотрасс как в малых населенных пунктах, так и в крупных городах. Поэтому наибольшим спросом пользуются лотки теплотрасс вместе с плитами теплотрасс.Также немалым преимуществом лотков и плит перекрытия теплотрасс является их относительно невысокая стоимость. Теплотрассы, смонтированные из лотков и плит, возводятся довольно быстро, практичны в эксплуатации. В ходе плановых и внеплановых ремонтов, осмотров, откопана теплотрасса, снято плит отопления, заменены трубы. Сами лотки теплотрассы вместе с плитами продолжают служить дальше.
Самыми популярными при строительстве теплотрасс являются лоток Л4-8 и лоток Л7-8 .Также очень часто используются их модификации в виде лотка Л5-8 и Л6-8. С лотками L4-8 и L7-8 используются тарелки P5-8 и тарелки P8-8 соответственно. Маркировка нагревательных лотков расшифровывается так: лоток L7-8. L7 — размер этого лотка теплотрассы, 8 — расчетная нагрузка на лоток 8 тс / м2. Необходимо знать, что расчетная нагрузка на лоток не совпадает с нагрузкой на нагревательную плиту, поэтому изделия для устройства каждого отдельного канала подбираются по нагрузке отдельно для лотка труб отопления и для плиты теплого пола.Обозначение плит теплотрассы расшифровывается следующим образом: П5-8. П5 — типоразмер, 8 — расчетная нагрузка (вертикальная) 800 кгс / м2.
Плита обычно обозначается буквенно-цифровой комбинацией.
- Обозначьте тип продукта, серийный номер в размере и расчетную эквивалентную нагрузку в тс / м2.
- Кроме того, буквой «а» обозначены марки пластин, рабочие штуцеры которых расположены в верхней зоне, а эти пластины являются днищами каналов.
- Таблички внутренних цеховых каналов с малой глубиной маркируются буквой «б».
- При необходимости устойчивость плиты к агрессивным средам обозначается буквой N. Дополнительные плиты маркируются буквой «d» в конце маркировки.
- Плиты длиной 1495 обозначены как / 2.
В качестве примера маркировки пластин рассмотрим P 6 / 2-15 b (1495x 780x 120 мм), где:
- П — плита перекрытия каналов от элементов лотка;
- Digit — порядковый номер;
- Цифра — индекс расчетной нагрузки;
- а — пластина дна каналов.
Плита перекрытия лотков и каналов представляет собой прямоугольную плиту, закрывающую каналы, тоннели, тепловые камеры от элементов лотка. Задача плиты — поддерживать герметичность и защищать подземные каналы инженерных коммуникаций от разрушения изоляции, оползней и влаги.
Плиты перекрытия укладываются на поддоны, а затем свариваются металлическими скобами. Некоторые плиты могут играть роль дна каналов при укладке под перевернутые лотки. Плита выпускается плоской четырехугольной формы, верхняя грань которой может быть немного меньше нижней — такая форма позволяет лучше распределять вертикальную нагрузку.
Плита перекрытия применяется как в надземных, так и в подземных каналах, а также прокладывается под полотнами железных и автомобильных дорог. Глубина расположения таких каналов под слоем почвы от 0,5 до 6 метров. А это значит, что пластина покрытия иногда должна выдерживать огромные нагрузки. Материал помогает передавать вертикальные временные и длительные нагрузки на плиту — тяжелый бетон В 25 (М200-300) и качественную стальную арматуру классов A-I и A-III. Армирование плит перекрытия производится сварными сетками и каркасами из стержневой арматуры и проволоки, каркас укладывается под защитный слой бетона 15-20 мм.
Плиты, предназначенные для работы в условиях эрозионного воздействия грунтовых вод, дополнительно защищены от коррозии. Для этого в бетонную смесь добавляют специальные добавки. Благодаря им печь долго выдерживает воздействие агрессивных химических сред. Антикоррозийной обработкой также подвергаются все закладные изделия из плит.
Монтаж плит осуществляется методом без петель с помощью анкерных отверстий. Реже встречаются плиты, в конструкции которых проложены монтажные петли.
Крышки желобов-лотков отличаются повышенной морозостойкостью (F300), что позволяет плитам выдерживать частые перепады температур, характерные для средней полосы. Высокий класс водонепроницаемости в сочетании с качественной гидроизоляцией гарантирует сухость канала. Швы и стропы между элементами лотка и плитами перекрытия после сварки скоб заделываются раствором или мастикой, канал гидро- и пароизоляционный.
Канальные плиты серии П не рекомендуются для перекрытия зданий.Сплошная форма плиты не позволяет устраивать смотровые колодцы и другие вертикальные отверстия для доступа в канал. Поэтому при обустройстве такого коридора также используются плиты с проемами ОП. Для удобства уборки внутрихозяйственные водостоки устраивают перекрытиями из съемных щитков.
Транспортировка и хранение
Покрытия, в отличие от большинства железобетонных изделий, транспортируются в положении «на краю». Бетонные плиты, уложенные в штабель, не должны быть выше 2.5 метров. Под нижний ряд плит на ровное основание укладывают деревянную вагонку толщиной не менее 3 см. Продукция транспортируется различными видами транспорта, надежно закреплена с использованием прокладок и накладок в местах расположения подъемных петель.
Лотки кабельные железобетонные и лотки теплотрасс всех типоразмеров по доступным ценам с доставкой по Москве и области. Гарантия качества от РусГрадСтрой.
Чертежи лотков железобетонных
Говоря о таком железобетонном изделии, как лотки, стоит сказать, что они, как и другие бетонные изделия, изготавливаются на основе арматурного каркаса, покрытого отборным бетоном средней плотности.Хотя производители могут использовать при изготовлении бетон различных марок.
Например, лотки для оросительных каналов с расходом воды до 5 кубометров в секунду должны быть из тяжелого бетона плотностью 2200-2500 кг / кубометров.
Все лотки железобетонные маркируются соответствующей маркировкой и выпускаются по ГОСТ 23009-78. Кроме того, лотки железобетонные условно делятся на два типа:
- Продукты, заложенные в землю, которые на практике обозначаются как LRH;
- Которые крепятся на сваях, специальных опорах, плитах и т. Д.- обозначаются аббревиатурой LR.
Неважно, какого типа вы покупаете, будь то лотки теплотрасс или промышленных трубопроводов, к ним предъявляются одинаковые требования.
Лотки кабельные, прежде всего, железобетонные, теплотрассы и трубопроводы должны быть водонепроницаемыми. Но добиться этого качества довольно просто, если соблюдать технологию изготовления ЖБИ и использовать только качественное сырье.
Итак, для изготовления качественного бетона требуются отборный песок, гравий и гранит, качественный цемент и, конечно же, вода.Хотя эти ингредиенты подходят только для приготовления «классического» или «традиционного» бетона. Но ведь многие производители, стремящиеся сохранить производство и удешевить бетон, могут использовать множество других натуральных и искусственных материалов.
Однако не стоит переживать, что бетон, приготовленный на разных предприятиях, окажется непригодным для использования, ведь весь бетон, используемый для изготовления лотков, должен соответствовать ГОСТ 10268-80.
Следовательно, бетон для любого изделия должен быть из портландцемента не ниже марки М400.Однако это условие актуально для инженерных систем, которые используются в любых средах, кроме агрессивных. Если речь идет о лотках, которые ставятся в почву с агрессивной средой, то при изготовлении необходимо использовать сульфатостойкие портландцементы.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Бетонная плита | Викидвеллинг | Фэндом
Подвесная плита в стадии строительства, опалубка еще на месте.
Подвесная опалубка для перекрытий и арматура на месте, готовы для заливки бетона. На несущих стенах из железобетонных блоков.
Бетонная плита является обычным конструктивным элементом современных зданий. Горизонтальные плиты из железобетона, обычно толщиной от 10 до 50 сантиметров, чаще всего используются для устройства полов и потолков, в то время как более тонкие плиты также используются для наружного покрытия.
Во многих жилых и промышленных зданиях толстая бетонная плита, опирающаяся на фундамент или непосредственно на грунт, используется для строительства первого этажа здания.В многоэтажных зданиях и небоскребах более тонкие сборные бетонные плиты подвешивают между стальными каркасами, образуя полы и потолки на каждом уровне.
На технических чертежах железобетонные плиты часто обозначают аббревиатурой «r.c.slab» или просто «r.c.».
Есть два основных соображения относительно температуры. Первый — это вопрос утепления плиты перекрытия. В старых зданиях бетонные плиты, уложенные прямо на землю, могут отводить тепло из комнаты. В современном строительстве бетонные плиты обычно заливают поверх слоя изоляции, такого как пенополистирол, и плита может содержать трубы для теплого пола.Однако неизолированные плиты по-прежнему используются, как правило, в хозяйственных постройках, которые не отапливаются и не охлаждаются до комнатной температуры. В таких случаях заливка плиты непосредственно на скалистый субстрат будет поддерживать плиту на уровне или около температуры субстрата в течение всего года и может предотвратить как замерзание, так и перегрев.
Второе соображение — это высокая тепловая масса, которая применяется к стенам и полам, или везде, где бетон используется в пределах тепловой оболочки. Это недостаток, когда помещения нагреваются с перебоями и требуют быстрого реагирования, поскольку бетону требуется время для разогрева, что приводит к задержке прогрева здания.Но это преимущество в климате с большими дневными колебаниями температуры, когда плита действует как регулятор, сохраняя в здании прохладу днем и тепло ночью.
Для подвесной плиты существует ряд конструкций, позволяющих улучшить отношение прочности к массе. Во всех случаях верхняя поверхность остается плоской, а нижняя сторона модулируется:
- Гофрированный , обычно бетон заливается в гофрированный стальной лоток. Это повышает прочность и предотвращает прогиб плиты под собственным весом.Гофры проходят по короткому измерению из стороны в сторону.
- Ребристая плита , придающая значительную дополнительную прочность в одном направлении.
- Вафельная плита , повышающая прочность в обоих направлениях.
Расчет арматуры
- Односторонняя плита имеет конструктивную прочность в кратчайшем направлении.
- Двусторонняя плита имеет конструктивную прочность в двух направлениях.
Бетонная плита может быть сборной или монтированной.Сборные бетонные плиты строятся на заводе и доставляются на площадку, готовые к установке между стальными или бетонными балками. Они могут быть предварительно напряженными (на заводе), пост-напряженными (на месте) или без напряжений. Очень важно, чтобы несущая конструкция была построена с правильными размерами, иначе плиты могут не поместиться.
Монолитные бетонные плиты возводятся на строительной площадке с использованием опалубки — типа бокса, в который заливается мокрый бетон. Если плита должна быть армирована, арматурные стержни помещаются в опалубку перед заливкой бетона.Металл с пластиковыми наконечниками или пластиковые барные стулья используются для удержания арматуры подальше от дна и боковых сторон опалубки, так что, когда бетон застывает, он полностью охватывает арматуру. Для плиты с грунтовкой опалубка может состоять только из боковых стенок, вдавленных в землю. Для подвесной плиты опалубка имеет форму лотка, часто поддерживаемого временными лесами до схватывания бетона.
Опалубка обычно изготавливается из деревянных досок, пластика или стали.Сегодня на коммерческих строительных площадках чаще используются пластик и сталь, поскольку они экономят рабочую силу. На малобюджетных участках, например, при укладке бетонной садовой дорожки, очень распространены деревянные доски. После схватывания бетона древесину можно удалить или оставить там навсегда.
В некоторых случаях опалубка не требуется — например, фундаментная плита, окруженная кирпичными или блочными фундаментными стенами, где стены выступают в качестве сторон поддона, а твердый слой выступает в качестве основы.
Импортировано из Википедии Эта страница импортируется из Википедии для создания статьи или статьи о Wikidwelling.Эти шаги необходимо выполнить:
Страницы с этим шаблоном. Оригинальный товар был на Бетонной плите. Список авторов можно увидеть в истории этой страницы. Текст Википедии доступен по лицензии CC-BY-SA 3.0. |
Concrete Construction Февраль 1983 г. | Журнал Concrete Construction
ОСОБЕННОСТИ
Функции
Рекордсмен Марина-Сити в 1962 году
Легкие бетонные плиты толщиной всего 5-1 / 2 дюйма выступают на 45 футов от круглых ядер башен-близнецов, составляющих Марина-Сити в Чикаго.60-этажное здание поднялось на 588 футов в 1962 году и стало самым высоким в мире железобетонным зданием того времени. Первые 20 этажей каждой башни предназначены для парковки, а здесь плита имеет форму сплошной спирали. Верхние 40 этажей — жилые, а комплекс магазинов и услуг завершает схему «город в городе».
Прочитайте больше
Функции
Самые высокие бетонные здания в мире сегодня и вчера
Построенное в 1902 году здание Ingalls Building в Цинциннати было первым железобетонным небоскребом в Америке.16-этажное здание высотой 210 футов используется до сих пор. Однако только после Второй мировой войны бетонные здания стали превышать 20 этажей. Более высокие здания были неэкономичными, потому что действовавшие тогда нормы требовали больших колонн, которые занимали слишком много арендуемой площади. Лишь в середине 1950-х годов, когда на смену упругой конструкции пришла конструкция по предельной прочности, высота бетонных зданий начала расти.
Прочитайте больше
Функции
Fallingwater — превосходная архитектура
Fallingwater, спроектированный Фрэнком Ллойдом Райтом, был построен в 1936 году для владельца универмага Питтсбурга.Позже дом и территория были переданы заповеднику Западной Пенсильвании. Ключ к сеттингу — водопад, над которым построен дом. Райт представлял дом как серию горизонтальных бетонных «лотков», выступающих в виде террас от жилых уровней. Горизонтальные железобетонные элементы располагались друг над другом, разделенные вертикальными массами местного песчаника.
Прочитайте больше
Функции
Комплекты бетонных коробчатых балок U.S. Record
Построенная в 1982 году за сумму более 19 миллионов долларов, коробчатая балка с последующим натяжением моста в Хьюстонском судоходном канале была отлита без опалубки на высоте 175 футов над уровнем самого интенсивного судоходства в Соединенных Штатах.
Прочитайте больше
Функции
Храм Света
Сложный и изящно красивый Храм бахаи в Уилметте, штат Иллинойс, демонстрирует долговечность и универсальность бетона.Изысканная симметрия храма и тонкий узор становятся еще более удивительными, когда вы узнаете, что его поверхность представляет собой незащищенный бетон.
Прочитайте больше
Функции
Дом ста окон
Современная японская архитектура отличается новаторством.Но даже в таком культурном климате этот бетонный дом на вершине холма в Токио представляет собой смелый отход от общепринятых концепций и материалов. Это полый бетонный куб высотой 33 фута, поддерживаемый четырьмя короткими прочными колоннами, в который можно попасть через цилиндрическое ядро, которое поднимается к вершине конструкции.
Прочитайте больше
Функции
Гуггенхайм — конкретное произведение искусства
Больше скульптуры, чем здания, Соломон Р.Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке — это то, что его создатель Фрэнк Ллойд Райт назвал органической архитектурой. Попасть в этот архитектурный космический корабль — все равно что попасть в гигантскую бетонную ракушку.
Прочитайте больше
Функции
Укрепление блочных фундаментов монолитным бетоном
Прогиб и трещины в стенах цокольного этажа из неармированных бетонных блоков можно устранить путем помещения арматуры и бетона в пустотные стержни кладки.Считается, что этот метод работает для стен высотой до 5 дюймов от вертикали. В среднем установка в жилом помещении занимает от 3 до 4 дней и выполняется бригадой из трех человек в подвале.
Прочитайте больше
ПРОБЛЕМНАЯ КЛИНИКА
Проблемная клиника
Бетонные экраны слепящего света
Почему бетонные срединные защитные ограждения не возводятся выше, чтобы не было необходимости устанавливать стальные светозащитные экраны? Экраны повреждаются автомобилями или грузовиками, врезающимися в средний барьер, и их ремонт дорого обходится.Мы думаем об использовании бетона в бу
Прочитайте больше
Проблемная клиника
Связывание клеток колонн
Мы пытались придумать способ стандартизировать и упростить работу по связыванию арматурных каркасов для колонн площадью 18 дюймов.Будет большое количество колонн, и мы хотели бы разработать систему сборки, которая минимизирует работу.
Прочитайте больше
Проблемная клиника
Подведены итоги практики дорожного движения в 50 штатах
Среди множества штатов в этой стране, кажется, существует широкий спектр спецификаций для расстояний между стыками, размеров стыков, конфигураций стыков и герметиков для швов на автомагистралях.Где производитель герметика для швов может получить руководство по требованиям всех
Прочитайте больше
Проблемная клиника
Ускоренные испытания цилиндров
Мы давно думали о том, чтобы сделать решительный шаг и заняться ускоренными силовыми испытаниями.Мы знаем, что цилиндры, испытанные в соответствии с ASTM C 684, разбиваются в возрасте 24 часов методом теплой воды, через 28 с половиной часов методом кипячения,
Прочитайте больше
Проблемная клиника
Поправочные коэффициенты для основных сильных сторон
Когда испытательная лаборатория сломала несколько ядер, они рассчитали прочность в фунтах на квадратный дюйм, разделив нагрузку на среднюю площадь поперечного сечения.Затем они умножили результат на «поправочный коэффициент прочности», который дал более низкое значение. Откуда взялась эта поправка
Прочитайте больше
Проблемная клиника
Книга об основах
Я работаю в компании, которая занимается оптовой торговлей цементом, и пытаюсь составить для нашего офиса непрофессиональное руководство, чтобы секретари могли лучше разбираться в цементном и бетонном бизнесе.Прочитайте больше
StructurePoint — Примеры проектирования
Примеры дизайна
Используемый расчетный код:
ВсеACICSA
Home: Ресурсы: Примеры дизайна
Автор: StructurePoint (SP)
Две процедуры анализа, показанные в ACI 318-14: метод прямого проектирования (DDM) и метод эквивалентной рамы (EFM), подробно проиллюстрированы для анализа и проектирования двусторонней системы плоских пластин.Ручное решение от EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерного программного обеспечения spSlab, включая подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эквивалентных рам (EFM), представленный в ACI 318-14, подробно проиллюстрирован в этом примере для анализа и проектирования двусторонней плоской плиты с системой опускающихся панелей.Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере показан выбор размеров откидных панелей на основе кода, процесс анализа непризматической плиты с откидными панелями, решающая роль откидных панелей в сопротивлении двухстороннему сдвигу в колоннах и подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эквивалентного каркаса (EFM), представленный в ACI 318-14, подробно проиллюстрирован в этом примере для анализа и проектирования двусторонней плиты перекрытия с балками.Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере подчеркивается взаимодействие плиты с продольными и поперечными балками и их влияние на жесткость системы на изгиб и кручение, включая подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эквивалентных рам (EFM), представленный в ACI 318-14, иллюстрирует анализ и проектирование системы двусторонних вафельных плит.Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере показан выбор размеров выступов и опускных головок на основе кода, процесс анализа непризматической плиты из-за наличия продольных и поперечных ребер и опускных головок, двусторонняя проверка на сдвиг для вафельных плит и подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Отверстия в системах бетонных плит перекрытия могут существенно повлиять на прочность плиты на односторонний и двухсторонний сдвиг.Этот эффект проиллюстрирован в этом примере для системы пола из бетонных плоских плит. В этом примере гипотетический проем в полу размещается рядом с колонной, чтобы имитировать проем, необходимый для системы кабельных лотков в серверных стойках здания центра обработки данных. Чтобы продемонстрировать эффекты раскрытия, проверки на односторонний и двусторонний сдвиг проводятся для двух случаев: плита без отверстий и плита с отверстием.
Автор: StructurePoint (SP)
Выполните расчет сдвига в двух направлениях (пробивка) вокруг внешней и внутренней круглых колонн, поддерживающих
двухсторонняя плоская бетонная плита.Эти расчеты широко публикуются в учебниках для квадратных и прямоугольных
формы, но редко обсуждаются подробно для круглых столбцов или капителей столбцов. Этот пример дизайна предоставляет
пошаговые ручные расчеты и сравнение различных методологий ACI для определения критического периметра сдвига
круговых колонн.
Автор: StructurePoint (SP)
Модификация GammaF, разрешенная ACI 318-14 и 318-19, позволяет получить удовлетворительную конструкцию, заменяющую дорогостоящие альтернативы для ограничения ударного сдвигового воздействия на толщину бетонного пола.Модификация GammaF является важной функцией в spSlab и может использоваться в качестве инструмента, который предлагает гибкость для передачи неуравновешенного момента за счет оптимизации пропорции, в которой сопротивление обеспечивается комбинацией сдвига и изгиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Две процедуры анализа, показанные в CSA A23.3-14: Метод прямого проектирования (DDM) и метод эластичного каркаса (EFM) подробно проиллюстрированы для анализа и проектирования двусторонней системы плоских пластин. Ручное решение от EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерного программного обеспечения spSlab, включая подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эластичного каркаса (EFM), представленный в CSA A23.3-14 подробно проиллюстрировано в этом примере для анализа и проектирования двусторонней плоской плиты с системой опускающихся панелей. Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере показан выбор размеров откидных панелей на основе кода, процесс анализа непризматической плиты с откидными панелями, решающая роль откидных панелей в сопротивлении двухстороннему сдвигу в колоннах и подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эластичного каркаса (EFM), представленный в CSA A23.3-14 подробно проиллюстрировано в этом примере для анализа и проектирования двусторонней плиты перекрытия с балками. Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере подчеркивается взаимодействие плиты с продольными и поперечными балками и их влияние на жесткость системы на изгиб и кручение, включая подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эластичного каркаса (EFM) показан в CSA A23.3-14 подробно проиллюстрировано, чтобы проанализировать и спроектировать двустороннюю систему плоских пластин. В качестве справочного материала выбран наиболее часто используемый пример из руководства по проектированию CAC. Ручное решение от EFM используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эластичного каркаса (EFM), представленный в CSA A23.3-14 подробно проиллюстрировано в этом примере для анализа и проектирования двусторонней плоской плиты с системой опускающихся панелей. В качестве справочного материала выбран наиболее часто используемый пример из руководства по проектированию CAC. Решение EFM также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab. В этом примере показан выбор размеров откидных панелей на основе кода, процесс анализа непризматической плиты с откидными панелями, решающая роль откидных панелей в сопротивлении двухстороннему сдвигу в колоннах и подробные расчеты прогиба.
Автор: StructurePoint (SP)
Метод эластичного каркаса (EFM), показанный в CSA A23.3-14, подробно проиллюстрирован для анализа и проектирования двухсторонней плиты на системе балок.В качестве справочного материала выбран наиболее часто используемый пример из руководства по проектированию CAC. Ручное решение от EFM используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spSlab.
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере исследуются двухсторонние перекрытия с системами перекрытий.Анализ проводится на расчетных полосах, перпендикулярных полосам плиты (поперечные полосы). Сначала будет проверено использование системы плоских пластин. Если использование плоской плиты недостаточно, будет исследовано использование системы перекрытий с полосами перекрытий. Метод эластичного каркаса (EFM) используется в ручном решении, затем результаты используются для всестороннего сравнения с результатами из эталона с использованием метода прямого проектирования (DDM). Результаты ручного решения EFM далее сравниваются с результатами инженерной программы spSlab.Таблица, в которой сравниваются три метода двустороннего анализа плиты, представлена в конце этого документа.
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере исследуются двухсторонние перекрытия с системами перекрытий.Анализ выполняется на расчетных полосах, параллельных полосам плиты (продольным полосам). Сначала будет проверено использование системы плоских пластин. Если использование плоской плиты недостаточно, будет исследовано использование системы перекрытий с полосами перекрытий. Метод эластичного каркаса (EFM) используется в ручном решении, затем результаты используются для всестороннего сравнения с результатами из эталона с использованием метода прямого проектирования (DDM). Результаты ручного решения EFM далее сравниваются с результатами инженерной программы spSlab.Таблица, в которой сравниваются три метода двустороннего анализа плиты, представлена в конце этого документа.
Автор: StructurePoint (SP)
Использование GammaF в CSA A23.Стандарты 3-14 и 19 являются неотъемлемой частью сопротивления сдвигу в двух направлениях (штамповка) и устанавливают пределы сопротивления сдвигу при штамповке посредством прямого сдвига и передачи момента при изгибе. Модификация GammaF является важной функцией в spSlab и может использоваться в качестве инструмента, который предлагает гибкость для передачи неуравновешенного момента за счет оптимизации пропорции, в которой сопротивление обеспечивается комбинацией сдвига и изгиба.
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере показаны расчеты и проектирование односторонней плиты, односторонней балки, внутренней и внешней балки.Это ручное решение используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spBeam.
Автор: StructurePoint (SP)
Перераспределение моментов используется для уменьшения общей необходимой арматуры, и этот пример проиллюстрирует степень перераспределения изгибающих моментов и соответствующее уменьшение достижимой площади стали.Как правило, отрицательные моменты по опорам определяют конструкцию арматуры, и любое уменьшение требуемой площади стали на опорах является благоприятным из-за экономии материалов, рабочей силы, времени и усилий на строительство. Это ручное решение используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spBeam.
Автор: StructurePoint (SP)
Перераспределение моментов используется для уменьшения общей необходимой арматуры, и этот пример проиллюстрирует степень перераспределения изгибающих моментов и соответствующее уменьшение достижимой площади стали.Как правило, отрицательные моменты по опорам определяют конструкцию арматуры, и любое уменьшение требуемой площади стали на опорах является благоприятным из-за экономии материалов, рабочей силы, времени и усилий на строительство. Это ручное решение используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spBeam.
Автор: StructurePoint (SP)
Конструкционная железобетонная неразрезная балка на промежуточном этаже здания анализируется и проектируется (включая структурный анализ, расчет на изгиб, расчет на сдвиг и проверки на прогиб), а затем результаты ручных расчетов сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерного программного обеспечения spBeam. программа.Кроме того, выбираются различные граничные условия, чтобы продемонстрировать и подробно изучить фактическое взаимодействие между балками и опорными элементами. Аналогичная оценка выполняется с использованием компьютерного программного обеспечения, чтобы отразить рекомендуемые процедуры моделирования в spBeam для получения наиболее точных результатов.
Автор: StructurePoint (SP)
В данном примере показана конструкция двояковыпуклой бетонной балки с компрессионной арматурой.Решения для рук и эталоны используются для детального сравнения с результатами инженерной программы spBeam.
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере демонстрируется расчет и проектирование прямоугольной железобетонной балки с простой опорой с использованием CSA A23.3-14 положений. Представлены этапы структурного анализа, расчета на изгиб, расчет на сдвиг и проверки на прогиб. Результаты ручных расчетов сравниваются с эталонными результатами и результатами численного анализа, полученными с помощью инженерной программы spBeam компании StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Перераспределение моментов используется для уменьшения общей необходимой арматуры, и этот пример проиллюстрирует степень перераспределения изгибающих моментов и соответствующее уменьшение достижимой площади стали.Как правило, отрицательные моменты по опорам определяют конструкцию арматуры, и любое уменьшение требуемой площади стали на опорах является благоприятным из-за экономии материалов, рабочей силы, времени и усилий на строительство. Это ручное решение используется для детального сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spBeam.
Автор: StructurePoint (SP)
Конструкционная железобетонная неразрезная балка на промежуточном этаже здания анализируется и проектируется (включая структурный анализ, расчет на изгиб, расчет на сдвиг и проверки на прогиб), а затем результаты ручных расчетов сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерного программного обеспечения spBeam. программа.Кроме того, выбираются различные граничные условия, чтобы продемонстрировать и подробно изучить фактическое взаимодействие между балками и опорными элементами. Аналогичная оценка выполняется с использованием компьютерного программного обеспечения, чтобы отразить рекомендуемые процедуры моделирования в spBeam для получения наиболее точных результатов.
Автор: StructurePoint (SP)
Диаграмма взаимодействия квадратной бетонной колонны, связанной вокруг оси x, разработана на основе положений Американского кодекса (ACI 318-14).Семь контрольных точек на диаграмме взаимодействия определяются и сравниваются с рассчитанными значениями в Справочнике и с точными значениями из полной диаграммы взаимодействия, созданной инженерной программой spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Схема взаимодействия круговой спиральной бетонной колонны вокруг оси x разработана на основе положений Американского кодекса (ACI 318-14).Семь контрольных точек на диаграмме взаимодействия определяются и сравниваются с рассчитанными значениями в Справочнике и с точными значениями из полной диаграммы взаимодействия, созданной инженерной программой spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Диаграмма взаимодействия квадратной связанной бетонной колонны вокруг оси x с высокопрочными арматурными стержнями (HSRB) разработана на основе положений Американского кодекса (ACI 318-19).Семь контрольных точек на диаграмме взаимодействия определяются и сравниваются с точными значениями из полной диаграммы взаимодействия, созданной инженерной программой spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Исследована диаграмма взаимодействия П-М для гантелевой бетонной стены сдвига с несимметричными граничными элементами.Т-образная формация включает подпорную стенку фундамента (тройник), шток, служащий поперечной стенкой (тройник), и первую колонну здания. Выделены отличия схемы взаимодействия для нестандартных и регулярных участков стен. Результаты, полученные в результате ручных расчетов, сравнивались с полной диаграммой взаимодействия, созданной с помощью инженерной программы spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример демонстрирует определение расчетной осевой прочности и двухосного момента для определенного положения и ориентации нейтральной оси.Рассчитанные значения сравниваются со значениями из эталона и точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint. Также подробно показаны шаги по созданию трехмерной поверхности разрушения (диаграмма взаимодействия) с помощью spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример демонстрирует определение прочности на двухосный изгиб прямоугольной железобетонной колонны при определенной номинальной осевой прочности с соотношением моментов двухосных изгибающих моментов в направлениях X и Y.Рассчитанные значения прочности на двухосный изгиб колонны сравниваются со значениями из эталона и точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint. Также подробно показаны шаги по созданию трехмерной поверхности разрушения (диаграмма взаимодействия) с помощью spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример демонстрирует определение C-образной расчетной осевой прочности стенки сердечника и значений двухосного момента для конкретного положения и ориентации нейтральной оси.Рассчитанные значения сравниваются со значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint. Также подробно показаны шаги по созданию трехмерной поверхности разрушения (диаграмма взаимодействия) с помощью spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример демонстрирует определение пропускной способности секции колонны, необходимой для противодействия факторизованной нагрузке и двухосным моментам, с использованием наиболее часто используемых приближенных процедур ручного проектирования и точной процедуры проектирования.В этом примере обсуждаются следующие приблизительные процедуры: 1) Метод взаимной нагрузки Бреслера, 2) Метод контура нагрузки Бреслера, 3) Метод контура нагрузки PCA. Рассчитанные приблизительные значения сравниваются с точными вручную рассчитанными значениями и автоматическими результатами, полученными с помощью инженерной программы spColumn от StructurePoint, ранее входившей в группу программного обеспечения PCA engineering. Будут показаны шаги по созданию трехмерной поверхности разрушения (трехмерная диаграмма взаимодействия) с использованием spColumn. в деталях.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в качающейся раме оценивается путем проектирования внешней колонны первого этажа многоэтажного железобетонного здания (секция колонны 22 x 22 дюйма).Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в качающейся раме оценивается путем проектирования внешней колонны первого этажа многоэтажного железобетонного здания (секция колонны 18 x 18 дюймов).Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффекты гибкости колонн в многоэтажном железобетонном каркасе без раскачивания оцениваются путем определения адекватности квадратной связанной колонны, которая является внешней колонной первого этажа.Высота этажа составляет 12 футов. Предполагается, что рама закреплена в достаточной степени, чтобы предотвратить относительное перемещение ее стыков. Предполагается, что 40% учтенной осевой нагрузки выдерживается. Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и точными значениями из инженерной программы spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффекты гибкости колонн в многоэтажном железобетонном каркасе без раскачивания оцениваются путем определения адекватности квадратной связанной колонны (с использованием ACI 318-19), которая является внешней колонной первого этажа.Высота этажа составляет 12 футов. Предполагается, что рама закреплена в достаточной степени, чтобы предотвратить относительное перемещение ее стыков. Предполагается, что 40% учтенной осевой нагрузки выдерживается. Расчетные результаты сравниваются с точными значениями из инженерной программы spColumn.
Автор: StructurePoint (SP)
Схема взаимодействия квадратной бетонной колонны вокруг оси x разработана на основе положений канадского кодекса (CSA 23.3-14). Семь контрольных точек на диаграмме взаимодействия определяются и сравниваются с рассчитанными значениями в Справочнике и с точными значениями из полной диаграммы взаимодействия, созданной инженерной программой spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Диаграмма взаимодействия квадратной бетонной колонны вокруг оси x разработана на основе положений канадского кодекса (CSA 23.3-94). Семь контрольных точек на диаграмме взаимодействия определяются и сравниваются с рассчитанными значениями в Справочнике и с точными значениями из полной диаграммы взаимодействия, созданной инженерной программой spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в каркасной раме оценивается путем проектирования внешней колонны первого этажа многоэтажного железобетонного здания с использованием канадских норм (CSA A23.3-94). Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в каркасной раме оценивается путем проектирования внешней колонны первого этажа многоэтажного железобетонного здания с использованием канадских норм (CSA A23.3-04). Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в каркасной раме оценивается путем проектирования внешней колонны первого этажа многоэтажного железобетонного здания с использованием канадских норм (CSA A23.3-14). Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в многоэтажном железобетонном здании с неподвижным каркасом оценивается путем проектирования двухэтажной колонны в середине проема атриума с использованием CSA A23.3-14. Высота этажа 4,3 м. предполагается, что колонна выдерживает только гравитационные нагрузки. Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Эффект гибкости колонн в многоэтажном железобетонном здании с неподвижным каркасом оценивается путем проектирования двухэтажной колонны в середине проема атриума с использованием CSA A23.3-19. Высота этажа 4,3 м. предполагается, что колонна выдерживает только гравитационные нагрузки. Расчетные результаты сравниваются со значениями, представленными в Справочнике, и с точными значениями из инженерной программы spColumn от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Анализ и проектирование железобетонной стены, работающей на сдвиг, как показано в этом примере, имеет важное значение для устойчивости к боковой нагрузке для ветра и сейсмических сил.Это ручное решение используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерной программы spWall.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример иллюстрирует анализ и проектирование сборных железобетонных несущих стеновых панелей в одноэтажном здании.Панель обеспечивает устойчивость к гравитационным нагрузкам от двутаврового каркаса крыши и приложенным боковым ветровым нагрузкам. Альтернативный метод проектирования неплоскостной тонкой стены в ACI 318 используется для демонстрации процедур ручного расчета и сравнения с результатами анализа методом конечных элементов из инженерной программы spWall.
Влияние растрескивания на снижение жесткости, представленное величиной трещины и эффективным моментом инерции, подчеркивается в результатах анализа, включая силы и прогибы.
Автор: StructurePoint (SP)
Этот пример иллюстрирует анализ и проектирование сборных железобетонных несущих стеновых панелей в одноэтажном здании.Панель обеспечивает устойчивость к гравитационным нагрузкам от двутаврового каркаса крыши и приложенным боковым ветровым нагрузкам. Альтернативный метод анализа тонкой стенки вне плоскости в ACI 318 используется для демонстрации процедур ручного расчета и сравнения с результатами анализа методом конечных элементов из инженерной программы spWall.
Влияние растрескивания на снижение жесткости, представленное величиной трещины и эффективным моментом инерции, подчеркивается в результатах анализа, включая силы и прогибы.
Автор: StructurePoint (SP)
Подъемно-поворотный механизм — это конструкция, которая набирает все большую популярность благодаря своей гибкости и экономичности. Подъемный бетон — это, по сути, сборный железобетон, который отливается на месте вместо традиционных заводских бетонных элементов.Конструктивная железобетонная откидная стеновая панель в одноэтажном здании склада (биг-бокс) обеспечивает сопротивление гравитации и поперечной нагрузке для приложенных нагрузок от трех балок крыши, несущихся в стеновых карманах, в дополнение к ветру. Предполагаемый наклон стеновой панели и арматура исследуются после анализа для проверки пригодности для приложенных нагрузок, а затем сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерной программы spWall от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Подъемно-поворотный механизм — это конструкция, которая набирает все большую популярность благодаря своей гибкости и экономичности.Подъемный бетон — это, по сути, сборный железобетон, который отливается на месте вместо традиционных заводских бетонных элементов. Конструктивная железобетонная откидная стеновая панель с проемом в одноэтажном здании склада (биг-бокс) обеспечивает сопротивление гравитации и поперечной нагрузке для приложенных нагрузок от трех балок крыши, несущихся в стеновых карманах, в дополнение к ветровой нагрузке. Предполагаемый наклон стеновой панели и арматура исследуются после анализа для проверки пригодности для приложенных нагрузок, а затем сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерной программы spWall от StructurePoint.Кроме того, обсуждаются различные методы моделирования и анализа с использованием инженерного программного обеспечения spWall для исследования и проектирования откидных стеновых панелей с проемами.
Автор: StructurePoint (SP)
Конструкционная железобетонная откидная стеновая панель, обеспечивающая сопротивление гравитации и поперечной нагрузке в многоэтажном здании, исследуется с использованием процедуры ACI 551 и сравнивается с результатами инженерной программы spWall от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Конструкционная железобетонная откидная стеновая панель с отверстиями, обеспечивающая сопротивление гравитации и поперечной нагрузке в многоэтажном здании, исследуется с использованием процедуры ACI 551 и сравнивается с результатами инженерной программы spWall от StructurePoint.Кроме того, обсуждаются различные методы моделирования и анализа с использованием инженерного программного обеспечения spWall для исследования и проектирования откидных стеновых панелей с проемами.
Автор: StructurePoint (SP)
Железобетонные консольные подпорные стенки состоят из относительно тонкого стебля и базовой плиты.Шток может иметь постоянную толщину по длине или может быть суженным в зависимости от экономических и конструктивных критериев. Основание разделено на две части, пятку и носок. Консольные подпорные стены считаются экономичными до 25 футов в высоту. Этот дизайн пример фокусируется на анализе и проектировании конической консольные подпорной стенки, включая сравнение с модельными результатами из программ инженерных программного обеспечения spWall и spMats. Подпорная стена крепится к основанию из железобетонной плиты с помощью срезного ключа для сопротивления скольжению.
Автор: StructurePoint (SP)
Подъемно-поворотный механизм — это конструкция, которая набирает все большую популярность благодаря своей гибкости и экономичности. Подъемный бетон — это, по сути, сборный железобетон, который отливается на месте вместо традиционных заводских бетонных элементов.Конструктивная железобетонная откидная стеновая панель в одноэтажном здании склада (биг-бокс) обеспечивает сопротивление гравитации и поперечной нагрузке для приложенных нагрузок от трех балок крыши, несущихся в стеновых карманах, в дополнение к ветру. Предполагаемая наклонная секция стеновой панели и арматура исследуются после анализа (с использованием CSA A23.3-14) для проверки пригодности для приложенных нагрузок, а затем сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерной программы spWall от StructurePoint.
Автор: StructurePoint (SP)
Фундамент, поддерживающий квадратную колонну, спроектирован с использованием положений ACI 318-14. Это ручное решение используется для сравнения с результатами анализа методом конечных элементов и результатов проектирования инженерной программы spMats.
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере показаны расчеты и проектирование железобетонных опор стен со сдвигом (ленточных фундаментов). Это ручное решение используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерного программного обеспечения spMats с использованием метода анализа конечных элементов (FEA).
Автор: StructurePoint (SP)
В этом примере показан расчет и проектирование железобетонной комбинированной опоры. Это ручное решение используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерного программного обеспечения spMats с использованием метода анализа конечных элементов (FEA).
Автор: StructurePoint (SP)
Процедура анализа, показанная в ACI 318-14, подробно проиллюстрирована для анализа и проектирования систем свайных заглушек. Это ручное решение также используется для подробного сравнения с результатами анализа и проектирования инженерного программного обеспечения spMats.
Автор: StructurePoint (SP)
Железобетонные консольные подпорные стенки состоят из относительно тонкого стебля и базовой плиты. Шток может иметь постоянную толщину по длине или может быть суженным в зависимости от экономических и конструктивных критериев.Основание разделено на две части, пятку и носок. Консольные подпорные стены считаются экономичными до 25 футов в высоту. Этот дизайн пример фокусируется на анализе и проектировании конической консольные подпорной стенки, включая сравнение с модельными результатами из программ инженерных программного обеспечения spWall и spMats. Подпорная стена крепится к основанию из железобетонной плиты с помощью срезного ключа для сопротивления скольжению.
Автор: StructurePoint (SP)
Момент, сдвиг и осевые силы с помощью портального метода определяются для трех рам с разными конфигурациями.Затем результаты ручных расчетов сравниваются с результатами численного анализа, полученными с помощью инженерной программы spFrame.
(PDF) Оптимизация затрат на здания с плоскими железобетонными перекрытиями
318 M.G. Sahab et al. / Инженерные сооружения 27 (2005) 313–322
Найдено
колонн. Количество возможных решений
проектных переменных может быть большим; поэтому используется гибридный алгоритм оптимизации
[12], основанный на генетическом алгоритме
(GA).Алгоритм включает два этапа. На первом этапе
модифицированный GA первоначально используется для глобального поиска
, чтобы найти оптимальное или почти оптимальное решение для поперечных
поперечных размеров структурных элементов, как объяснено ниже
. На втором этапе решение GAsolution улучшается
с использованием дополнительного процесса, аналогичного методу Гука и
Дживса [13], но адаптированного для дискретных проектных переменных.
Таким образом, решение, полученное с помощью процесса GA, рассматривается как базовая точка
для локальной разведки.Целевая функция
вычисляется в точке, полученной путем положительного или отрицательного приращения
в направлении первой координаты (проектная переменная
). Если какая-либо из этих новых точек дает лучший дизайн,
эта новая точка считается новой базовой точкой. Этот процесс
повторяется для всех координат до тех пор, пока не останется точка
в окрестностях базовой точки, которая дает лучший проект
.
На третьем уровне методом исчерпывающего поиска [14] определяется
оптимальное количество арматуры (количество и диаметр
стержней) для каждой группы стержней с заданными размерами
.
4.1. Базовый GA и реализованные модификации
Характер проектных переменных
имеет большое влияние на выбор подходящего метода оптимизации.
В текущем исследовании все проектные переменные являются дискретными,
, хотя толщина пола и размеры поперечного сечения
колонн теоретически могут принимать любое действительное числовое значение —
, но практически они ограничены набором дискретных значений.
Количество прутков по своей природе является дискретной переменной, и размер
прутков также ограничен количеством катаных стальных прутков, доступных на рынке
.Дискретный характер проектных переменных
рассматриваемой задачи ограничивает выбор методов решения
для группы дискретных методов оптимизации до
, к которой принадлежит ГА. Хотя методы целочисленного программирования
могут использоваться для задач дискретной оптимизации, другие особенности
текущей проблемы, такие как мультимодальный
, оправдывают использование ГА.
GA — это методы численной оптимизации, основанные на
законах естественной эволюции.AGAstartssearching design
space с совокупностью дизайнов, которые создаются случайным образом в пространстве
. В базовом GA каждый отдельный
населения описывается двоичной строкой. GA использует три основных оператора
: отбор (воспроизведение), кроссовер и мутацию
, чтобы направить плотность популяции образцов
к оптимальной точке [12].
В процессе отбора некоторые особи из популяции
выбираются каким-либо рандомизированным методом в качестве родителей для создания
следующего поколения.У подходящих людей (дизайнов) на
больше шансов быть выбранными.
Crossover позволяет изменять характеристики дизайна до
, в зависимости от вероятности кроссовера, Pc,
для создания лучшего поколения дизайнов. В этом процессе
различные цифры двоичных строк каждого родителя
передаются их дочерним элементам (новые конструкции, полученные в результате операции пересечения
).
Мутация — это случайное случайное изменение значения
некоторых цифр в двоичном коде дизайна.Операция мутации
изменяет каждый бит строки с 0 на 1 или
наоборот, в зависимости от вероятности мутации Pm.
Мутацию можно рассматривать как фактор, предотвращающий преждевременную конвергенцию
[12].
В базовую версию
GA были внесены две модификации. Первая модификация состоит в том, что ГА начинается с
крупных случайно созданных лиц (дизайнов) на
пространстве поиска дизайна [15], и затем выбираются лучшие образцы
для продолжения остальной части процесса ГА.Вторая модификация
ограничивает количество копий каждой группы из
дизайнов с одинаковой пригодностью до одного. Таким образом, размер популяции
уменьшается во время процесса, но не менее чем на
, чем заранее определенный минимально допустимый размер популяции [15].
Полная информация о методе гибридной оптимизации приведена в другой статье
[15].
4.2. Обработка ограничений
Ограничения отражают требования проекта в задаче оптимизации
.Другими словами, они ограничивают диапазон допустимых конструкций в задаче
–
. Поскольку GA
являются методами безусловной оптимизации, необходимо
для преобразования задачи оптимизации с ограничениями в задачу без ограничений
. Было предложено несколько методов [16] для обработки
ограничений с помощью ГА. В текущем исследовании
ограничения, относящиеся к первой группе
проектных переменных, а именно размеры
поперечного сечения железобетонных элементов, применяются с использованием штрафной функции
, а ограничения, относящиеся ко второй группе
Расчетные переменные, а именно количество и диаметр
арматурных стержней, применяются путем ограничения диапазона поиска
допустимой областью.Методы штрафов
очень популярны, потому что они могут быть реализованы без существенной модификации стандартного генетического алгоритма
.
Однако, чтобы быть эффективными, они требуют соответствующей настройки
различных параметров. В методе штрафа [17] задача условной оптимизации
преобразуется в неограниченную задачу
путем добавления штрафного члена за
за каждое нарушение ограничения к целевой функции C (x),
следующим образом:
˜
C (x) = C (x) + rm
i = 1
Φi (x) (25)
где ˜
C (x) — целевая функция со штрафом, увеличивается множитель штрафа
, mis количество ограничений и Φiis
i-я штрафная функция, которая может быть выражена в общей форме
следующим образом:
Φi (x) = [max (Gi (x), 0)] n (26 )
, где n — степень функции штрафа, а Gi (x) — значение
i-го ограничения.В этой статье линейная, квадратичная
Бетонное строительство | Умные дома
Соображения по охране окружающей среды
При затвердевании бетона в процессе химической реакции образуется большое количество углекислого газа. Однако его долговечность, низкие требования к техническому обслуживанию и долгий срок службы означают, что воздействие на срок службы бетона схоже с другими типами строительства.
По окончании срока службы бетон можно измельчить и переработать в заполнитель, а арматуру можно удалить и переработать.
Типы бетонных конструкций
Бетонные плиты
Полы из бетонных плит в настоящее время являются наиболее распространенным типом первого этажа в новозеландских домах.
Затвердевание бетонных плит
Все свежие бетонные плиты следует затвердевать медленно в течение первой недели, чтобы уменьшить количество и серьезность трещин. Это делается с помощью тонкой струи воды, укладки сверху полиэтиленового листа или влажной гессиана или использования химического отверждающего состава. Если используется вода, по краям плиты можно насыпать песок, чтобы сохранить влажный поверхностный слой.Даже при медленном отверждении можно ожидать незначительного растрескивания бетона.
Если бетонная плита должна иметь незащищенный заполнитель или полированную поверхность, это должно быть указано до укладки бетона. Для придания разного вида используются разные наполнители, а в некоторых случаях для придания оттенка смеси можно добавить краситель. Поговорите со своим дизайнером о возможных вариантах.
Армирование
Все бетонные плиты перекрытия спроектированы в соответствии с требованиями Строительного кодекса в отношении структурных характеристик.Обычно требуется, чтобы они имели армирующую стальную сетку и фундамент по периметру, привязанный к бетонной плите с помощью арматурной стали. Вы не можете использовать неармированные плиты где-либо в Новой Зеландии, если это не является конкретным инженерным проектом и не одобрено советом.
Назначение сетки — остановить или ограничить распространение трещины, если она раскрывается, а также ограничить дифференциальную осадку по трещине. Без сетки трещина в неармированной плите может расшириться и распространиться по всей плите.Привязка фундамента по периметру к арматуре плиты ограничит перемещение и повреждение от землетрясения. Большие плиты рассчитаны на наличие деформационных швов.
Системы обогрева
В плиты могут быть встроены водопроводные трубы или электрические кабели для обогрева и охлаждения. Если что-то пойдет не так с этими встроенными системами, их очень сложно исправить.
Изоляция
В большинстве климатических условий бетонная плита выигрывает от наличия непрерывного слоя изоляции под плитой и вокруг нее.
Бетонный пол в виде контейнеров включает в себя полистироловые контейнеры под плитой. Это одновременно уменьшает количество необходимого бетона и увеличивает прочность плиты за счет создания сети балок, укрепляющих плиту в «плот». Этот тип системы часто используется на участках с переменными почвенными условиями. Спросите своего дизайнера, есть ли в системе изоляция, простирающаяся под капсулами, а также по краям плиты. Без полного слоя изоляции в большинстве случаев характеристики полов в виде контейнеров лишь ненамного лучше, чем у простых плит на земле с точки зрения тепловых характеристик.
Подвесные полы
Подвесные бетонные полы можно использовать в жилых помещениях. Часто это либо сборные панели пола, либо композитная система, состоящая из бетона, налитого на систему металлических лотков. Эти системы могут увеличивать тепловую массу на верхних уровнях и извлекать выгоду из хорошей изоляции там, где они возвращаются в некондиционированные помещения (например, гараж) и черный пол.
Бетонные блоки
Стены могут быть сделаны из полых бетонных блоков, которые кладутся как кирпичи, армируются стальными стержнями во время строительства и заполняются бетоном.Эти блоки также называют бетонными каменными блоками (БКМ).
Желательно проектировать здания в соответствии со стандартными размерами блоков, чтобы избежать обрезки блоков до нужного размера. Укладка блоков должна выполняться квалифицированным укладчиком блоков, имеющим лицензию на строительство.
На веб-сайте LBP можно найти дополнительную информацию о том, когда вам необходимо обратиться к лицензированному специалисту по строительству.
На участках с ограниченным или плохим доступом доставка блоков блоков на поддонах может быть затруднена и / или дорогостоящей. Это связано с тем, что блоки, загруженные на поддоны, тяжелые, и для их перемещения, вероятно, потребуются грузовики с кранами или вилочные погрузчики.
Стандартные бетонные блоки сами по себе не обладают достаточной изоляцией, чтобы соответствовать минимальным требованиям к тепловым характеристикам Строительного кодекса Новой Зеландии. Утеплитель можно добавить снаружи или внутри стены.
Сборный бетон
Сборные железобетонные панели обычно используются в коммерческих зданиях, а также могут использоваться в жилых зданиях. Их можно заливать на месте (наклонная плита) или собирать за пределами площадки и поднимать на место.
Есть два типа панелей — сплошные и сэндвич.Для массивных бетонных панелей обычно требуется изоляция внутри или снаружи, чтобы соответствовать или превосходить требования к тепловым характеристикам Строительного кодекса. Сэндвич-панели имеют слой изоляционной пены между двумя бетонными поверхностями, который обеспечивает почти непрерывный слой изоляции и позволяет использовать внутреннюю поверхность в качестве тепловой массы.
Наливной бетон
Другой вариант для монолитных домов — бетонная заливка на месте. Бетон заливается в опалубку, содержащую заранее подготовленную арматурную сталь.Опалубка обычно изготавливается из фанеры или досок и может иметь текстуру или включать узоры, чтобы визуально привлекать лицо при снятии опалубки.
На установку опалубки и арматуры требуется время, но процесс заливки происходит относительно быстро. Бетон застывает внутри опалубки в течение нескольких дней, пока не станет достаточно прочным, чтобы ее можно было снять. Бетон будет продолжать отверждаться в течение нескольких месяцев, пока не достигнет максимальной прочности. Вентиляция в течение этого времени очень важна для устранения продолжающегося выделения влаги и предотвращения проблем с влажностью в помещении.
Как и монолитные бетонные панели, наливные бетонные стены обычно требуют теплоизоляции изнутри или снаружи, чтобы соответствовать или превосходить требования к тепловым характеристикам Строительного кодекса.
Изолированная опалубка для бетона
Изолированная бетонная опалубка обеспечивает постоянную опалубку, в которую заливается бетон. Он состоит из двух поверхностей из полистирола, соединенных между собой перемычками через равные промежутки времени, и его можно быстро собрать. Подготовленная арматурная сталь находится в пустоте посередине.
После заливки полистирол остается на месте с обеих сторон, что устраняет потенциальную выгоду от воздействия тепловой массы изнутри. Готовые грани обычно визуализируются снаружи и облицовываются изнутри.
.