Цена кладки блока за куб: Стоимость кладки пеноблоков за куб, от чего зависит цена
- Сколько стоит кладка куба газобетонной стены
- Кладка блоков в Уфе. Стоимость работ за куб кладки
- Цены на строительство домов в Калининграде
- Кладка пеноблоков в Екатеринбурге. Технология, мастера, цены за м2, отзывы.
- ➥ Кладка блоков — цена работ в Украине, Прайс на кладку блоков из кирпича, газоблока, керамоблока
- ᐉ Цены на кладку кирпича, шлакоблока, пеноблока, керамоблока
- отзывы и цены — МастерДел
- Стоимость устройства стены из бетонных блоков в 2021 году
- Анализ скорости кирпичной кладки блоков AAC
- Страница не найдена — Stay In Jasper
- Постройте свое пространство по кирпичику
- Прогноз прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированного земляного блока
- 3 1
- Калькулятор бетонных блоков
- Как рассчитать раствор для блочной стены | Home Guides
Сколько стоит кладка куба газобетонной стены
На данный момент газобетон является самым распространенным стеновым материалом, потому и спрос на работы по кладке газобетона довольно высокий. Но стоит отметить, что кладка газобетона не является очень сложным процессом, да, есть некоторые свои нюансы, но в целом, кладкой блоков может заниматься практически любой мужик, не обладающий особыми строительными навыками.
Итак, существует три основных варианта по укладке газоблока:
- Делать кладку самостоятельно.
- Нанимать индивидуальных строителей.
- Прибегнуть к услугам строительных бригад и компаний.
Самостоятельная кладка, на первый взгляд, может показаться самым дешевым вариантом, так как тратиться на работу сторонних людей не потребуется, но с другой стороны, люди с опытом произведут такие работы значительно быстрее вас, а вы бы это сэкономленное время потратили на заработок денег по своей специальности. Но у каждого отличается и зарплата, и свободное время, и тут уже каждый решает для себя самостоятельно.
Стоимость кладки куба газобетона по России
Рассмотрим теперь второй вариант – индивидуальные строители, так называемые шабашники. Стоимость их работ по кладке газобетона может варьироваться от 800 до 1500 р за куб. Всё зависит от города, сложности кладки и прочих нюансах, о которых расскажем дальше по тексту. Приглашая на работу данных специалистов, очень важно составить договор о проделанной работе, чтобы каждая из сторон была защищена юридически.
Третий вариант – услуги специализированных компаний. Цена работы профессиональной бригады с технадзором довольно высокая, но качество кладки, скорость работы и уровень доверия существенно выше. Но это не значит, что строительные компании не могут “кинуть” своих заказчиков. Всегда нужно составлять грамотный договор. Примерная стоимость кладки газобетона за куб от компании составляет от 1200 до 2000 р за кубометр.
Цены на кладку газобетона за куб в Украине
Украинские расценки по стоимости кладочных работ несколько меньше. На многих сайтах можно найти объявления частных строителей по стоимости кладки от 300 до 500 грн. Частные компании берут за свою работу от 400 до 600 грн.
От чего зависит цена кладки куба газоблока
Стоимость кладочных работ зависит от затрачиваемых усилий и от потраченного времени, другими словами, чем проще мастеру работать с материалом, тем быстрее он сможет работать, уменьшая цену за объем работы.
При определении цены на возведение стен учитывается следующее:
- Сложность проекта.
- Вес и плотность блоков.
- Толщина стены.
- Высота стен.
Сложность проекта заключается в том, что он может содержать множество окон, дверных проемов, перемычек, эркеров и тд.
Вес блоков зависит от их размеров и плотности, и чем блоки тяжелее, тем дольше с ними работать. Так, блоки плотностью D600 и толщиной 375 мм будут весить около 45-50 кг, в то время как блоки из D400 толщиной 300 мм имеют вес всего 20 кг. Представьте, на сколько ускоряется работа при использовании более легкого газобетона.
Если стена слишком тонкая, к примеру, 200 мм, то это увеличивает объем работ на кубометр газоблока, так как приходится укладывать большее количество блоков на кубический метр.
Также стоит учитывать, что чем блоки плотнее, тем сложнее и дольше их разрезать. Еще один фактор – высота стен, чем выше, тем дольше их поднимать и, больше строительных лесов и лестниц сооружать. Такие вот дела.
Некоторые мастера указывают цену за кладку блоков в зависимости от производителя, объясняя это тем, что одни блоки класть проще, а другие сложнее. Объяснить это можно тем, что некоторые производители выпускают блоки с идеальной геометрией, которые практически не нуждаются в выравнивании рядов теркой. Второй причиной может стать пазогребневая система блоков, в которых вертикальный шов можно не промазывать кладочным клеем.
Последним фактором ценообразования может стать сам клей между блоками, ведь он может быть, как на цементной основе, так и пенополиуретановым в баллонах. С баллонами работать намного удобнее и быстрее.
Теперь вы знаете, что влияет на стоимость работы по кладке газобетона за куб и какие примерные расценки предлагают строители на рынке России и Украины.
Кладка блоков в Уфе. Стоимость работ за куб кладки
Кладка стен из блоков
При строительстве производственных или жилых построек сегодня большинство заказчиков предпочитают блоки из различных материалов в зависимости от предназначения здания. Появление на рынке такого материала, как кладочный блок, значительно сократило трудоемкость при строительстве стен, а также улучшило их энергосберегающий коэффициент.
Сегодня разнообразие кладочных блоков настолько велико, что обычному потребителю без профессиональных навыков достаточно тяжело сделать правильный выбор. Тогда скорее позвоните нам! Наша компания много лет специализируется на строительстве стен из блоков и знает об этой технике все, и даже больше! Все работы производятся строго на уровне высокого качества и профессионализма, и если вы уже готовы к строительству дома, мы будем рады предложить самые выгодные условия нашего с вами будущего сотрудничества.
Нашей бригадой специализированных мастеров в короткое время будет выполнено строительство стен из керамзитобетонных блоков, строительство стен из мелких блоков, строительство стен из газобетонных блоков, строительство стен из арболитовых блоков, строительство стен из газосиликатных блоков, строительство стен из керамзитных блоков и т.д.
Арболитовые блоки кладка стен из которых чаще всего производится при малоэтажном строительстве зарекомендовали себя на практике как прочный, легкий, теплосберегающий, морозостойкий, звукоизоляционный материал. Керамзитобетонный блок кладка из которого считается чистой и безвредной для здоровья человека, — это отличный выбор для строительства жилого дома. Но если вы планируете построить баню, в этом случае лучше отказаться от применения данного материала, так как керамзит очень быстро впитывает влагу, и постоянное замораживание и размораживание данного материала приведет к его скорому разрушению.
Кладка стен из блоков цена
Возведение любого объекта – это всегда важный и ответственный момент, который непременно повлияет на будущий срок эксплуатации жилого дома или другого здания. Наши профессиональные строители имеют результативный и грамотный подход к загородному строительству. Мы предлагаем для вас самые приемлемые и адекватные цены. Не ищите слишком заниженные цены, иначе там не может быть и речи о качестве работ. Помните, каждый этап и принятое вами решение – это ключевой момент, в котором не должно быть промахов и ошибок.
Стоимость кладки стен из блоков разная, но невысокая и отличается в зависимости от материала. Цена кладки стен из газобетонных блоков отличается от кладки стен из шлакоблоков и прочих материалов. Если вас интересует кладка стен из блоков цена за работу – звоните нам! Мы надежно, технологично и грамотно выполним любой ваш заказ, касающийся строительства стен. Стена, блок, кирпич – мы одинаково долговечно, ровно и красиво строим стены из любых материалов, а вам лишь остается принять работу и счастливо жить в новом доме. Ждем вашего заказа!
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ | ||
Посадка дома на участке (разбивка осей здания) | 1 угол | 900 |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания котлована под уровень | кв. м. | 330 |
Доработка грунта вручную после экскаватора с выравниванием плоскости основания траншеи под уровень | м.п. | 330 |
Песчаная подсыпка вручную с трамбовкой под заливку ленточного фундамента( слой до 10 см) | м.п. | 330 |
Доработка и послойная трамбовка песчаной подсыпки котлована (после зысыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
Укладка геотекстиля | кв.м. | 70 |
Устройство монолитного фундамента (монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
Устройство монолитной стены (толщина стены до 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | кв. м. | от 1300 |
Устройство монолитной стены (толщина стены более 30 см)(монтаж опалубки, армирование, приёмка бетона) | куб.м. | 3700 |
Доработка засыпки внутрь фундамента под монолитную плиту, с послойной тромбовкой и выравниванием вручную (после засыпки экскаватором) | кв.м. | 330 |
Устройство технических отверстий в опалубке (закладные для канализации, воды, электричества) | шт. | 350 |
Выемка грунта под плитой перекрытия под канализационные трубы вручную | м.п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с устройством жёсткости на соединениях) | м. п. | 450 |
Разводка канализационных труб под плитой перекрытия фундамента (с креплением к стене фундамента) | м.п. | 350 |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в один ряд армосетки) | кв.м. | 1100 |
Устройство монолитной плиты перекрытия фундамента на грунт (с армированием в два ряда армосетки) | кв.м. | 1500 |
Устройство монолитной плиты перекрытия цокольного этажа с армированием в два ряда армосетки | кв.м. | 2000 |
Укладка плит перекрытия фундамента с обвязкой и заделкой швов раствором | кв.м. | 280 |
Монтаж ФБС с помощью крана (нанесение раствора, монтаж) | шт. | 700 |
Гидроизоляция фундамента обмазочная (нанесение готовой битумной мастики на стены фундамента) | кв.м. | 200 |
Устройство наплавляемой гидроизоляции фундамента в 2 слоя | кв.м. | 750 |
Утепление фундамента экструдированным полистиролом (зачистка, монтаж на клей, дюбеление) | кв.м. | 350 |
Заливка крыльца (входных ступеней) (выемка грунта, изготовление армокаркаса, опалубка, заливка бетоном) | элемент | договорная |
СТЕНЫ | ||
Устройство горизонтальной гидроизоляции стен (рубероид) | м. п. | 100 |
Кладка кирпичного пояса на фундамент по кладку стен(шрина полтора кирпича (38 см) | м.п. | 600 |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА КЛЕЙ с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1500 |
Кладка стен из газосиликатных блоков НА РАСТВОР с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1700 |
Армирование газосиликатного блока арматурой в два прута с изготовлением штроб | м.п. | 300 |
Кладка стен из керамоблоков с армированием кладочной сеткой | куб.м. | 1800 |
Кладка стен кирпичная | куб. м. | 2600 |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков | кв.м. | 900 |
Кладка перегородок из керамоблока | кв.м. | 950 |
Кладка перегородок из кирпича | кв.м. | 1100 |
Кладка колонн из чернового кирпича под штукатурку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2000 |
Кладка колонн из облицовочного кирпича под расшивку (с армированием и заливкой бетоном) | м.п. | 2600 |
Кладка кирпича вокруг плит перекрытий | м.п. | 650 |
Расшивка (фуговка) колонн из облицовочного кирпича (каждая сторона) | м. п. | 350 |
Устройство монолитных колонн | м.п. | 2000 |
Устройство монолитного ригеля | м.п. | от 1600 |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитной перемычки над проёмом (с изготовлением бетона вручную) | м.п. | 1100 |
Устройство монолитного пояса с армированием (приём бетона с миксера) | м.п. | 800 |
Устройство монолитного пояса с армированием и закладными под мауэрлат (приём бетона с миксера) | м. п. | 900 |
Устройство лесов (подмостьев) для кладки дымохода | элемент | договорная |
Кладка дымохода или вентканала из чернового кирпича (1 канал) | м.п. | 1200 |
Кладка дымохода или вентканала из облицовочного кирпича под расшивку (1 канал) | м.п. | 1600 |
Кладка дымохода из готовых изделий керамического или керамзитного блока | м.п. | 700 |
Монтаж металлического вкладыша в дымоход | м.п. | 250 |
Штукатурка стен известковым раствором ПРОСТАЯ с ручным нанесением | м. п. | 320 |
МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Устройство основания деревянного перекрытия (монтаж балок, обработка антисептиком, гидроизоляция) | кв.м. | 400 |
Настил досок по деревянному перекрытию из балок с обработкой антисептиком | кв.м. | 220 |
Укладка Ж\Б плит перекрытия с обвязкой | кв.м. | 300 |
УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ | ||
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к балкам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление деревянного перекрытия (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв. м. | 360 |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
МОНОЛИТНЫЕ РАБОТЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ | ||
Устройство опалубки для монолитного перекрытия | кв.м. | 300 |
Заливка монолитного межэтажного перекрытия | кв. м. | 1700 |
Устройство узких монолитных участков перекрытия между Ж\Б плитами | м.п. | договорная |
Устройство крупных монолитных участков перекрытия между Ж\Б плитами | кв.м. | договорная |
Устройство монолитной лестницы прямой (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2000 |
Устройство монолитной лестницы поворотной (ширина ступени до 1м) (опалубка, армирование, приём бетона) | ступень | от 2500 |
Устройство монолитной межэтажной лестничной площадки размером до 1м*2м (опалубка, армирование, приём бетона) | шт. | от 6500 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Устройство кровли из металлочерепицы(в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1700* |
Устройство кровли из битумной черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 1800* |
Устройство кровли из керамической черепицы (в зависимости от конфигурации крыши)* | кв.м | от 2200* |
Обработка древесины антисептиком | куб.м | 1200 |
Установка мансардных окон в кровле | шт. | от 5500 |
Монтаж желобов к кровле | м.п. | 350 |
УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ | ||
Монтаж паропропускной ветрозащитной плёнки (мембраны), к стропилам, для дополнительной ветрозащиты,перед утеплением | кв.м. | 60 |
Утепление скатов мансарды (плотная укладка рулонной минваты между стропилами и фиксирование нитью) | кв.м. | 360 |
Монтаж обрешётки из бруса к мансардным скатам для дополнительного утепления каменной ватой | кв.м. | 150 |
Монтаж каменной ваты к мансардным скатам, между брусками обрешётки, для дополнительного утепления | кв.м. | 130 |
Монтаж пароизоляционной плёнки к мансардным скатам, с проклейкой стыков скотчем | кв.м. | 80 |
ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка и снятие лесов для проведения фасадных работ | кв.м | 80 |
Грунтовка стен фасада под монтаж утеплителя | кв.м | 30 |
Монтаж стартового профиля для утеплителя | м.п. | 150 |
Монтаж полистирола на стены фасада | кв.м | 180 |
Монтаж каменной ваты на стены фасада | кв.м | 230 |
Монтаж фасадных уголков, оконных планок | м.п. | 100 |
Черновая штукатурка утеплителя с армированием фасадной сеткой под декоративное покрытие | кв.м | 200 |
Грунтовка под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки | кв.м | 80 |
Грунтовка под укладку плитки | кв.м | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки («Короед» или «Барашек») | кв.м | 250 |
Разделение цвета декоративной штукатуркой («Короед» или «Барашек») | м.п. | 250 |
Монтаж полистирола на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 450 |
Монтаж каменной ваты на оконные, дверные откосы с черновым оштукатуриванием (утеплитель, уголок, армирование сеткой, штукатурка) | м.п. | 500 |
Нанесение декоративной штукатурки на оконные, дверные откосы | м.п. | 250 |
Покраска фасада одним цветом | кв.м | от 180 |
Разделение цвета при покраске фасада | м.п. | 120 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей вместе с откосами | м.п. | 230 |
Покраска периметра вокруг окон и дверей без откосов | м.п. | 180 |
Облицовка стен плиткой»КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 900* |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» (в зависимости от конкретного вида плитки)* | кв.м | от 300 |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | от 500 |
Облицовка дверных и оконных откосов плиткой типа «КАБАНЧИК» (без подрезки) | м.п. | 500 |
Монтаж утеплителя к фасаду под облицовку кирпичом | кв.м | 250 |
Облицовка фасада кирпичом под расшивку | кв.м | от 2000 |
Расшивка швов облицовочного кирпича | кв.м | 400 |
Укладка элементов облицовочного кирпича на оконные отливы | м.п. | 900 |
Расшивка швов элементов облицовочного кирпича на оконных отливах | м.п. | от 250 |
Монтаж погонажного фасадного декора (молдинги, карнизы, русты, пилястры и т.д. ) | м.п. | договорная |
Монтаж штучного фасадного декора (узоры, капители, кронштейны, замки и т.д.) | шт. | договорная |
Монтаж деревянного каркаса под монтаж планкена к фасаду | кв.м | от 300 |
Утепление фасада под планкен полистиролом (монтаж полистирола в обрешётку каркаса) | кв.м | 180 |
Утепление фасада под планкен каменной ватой(монтаж ваты в обрешётку каркаса) | кв.м | 230 |
Монтаж гидроизоляционной плёнки на утеплитель под планкен | кв.м | 50 |
Монтаж планкена к готовому каркасу | кв.м | 550 |
Запил торцов планкена под 45″ на наружных углах фасада | м.п. | 400 |
Покраска планкена (первый слой) | кв.м | 180 |
Покраска планкена (второй слой) | кв.м | 130 |
Установка металлических оконных отливов | м.п. | 350 |
Укладка керамических оконных отливов | м.п. | 700 |
Фуговка керамических оконных отливов | м.п. | от 250 |
ОТДЕЛКА КАРНИЗОВ КРОВЛИ | ||
Монтаж деревянного каркаса для подшивки карниза с обработкой антисептиком | м.п. | 350 |
Подшивка карниза пластиковым софитным сайдингом на готовый каркас | м.п. | 350 |
Подшивка карнизов деревянной вагонкой (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов планкеном (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Монтаж деревянных нащельников (с покраской) на готовый каркас | м.п. | 650 |
Подшивка карнизов металлическими панелями на готовый каркас | м.п. | 600 |
Монтаж структонита на торцевую часть карниза | м.п. | 250 |
Подшивка карниза ЦСП (монтаж к готовому каркасу) | м.п. | 350 |
Отделка карниза из ЦСП шириной до 1 м (установка фасадного уголка, армирование, грунтовка, штукатурка) | м.п. | 300 |
Нанесение декор. штукатурки типа «Короед» или Барашек» на карниз кровли из ЦСП (шириной до 1м) | м.п. | 250 |
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА | ||
Монтаж водосточной системы (желоба, водосточные трубы) | м.п. | 350 |
ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ | ||
Грунтовка цоколя | кв.м | 30 |
Утепление цоколя высотой до 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | м.п. | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой до 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | м.п. | 180 |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе до 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | м.п. | 200 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под декоративную штукатурку | м.п. | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе до 1 м высотой | м.п. | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой до 1м под укладку плитки | м.п. | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь до 1 м высотой | м.п. | 330 |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой до 50 см (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 700* |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой от 50 см до 1 м (в зависимости от вида плитки)* | м.п. | от 900* |
Утепление цоколя высотой более 1 м экструдированным полистиролом (монтаж полистирола, дюбеление, зачистка-насечки) | кв.м | 270 |
Утепление цоколя фасадным полистиролом высотой более 1 м (монтаж полистирола, дюбеление) | кв.м | 180 |
Черновая штукатурка утеплителя на цоколе более 1 м высотой с армированием фасадной сеткой под финишную отделку | кв.м | 200 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под декоративную штукатурку | кв.м | 50 |
Дополнительное дюбеление утеплителя через сетку под укладку плитки на цоколе более 1 м высотой | кв.м | 80 |
Грунтовка штукатурки цоколя высотой более 1 м под укладку плитки | кв.м | 30 |
Нанесение декоративной штукатурки КОРОЕД, БАРАШЕК на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 250 |
Нанесение мозаичной декоративной штукатурки на цоколь высотой более 1 м | кв.м | 330 |
Облицовка цоколя плиткой»КАБАНЧИК» высотой более 1 м (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 900* |
Фуговка швов плитки «КАБАНЧИК» на цоколе (в зависимости от вида плитки)* | кв.м | от 350* |
Подрезка плитки»КАБАНЧИК» на цоколе | м.п. | 220 |
Запил плитки «КАБАНЧИК» под 45″ на наружных углах цоколя | м.п. | от 500 |
Укладка готовых угловык элементов плитки «КАБАНЧИК» на углы цоколя | м.п. | 300 |
КОММУНИКАЦИИ | ||
Разработка грунта вручную под коммуникации глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под коммуникации после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Прокладка электрокабеля в трубе (гофра, металл) | м.п. | от 50 |
Прокладка труб водопровода до 60 мм | м.п. | 100 |
Прокладка труб канализации в подготовленном основании в траншее | м.п. | 150 |
Песчаная подсыпка под канализационную трубу с трамбовкой и формированием уклона | м.п. | 200 |
Обратная засыпка траншеи с к коммуникациями | м.п. | 450 |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо до 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонноеили пластиковое кольцо от 1 м диаметром (септик, колодец) | шт. | от 3600 |
ДРЕНАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Разработка грунта вручную под дренажную трубу глубиной до 1м | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под дренажну трубу после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Устройство песчано-гравийного основания под дренажную трубу с форимированием уклона | м.п. | 200 |
Монтаж дренажной трубы | м.п. | 100 |
Обратная засыпка траншеи с трубой вручную песком и гравием | м.п. | 200 |
Монтаж дренажного смотрового колодца пластикового до 50 см диаметр | шт. | 800 |
Монтаж дренажного колодца пластикового более 50 см диаметр | шт. | 1200 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) до 1 м диаметром | шт. | 3500 |
Выемка грунта под железобетонное кольцо (дренажный колодец) более 1 м диаметром | шт. | от 3600 |
КИРПИЧНЫЙ ЗАБОР | ||
Выемка грунта вручную под фундамент забора | м.п. | 900 |
Доработка траншеи под фундамент забора после работы экскаватора | м.п. | 250 |
Песчаная подсыпка под фундамент забора с трамбовкой | м.п. | 150 |
Монтаж опалубки под фундамент, изготовление армокаркаса, приём бетона | м.п. | 1300 |
Кладка опорных столбов кирпичного забора под расшивку | м.п. | от 2200 |
Расшивка швов опорного столба кирпичного забора | м.п. | 600 |
Монтаж металлических столбов в фундамент забора (высотой до 2м) | шт. | 500 |
Монтаж закладных к металлическому столбу для связки с кладкой опорного кирпичного столба | м.п. | |
Закладка раствора во внутрь кирпичного столба с армированием (изготовление раствора вручную) | м.п. | 500 |
Кладка перегородки кирпичного забора (в полкирпича) под расшивку | кв.м | 2000 |
Расшивка перегородки кирпичного забора (одна сторона) | кв.м | от 400 |
Кладка пеноблоков в Екатеринбурге. Технология, мастера, цены за м2, отзывы.
На российском рынке сегодня присутствует около двух десятков сортов стеновых блоков из лёгких (ячеистых) бетонов. В сегменте материалов для строительства частных жилых домов лидируют газоблоки и пеноблоки.
Частные застройщики обычно используют газобетонные блоки автоклавного твердения плотностью 500–600 кг. на кубометр. Стеновые блоки, изготовленные по автоклавной технологии, имеют высокую прочность, кроме того, они имеют форму почти идеального параллелепипеда и практически не имеют усадки в процессе эксплуатации. Тогда как размеры блока, созревшего на улице, могут измениться на 2–3 см.
В то же время на рынке имеется большое количество газо- и пеноблоков, сделанных в гараже или в похожих условиях. Понятно, что по качеству такая продукция уступает заводской.
Из блоков низкого качества возможно возведение стен дома, обладающих приемлемыми прочностью и тепловыми характеристиками, однако, в этом случае принципиальным становится вопрос квалификации каменщиков, производящих кладку блоков. Возвести из таких блоков ровные стены сложнее, чем из заводских, плюс увеличиваются сроки производства работ, а из-за увеличения толщины швов (для нивелировки плохой геометрии блока) снижаются теплотехнические характеристики стены.
Кладка пеноблоков производится не на цементный раствор, а на специальный клей. При этом принципиальное значение приобретает правильная геометрия блоков. Если блоки качественные, то толщина швов может достигать 1-3 мм. При кладке блоков с плохой геометрией расход клея вырастает в 2–3 раза. Подробнее о строительстве домов из газо- и пеноблоков можно прочитать на нашем портале.
Вместо специального клея для ячеистых бетонов некоторые берут более дешёвый цементный раствор. Его не жалко класть толстым слоем при кладке кривых блоков. Однако, это плохое решение. У газо- пеноблоков иной коэффициент температурного расширения, нежели у цементного раствора. Долговечность такой кладки будет ниже, чем при использовании клея, характеристики которого специально подобраны под блоки из лёгких бетонов. Кроме того, если кладка, как положено, сделана на клею, то на внутренней стороне стен легко прокладывать каналы для инженерных сетей – достаточно провести специальным инструментом по разметке. Если же кладка сделана на цементном растворе, то при штроблении придётся применять перфоратор. На нашем портале можно ознакомиться с ценами на строительство стен и перегородок из различных материалов.
➥ Кладка блоков — цена работ в Украине, Прайс на кладку блоков из кирпича, газоблока, керамоблока
Строительство из кирпича не столь актуально как раньше. Связано это с тем, что рынок предлагает много более современных материалов. Строительные блоки позволяют возводить объекты намного быстрее. Кроме того, блочные стены отличаются хорошими эксплуатационными показателями.
Укладка блоков — трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, знаний и умений. Расценки на кладку блоков зависят от используемого материала и метода кладки. Нами проводится кладка блока, цена за штуку не высока.
Виды блоков
Широко используются следующие виды блоков:
- газобетонные;
- газосиликатные;
- пенобетонные;
- керамзитобетонные;
- керамические.
Газобетонные изготавливаются из цемента, воды и кварцевого песка. Также в состав могут входить известь, зола, алюминиевая пудра. Хороший показатель теплоизоляции, низкая радиоактивность, устойчивость к образованию плесени повышают их востребованность. Небольшой вес газоблока упрощает процесс монтажа.
Газосиликатные в отличии от газобетонных изготавливаются на основе извести. Материал не горюч и экологичен, но склонен впитывать влагу.
Пенобетонные получают путем смешивания воды, цемента, песка и пены. От газобетонных они отличаются большей влагостойкостью и экологичностью. Материал, благодаря пористой структуре, способствует созданию благоприятного климата в помещении.
Керамзитобетонные включают керамзитовый гравий. Прочность и теплоемкость материала определяются размером наполнителя. Из керамзитобетонных блоков в основном строят жилые дома. Кладка керамзитоблоков может выполняться разными способами, выбор зависит от характеристик планируемой конструкции.
Керамические изготавливаются из легкоплавкой глины. В глину добавляют опилки, которые при обжиге выгорают, образуя пустоты. Материал имеет высокую теплопроводность. Монтаж керамоблока предусматривает наличие навыков.
Кладка блока — особенности и способы
Способ кладки определяется характеристиками объекта — толщиной, конструкцией и прочим. Выделяют следующие виды кладки бетонных блоков:
- в пол блока:
- в один блок;
- в полтора блока.
Первый способ предполагает создание стены, толщиной в ширину блока. Его наиболее часто применяют при сооружении домов для сезонного использования или вспомогательных построек. При необходимости стену можно утеплить минватой или другим утеплителем.
Второй способ подразумевает сооружение стены шириной в длину блока. Это наиболее подходящий метод для строительства частных домов. Для достижения максимальной теплоизоляции рекомендуется уложить утеплитель толщиной не менее 5 см.
Третий способ применяется в случае необходимости возведения стен под высокую нагрузку. В основном метод используется при сооружении объектов промышленного назначения. Для частного строительства вполне достаточно кладки в один блок с последующим утеплением стены.
Цена кладки блоков
Предлагаем услуги по кладке блоков всех видов. Нами быстро и с соблюдением всех технологий и норм выполняется кладка блоков, стоимость работ рассчитывается индивидуально. Цены на кладочные работы во многом зависят от способа монтажа. Ознакомиться с прайс-листом можно на сайте.
ᐉ Цены на кладку кирпича, шлакоблока, пеноблока, керамоблока
Кладка стен, какой материал лучше ?
Внешний вид построенного дома напрямую зависит от того, какой материал был использован для возведения стен. Информация актуальна на 2021 г. Каждый из возможных вариантов имеет как преимущества, так и недостатки, которые в результате сказываются на прочности, долговечности, теплоизоляции и других характеристиках сооружения.
Выбирая строительный материал для стен, необходимо определиться с основными критериями, исходя из которых, и будет сделан выбор. Так, первым делом специалисты ориентируются на финансовые возможности будущего домовладельца и предлагают оптимальное решение. Кроме этого, стоит учитывать и особенности климата в регионе, в котором строится здание, так как при достаточно низких температурах воздуха зимой дома следует утеплять уже на этапе строительства. В случаях, когда работы должны быть выполнены в сжатые сроки, есть смысл использовать крупные блоки вместо кирпича, тем самым ускорив процесс возведения стен в несколько раз.
Наиболее распространенным и традиционным стройматериалом для стен считается кирпич, надежность которого проверена веками: стена, построенная из кирпича, легко выдерживает любую нагрузку. Приобрести его можно практически в любых регионах Украины по вполне демократичным ценам. К недостаткам кирпичных зданий относят низкие теплоизоляционные свойства, поэтому при строительстве часто используют комбинирование кирпича с утеплителем. Этот вариант поможет утеплить дом, но будет более затратным, так как для толстых стен нужен широкий фундамент, на который уходит до 20% бюджета при строительстве всего дома без учета внутренней отделки.
Несколько дороже, чем обычный кирпич, стоит крупноформатный пористый керамоблок, при использовании которого строительство продвигается куда быстрее. Утеплитель в этом случае не нужен, но за счет своей легкости керамоблок не может похвастаться прочностью, что и является одним из главных его недостатков. Чтобы что-либо повесить на хрупкую стену из керамоблока, понадобятся специальные дюбеля.
По сравнению с кирпичной кладкой, более дешевым будет возведение стен из газобетонных или пенобетонных блоков. Такие блоки, изготовленные из смеси цемента, песка, извести и воды, отличаются идеально ровной поверхностью, относительной экологичностью и удобством в работе. Газобетонные и пенобетонные блоки не требуют использования утеплителя, что позволяет сэкономить на ширине фундамента. Проблемой таких блоков, как любых других, является низкая прочность, поэтому газобетон и пенобетон не рекомендуется использовать для возведения несущих стен, либо делать это, сочетая блоки с железобетоном.
И, конечно, самым важным при строительстве стен является соблюдение технологии кладки. Самым правильным решением в этом вопросе будет обращение к бригаде опытных рабочих. Чтобы найти таких профессионалов, обратитесь к нашему сайту http://www.rabotniki.ua/ua. Здесь собраны все контакты мастеров, которые помогут вам рассчитать количество необходимых материалов и легко справятся с поставленной задачей в оговоренные сроки.
Наши партнеры
отзывы и цены — МастерДел
Фильтр подбора:
Услуга
Услуга кладка стен из газобетона
Выбор услуги
Город
Поиск города
Район
Район
Поиск района
4,96
168 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, отопление
Образование:
• Донецкий национальный технический университет, специальность – химическая технология топлива, 2003–2008 гг.
Опыт:
• Опыт работы — 10 лет.
Скидка 10%
для постоянных клиентов.
сантехника 2 000 ₽
устранение течи 500 ₽
монтаж труб договорная
смесители 1 000 ₽
канализация 850 ₽
монтаж канализации 850 ₽/точка
демонтаж канализации договорная
установка унитаза 1 000 ₽
водоснабжение 850 ₽/точка
монтаж систем водоснабжения 850 ₽/точка
счётчики воды 1 200 ₽
электрика 450 ₽
монтаж электропроводки 70 ₽
диагностика электрической сети договорная
Еще 11 услуг
5,0
6 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, комплексный ремонт, двери
Опыт работы в сфере ремонта – с 2004 года.
Скидка 100%
Выездная консультация – бесплатно.
гипсокартон 350 — 600 ₽/кв. м
добавление одного слоя ГКЛ 400 ₽/кв. м
монтаж ниш, выступов из гипсокартона договорная
отделочные работы договорная
обшивка стен 350 — 400 ₽/кв. м
облицовка стен гипсокартоном 400 ₽/кв. м
выравнивание стен гипсокартоном 400 ₽/кв. м
обшивка стен вагонкой 350 — 400 ₽/кв. м
монтаж стеновых панелей 350 — 400 ₽/кв. м
монтаж пластиковых коробов 350 ₽/пог. м
утепление минеральной ватой 70 ₽/кв. м
утепление каменной ватой 70 ₽/кв. м
утепление пенопластом 70 ₽/кв. м
поклейка обоев 120 — 180 ₽/кв. м
демонтаж обоев 60 — 80 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
0 отзывов
Услуги: сантехника, окна, двери
Опыт работы – с 2013 года.
гипсокартон 480 ₽/кв. м
монтаж ниш, выступов из гипсокартона 1 100 ₽/кв. м
добавление одного слоя ГКЛ договорная
поклейка обоев 180 ₽/кв. м
плиточники 550 ₽/кв. м
вывоз мусора 2 000 ₽
земляные работы 850 ₽/куб. м
кровельные работы договорная
монтаж кровли 800 ₽/кв. м
монтаж жёсткой кровли 1 000 ₽/кв. м
монтаж мягкой кровли договорная
электрика договорная
монтаж осветительных приборов 180 ₽
установка розеток и выключателей 200 ₽
установка розетки 200 ₽/точка
Еще 11 услуг
4,73
11 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт
Опыт работы – с 2003 года.
Скидка 10%
квартира или офис под ключ
поклейка обоев 100 ₽/кв. м
демонтаж обоев 50 ₽/кв. м
поклейка виниловых обоев 120 ₽/кв. м
поклейка флизелиновых обоев 120 ₽/кв. м
поклейка обоев под покраску 200 ₽/кв. м
поклейка обоев с подбором рисунка 200 ₽/кв. м
наклеивание стеклообоев 150 ₽/кв. м
поклейка бумажных обоев 100 ₽/кв. м
поклейка обоев на потолок 200 ₽/кв. м
поклейка фотообоев 250 ₽/кв. м
поклейка швов ГКЛ серпянкой 50 ₽/пог. м
поклейка обойного бордюра 100 ₽/пог. м
проклейка углов серпянкой 50 ₽/пог. м
оклеивание обоев в два уровня 200 ₽/кв. м
поклейка рельефных обоев 300 ₽/кв. м
Еще 11 услуг
Очень плохо. Оставлено очень много недоделок. Как такому человеку доверять. Больше в профи ру не обращусь и всем знакомым говорю что это развод,насто…
Все отзывы
5,0
8 отзывов
Услуги: сантехника, комплексный ремонт, полы
Опыт работы – с 2013 года.
плиточники 1 100 ₽/кв. м
кладка фартука договорная
гипсокартон 300 ₽/кв. м
сантехника договорная
ремонт ванной и туалета договорная
полы 300 ₽/кв. м
укладка ламината 250 ₽/кв. м
отделочные работы договорная
электрика 500 ₽/точка
малярные и штукатурные работы 350 ₽/кв. м
штукатурка договорная
малярные работы договорная
отопление договорная
поклейка обоев 150 ₽/кв. м
комплексный ремонт договорная
Еще 11 услуг
Работают чисто, аккуратно. Сделали всё в обговорённые сроки, никакого увеличения сметы.Мастер понравился, буду обращаться снова!
Все отзывы
4,72
18 отзывов
Услуги: сантехника, комплексный ремонт, полы
Образование:
• СПТУ №27 (Респ.
Опыт:
• Опыт работы — 19 лет.
Укладка плитки 650 ₽/кв. м
укладка керамогранита 800 ₽/кв. м
укладка плитки (пол) 650 — 800 ₽/кв. м
укладка плитки (стены) 650 — 800 ₽/кв. м
укладка кафеля 650 ₽/кв. м
демонтаж плитки 150 ₽/кв. м
укладка мозаики 1 200 ₽/кв. м
кладка фартука 1 200 ₽/кв. м
обработка межплиточных швов 150 ₽/кв. м
облицовка камнем 650 ₽/кв. м
подготовка поверхности для укладки плитки 150 ₽/кв. м
облицовка бордюра плиткой 250 ₽/пог. м
укладка плитки по диагонали 150 ₽/кв. м
изготовление порогов из керамической плитки 500 ₽/пог. м
укладка плинтуса из плитки 250 ₽/пог. м
Еще 11 услуг
Все прошло хорошо, работа выполнена на отлично, осталась довольна
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, комплексный ремонт
мелкий ремонт договорная
электрика договорная
сантехника договорная
отделочные работы договорная
полы договорная
малярные и штукатурные работы договорная
штукатурка договорная
гипсокартон договорная
добавление одного слоя ГКЛ договорная
монтаж ниш, выступов из гипсокартона договорная
монтаж каркаса под гипсокартон договорная
поклейка обоев договорная
плиточники договорная
комплексный ремонт договорная
возведение стен и перегородок договорная
Еще 11 услуг
3,33
3 отзыва
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника
Образование:
• ПТУ №146 (г. Менделеевск), специальность – плотник-столяр 2 разряда, 2000 г.
Опыт:
• Частный — 23 года.
мебель договорная
кухонные гарнитуры договорная
сборка кухонного гарнитура договорная
установка столешницы договорная
сборка мебели договорная
сборка шкафа договорная
сборка кровати договорная
сборка комода договорная
сборка тумбы договорная
сборка стола договорная
сборка мебельной стенки договорная
сборка стульев договорная
устройство гардеробной договорная
изготовление мебели договорная
изготовление кухонного гарнитура договорная
Еще 11 услуг
Мастер не приехал в указанное время. Выключил телефон. Не предупредил, что не приедет. Хотя за день позвонил и сказал, что будет 100%
Все отзывы
0 отзывов
Услуги: строительство, кровельные работы, плотницкие работы
гипсокартон 500 ₽/кв. м
отделочные работы договорная
обшивка стен 500 ₽/кв. м
монтаж сайдинга 500 ₽/кв. м
строительство договорная
фундамент 3 000 ₽/куб. м
строительство ленточного фундамента 3 000 ₽/куб. м
строительство свайного винтового фундамента договорная
монолитные работы 3 000 ₽/куб. м
строительство домов договорная
строительство деревянных домов 2 500 ₽/куб. м
строительство домов из бруса 2 500 ₽/куб. м
строительство каркасных домов договорная
строительство кирпичных домов договорная
строительство заборов договорная
Еще 11 услуг
0 отзывов
Услуги: строительство, малярные и штукатурные работы, фасадные работы
Образование: Ташкентский строительный техникум, специальность – прораб (1997 г.).
Опыт работы – с 2012 года.
возведение стен из кирпича 900 ₽/кв. м
малярные и штукатурные работы договорная
штукатурка договорная
гипсокартон договорная
строительство договорная
кладка блоков 1 500 ₽/куб. м
кладка из пенобетона 1 500 ₽/куб. м
Кладка в 1 кирпич 1 500 ₽/куб. м
строительство домов договорная
облицовочная кладка договорная
фасадные работы договорная
облицовка фасадов 900 ₽/кв. м
Облицовочная кладка 900 ₽/кв. м
монтаж перегородок договорная
устройство перегородок из кирпича договорная
Еще 11 услуг
5,0
1 отзыв
Услуги: бытовая техника, комплексный ремонт, кровельные работы
Образование: Казанский авиационный институт, специальность – авиационные двигатели (1981 г.).
Инженер.
Сертификат на обслуживание кофемашин WMF.
Опыт работы – с 2000 года.
комплексный ремонт 1 500 — 10 000 ₽/кв. м
кровельные работы 600 ₽/кв. м
возведение стен и перегородок договорная
возведение стен договорная
кладка стен из газобетона 1 500 ₽/кв. м
бытовая техника договорная
ремонт бытовой техники договорная
ремонт кофемашин 5 000 ₽
минимальный заказ 20 000 ₽
выездная консультация 1 000 ₽
Еще 6 услуг
0 отзывов
Услуги: мелкий ремонт, сантехника, бытовая техника
Образование: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, специальность – инженер по строительству и реконструкции автомобильных дорог (2011 г.).
Инженер.
Опыт работы – с 2008 года.
комплексный ремонт договорная
ремонт квартир 4 000 ₽/кв. м
поклейка обоев договорная
наклеивание стеклообоев 200 ₽/кв. м
поклейка обоев на потолок 470 ₽/кв. м
демонтаж сооружений и конструкций 500 ₽
подключение телевизора 300 ₽
изготовление подиума 4 703 ₽
мелкий ремонт договорная
отделочные работы договорная
обшивка стен договорная
облицовка стен гипсокартоном 700 ₽/кв. м
изоляционные работы договорная
монтаж теплоизоляции 350 ₽/кв. м
гидроизоляция договорная
Еще 11 услуг
0 отзывов
Услуги: строительство, кровельные работы, фундамент
Опыт работы – с 2014 года.
реставрация ванн 2 850 ₽
реставрация ванны жидким акрилом 2 850 ₽
возведение стен из кирпича 100 ₽/кв. м
кладка стен из газобетона 100 ₽/кв. м
строительство договорная
строительство домов договорная
фундамент договорная
устройство свайного ж/б фундамента договорная
кровельные работы договорная
монтаж кровли 100 ₽/кв. м
монтаж стропил 100 ₽/кв. м
устройство перекрытий договорная
устройство монолитных перекрытий договорная
минимальный заказ 2 850 ₽
Еще 11 услуг
Стоимость устройства стены из бетонных блоков в 2021 году
Бетонные блоки, также известные как шлакоблоки или бетонные блоки [1] , обычно используются для строительства, включая фундаменты, несущие стены, противопожарные стены, подпорные стены, экранирующие стены и заборы.
Блочные стены обычно устанавливаются каменщиками или другими подрядчиками, занимающимися каменной кладкой, и собираются с использованием раствора и могут быть заполнены арматурой и бетоном.Подробнее о стоимости установки стены мы расскажем ниже.
Загрузка цен на почтовый индекс.
2021 Стоимость стены из бетонных блоков
Рассчитайте стоимость местного проекта, введя свой почтовый индекс.
Типичный диапазон цен (за 100 кв. Футов) | 1 000–1 500 долл. США |
Типичный диапазон цен (за квадратный фут) | 10–15 долларов |
Сколько стоит стена из бетонных блоков?
Стены из бетонных блоков обычно стоят от 10 до 15 долларов за квадратный фут для установки.Подумайте о том, чтобы получить несколько профессиональных оценок проекта стены или фундамента, чтобы получить точную цену. Воспользуйтесь нашим калькулятором бетонных блоков, чтобы оценить количество блоков и материалов, необходимых для вашего проекта.
Несколько факторов могут повлиять на стоимость проекта блочной стены, и их следует учитывать при оценке примерной цены.
Стоимость труда
Установка стены из бетонных блоков — трудоемкий проект, и поэтому труд является одним из наиболее значимых факторов в цене установки. [2] Разница в рабочей силе в разных регионах может привести к росту или снижению цен в зависимости от вашего региона.
Некоторым стенам требуются большие опоры, что следует учитывать при оценке стоимости. При использовании Всегда обращайтесь к местным строительным нормам и правилам, чтобы найти требования к фундаменту для вашего проекта.
Узнать больше о стоимости бетонных опор.
Декоративные виниры
Виниры, такие как штукатурка или штукатурка, придают декоративный вид обычному в остальном материалу, но они также могут значительно увеличить стоимость труда и материалов для вашего проекта.Краска — еще одна альтернатива для улучшения внешнего вида стены, но учтите, что бетон — очень пористый материал и, вероятно, потребует довольно много материала.
Затраты на гидроизоляцию
Гидроизоляционные покрытия, такие как смола или герметизирующая краска, являются важным дополнением к фундаментным стенам, и их также следует учитывать при планировании проекта.
Дополнительные расходы на фундамент
Фундамент и несущие стены также могут нуждаться в армировании арматурой и бетоном. [3] Фундамент требует большей прочности, чем ненесущая стена, чтобы выдержать дополнительный вес и предотвратить растрескивание или прогиб под нагрузкой почвы и земли.
Не забывайте дренажный трубопровод и другие дренажные решения, если вы устанавливаете фундамент.
Виды бетонных блоков
Существует много различных типов бетонных блоков , и они различаются по цене, при этом некоторые декоративные изделия стоят больше, чем типичные блоки 8 ″ x 16 ″.
Чаще всего используются стандартные шлакоблоки. Они часто стоят около $ 1,30 за блок. [4]
Блоки с разделенной поверхностью — еще один распространенный вариант, который широко используется благодаря своей декоративной поверхности и низкой стоимости. Обычно они стоят от 2,50 до 3,50 долларов за блок.
Более тонкие 4-дюймовые блоки обычно используются для облицовки, чтобы обеспечить декоративную поверхность стены. Они могут стоить от $ 3 до $ 7 за блок и более.
Блоки, используемые для подпорных стен, обычно стоят от 6 до 11 долларов за блок.Обратитесь к нашему справочнику по стоимости подпорной стены для получения более подробной информации.
Получите оценки от профессиональных подрядчиков по кладке, чтобы узнать точную стоимость вашего проекта и любые другие особенности проекта, которые могут повлиять на окончательную цену.
Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.
Анализ скорости кирпичной кладки блоков AAC
Анализ скорости кладки блоков AAC, привет, ребята, в этой статье мы знаем об анализе скорости кладки блоков AAC, норме труда для кладки блоков AAC и норме кладки блоков AAC на квадратный метр.Сегодня в строительной индустрии использование блоков AAC Block заменяет традиционный красный кирпич. А также мы знаем о ставке за кубик для кладки блоков AAC и ставке за квадратный метр для кладки блоков AAC.
Полная форма блока AAC — это газобетон, обработанный в утоклаве (AAC) , он также известен как автоклавный ячеистый бетон (ACC) и легкий бетон в автоклаве (ALC) . Это строительный материал, изобретенный в середине 1920-х годов, который одновременно обеспечивает звукоизоляционную структуру, изоляцию, а также огнестойкость и устойчивость к плесени.
Анализ нормы расхода для кладки блоков AAC включает в себя норму на куб. М для кладки блоков AAC и норму на квадратный метр для кладки блоков AAC. стоимость установки блока AAC, расходы каменщика и помощников, а также стоимость цементного раствора и песка.
Анализ скорости кладки блоков AAC
Блок ACC — это газобетон, автоклавный. Это легкий сборный пенобетон , пригодный для производства бетонных блоков, таких как блоки. Он состоит из кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка.
◆ ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО: AAC BLOCK
Автоклавный газобетон
— это экологически чистый и сертифицированный экологически чистый строительный материал, который отличается легкостью, несущей способностью и высокими изоляционными свойствами.
Расчет расхода для кирпичной кладки AAC
Анализ расхода для кладки блоков AAC включает следующее: — Ставка на куб. М для кладки блоков AAC и ставка на квадратный метр для кладки блоков AAC, для этого мы должны рассчитать следующее: —
● 1) Ставка и стоимость блока AAC за куб. М или кв.м
● 2) Ставка и стоимость цементно-песчаного раствора
● 3) Ставка и стоимость рабочей силы для кладки блока AAC
Ставка за куб. М для кладки блоков ACC
● 1) Стоимость и ставка за куб. М для кладки блоков AAC: — , поскольку мы знаем, что на рынке доступны блоки AAC разного размера, различного качества марки
Размер блока AAC в кубических метрах (м3) = длина × высота × ширина.Размеры блока AAC различаются, но наиболее распространенными являются 600 мм × 200 мм × 75 мм, 600 мм × 200 мм × 100 мм, 600 мм × 200 мм × 125 мм, 600 мм × 200 мм × 150 мм, 600 мм × 200 мм × 175 мм, 600 мм × 200 мм × 200 мм, 600 мм × 200 мм × 225 мм, 600 мм × 200 мм × 250 мм.
◆ ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: — КАК РАССЧИТАТЬ количество блоков AAC на м3
Рыночная цена блока AAC составляет от 3000 до 4000 индийских рупий за м3. Также их ставка определяется в зависимости от количества штук.
Предположим, что у нас есть 1 м3 блока AAC размером 600 мм × 200 мм × 200 мм, и их цена составляет 90 индийских рупий за штуку, а в кладке блоков AAC толщина цементного раствора составляет 10 мм, тогда размер блока AAC с раствором = 610 мм × 210 мм × 210 мм .
Теперь подсчитайте количество блоков AAC в 1 м3 кладки, объем блока AAC с раствором = 0,61 м × 0,21 м × 0,21 м = 0,0269 м3, у нас есть общий объем кладки блока AAC = 1 м3, тогда количество блоков AAC в 1 м3 = 1 / 0,0269 = 37,175, и примите во внимание, что 5% потерь = 5% от 37,175 = 1,858, добавьте 37,175 + 1,858 = 39, так что для 1 м3 кладки требуется 39 блоков AAC размером 600 мм × 200 мм × 200 мм.
Стоимость блока AAC = 90 индийских рупий за штуку, затем стоимость 39 блоков AAC = 90 × 39 = 3510 индийских рупий.
◆ ПОДРОБНЕЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ACC BLOCK
● 2) количество цемента и песка в растворе толщиной 10 мм (1: 4): — Норма раствора и расчет стоимости для 1 м3 кирпичной кладки AAC, предполагая соотношение цемента и песка 1: 4, в котором одна часть — цемент и 4 часть — песок, толщина цементного раствора — 10 мм.
Фактически 37 блоков AAC используются в кладке 1 м3, вычисляя объем цементно-песчаного раствора, сначала мы должны рассчитать объем блока 37 AAC = 37 × 0,6 × 0,2 × 0,2 = 0,888 м3, теперь
объем цементного раствора = общий объем _ объем всего блока
Объем раствора = 1 м3 _ 0,888 м3 = 0,112 м3, учитывая 5% потерь = 5% от 0,112 м3 = 0,0056 м3, теперь добавьте 0,112 + 0,0056 = 0,1176 м3, это влажный объем цементного раствора.
Нам нужно преобразовать влажный объем цементного раствора в сухой объем, умножим на 1.33 во влажном объеме, поэтому сухой объем = 0,1176 × 1,33 = 0,1564 м3.
Итак, у нас есть требуемый сухой ингредиент в виде цемента и песка объемом 0,1564 м3, в котором одна часть — цемент, а 4 части — песок. Таким образом, общая пропорция = 1 + 4 = 5, плотность цемента = 1440 кг / м3 и 1 м3 = 35,3147 кубических футов.
◆ ПОДРОБНЕЕ: — БЛОК AAC VS КРАСНЫЙ КИРПИЧ
Количество цемента в кг = 1/5 × 0,1564 м3 × 1440 кг / м3 = 45 кг, количество мешков с цементом = 45/50 = 0,90, если ставка цемента = 400 индийских рупий за мешок, то стоимость цемента = 400 × 0.9 = 360
индийских рупий
Количество песка в кубических футах = 4/5 × 0,1564 × 35,3147 = 4,419 кубических футов, если рыночный курс песка = 60 индийских рупий за кубический фут, тогда стоимость песка = 60 × 4,419 = 265 индийских рупий
● 3) ставка труда на кладку блоков AAC : — для завершения работы 1 м3 кирпичной кладки блока AAC за 8 часов требуется 1 каменщик и 2 помощника, если плата за каменщик = 800 INR, а плата за помощника = 500 INR, то общая ставка труда и стоимость 1 м3 кладки из блоков AAC = 800 + (2 × 500) = 1800 индийских рупий.
Теперь общая стоимость и анализ скорости на куб. М для кладки блоков AAC
● стоимость блока AAC = 3510
индийских рупий ● стоимость цемента = 360
индийских рупий ● стоимость песка = 265
индийских рупий ● сбор каменщика и помощника = 1800
индийских рупий
● Ответ: — Ставка за куб.м для кладки блоков AAC составляет 5935 индийских рупий.
Ставка за 1 кв.м при кладке из блоков AAC
Теперь рассчитываем стоимость кладки блока AAC на квадратный метр, так как мы знаем, что ширина стены блока составляет 200 мм = 0,2 м, а объем стены блока = 1 м3, тогда площадь стены блока в квадратном метре = 1 / 0,2 = 5 м 2, общая стоимость 5 м2 кладки блока AAC = 5935 индийских рупий, тогда стоимость кладки блока AAC за квадратный метр = 5935/5 = 1187 индийских рупий.
● Отв.: — Ставка за квадратный метр кладки из блоков AAC составляет 1187 индийских рупий.
◆ Вы можете подписаться на меня на Facebook и подписаться на наш канал Youtube
Вам также следует посетить: —
1) что такое бетон, его виды и свойства
2) Расчет количества бетона для лестницы и его формула
Страница не найдена — Stay In Jasper
Цена (CAD) $ до
Знание языков (кроме английского) — выберите один — ДатскийГолландскийФранцузскийНемецкийГреческийИтальянскийЯпонскийКорейскийСербскийИспанский КроватьШвейцарскийТагальский Валлийский
Тип кровати
Тип кровати
Одноместный)
Диван-кровать (Двухместный)
Диван-кровать (Queen)
Twin
Full (Double)
Queen
King
Тип ванной комнаты
Частная
Общая
Ванная комната
Ванна
Душ
Подходит для
Подходит для всей семьи
Взрослые
Доступно для инвалидных колясок
Ограниченное передвижение
Дополнительно
Отдельный вход
Внутри гостиная зона
За пределами зоны отдыха
Прачечная
Фен
Утюг / гладильная доска
Вход на главный этаж
Кухня
Полная кухня
Микроволновая печь
Холодильник rator
Плита Верхняя часть
Духовка
Тостер Духовка
Тостер
Барбекю
Кофеварка
Чайник
Обеденная зона
Развлечения
DVD / VCR / BlueRay
Телевидение
Доступ к Wi-Fi
Кабель
Спутник
Онлайн-телевидение
Радио
Завтрак
Континентальный
Бесплатный кофе / чай
Полный горячий завтрак
Домашние животные
Разрешены
У владельца есть домашнее животное
Ограниченное количество домашних животных / Запрос
Домашние животные запрещены
Курение
Курение
Варианты оплаты
Наличные
Чек
PayPal
Дорожный чек
VISA
Mastercard
American Express
Interac
Другая кредитная карта
Электронный перевод
Если вы не получили достаточно результатов в поиске, попробуйте еще раз, выбрав меньше критериев.
Постройте свое пространство по кирпичику
Когда дело доходит до выбора материала для кладки, ценник чаще всего превосходит ценник качества.
На протяжении веков вневременной скромный кирпич был основным материалом для каменной кладки, и даже сегодня он продолжает обеспечивать устойчивость и долговечность как традиционной, так и современной архитектуры. Но стремительный прогресс в строительной отрасли вызвал множество изменений в ее методах работы, и сегодня все больше и больше людей предпочитают более быстрые и гораздо более дешевые альтернативы за счет экологической устойчивости и долговечности.
Горячие споры об относительных преимуществах кирпича и блока ведутся уже некоторое время, но факт в том, что выбор между кирпичом и блоком больше зависит от того, как вы хотите, чтобы фактическая сборка развивалась, и насколько гибким будет пространство. быть в будущем. Сами кирпичи имеют высокую тепловую массу (то есть способность сохранять тепло). На практике это означает, что стены будут поглощать тепло днем и медленно выделять его ночью, помогая поддерживать равномерную температуру.
Дом, в котором тепло зимой и прохладно летом — глиняный кирпич хорошо известен своими замечательными теплоизоляционными свойствами. Глиняные кирпичи обладают способностью накапливать тепловую энергию, позволяя им накапливать энергию в течение дня и выделять ее ночью. Кирпич также является на удивление устойчивым и экологически чистым продуктом, часто сделанным из материалов, которые в противном случае отправлялись бы на свалки и полностью перерабатывались в конце своего срока службы. Само собой разумеется, что кирпичные стены невероятно долговечны, и они могут легко прослужить веками.Разнообразные и уникальные оттенки природного грунта, используемого при производстве красного кирпича, и их в основном однородная форма делают их чрезвычайно удобными для создания красивых и сложных дизайнов. С ростом популярности использования органических материалов в архитектуре и дизайне интерьеров глиняный кирпич снова набирает популярность. В настоящее время открытая кирпичная кладка — главный тренд в современных интерьерах.
При переходе к высоким квартирам и бизнес-единицам этот материал часто выбирают — из-за его промышленного вида, а также из-за его долговечности и отличных изоляционных качеств.
Плотность глиняных кирпичей также позволяет им обеспечивать эффективную звукоизоляцию. Стены из красного кирпича очень хорошо заглушают звуки и поэтому хорошо подходят для промышленных зон, шумных районов или просто в густонаселенных жилых районах.
В отличие от обычного кирпича, стены из красного кирпича горят очень долго. Это связано с тем, что кирпичи из спрессованной земли настолько плотны, что не оставляют места для возгорания. Стены, построенные из глиняных кирпичей, получают максимальную огнестойкость, а это означает, что глиняные кирпичи будут противостоять полностью развитому огню в течение длительного времени по сравнению с другими строительными материалами.
Красные кирпичи менее расточительны и значительно упрощают проектирование и оценку стоимости зданий. Обычные размеры конструкции оставляют меньше зазоров между компонентами, что снижает затраты на материалы и рабочую силу, поскольку уменьшается потребность в растворе для заполнения зазоров.
По словам Ратиша Кумара, управляющего директора Beacon Projects, на самом деле блочная кладка дешевле и, следовательно, более экономична, чем кирпичная. В настоящее время рыночная стоимость кирпичной кладки (за кубический метр) составляет рупий.8 500 рупий, тогда как блочная кладка на 1500 рупий дешевле.
Стоимость блочных стен за метр куб пустотной бетонной кладки оказывается на 17,65% меньше, чем у кирпичных стен. Итак, блочная кладка экономичнее кирпичной. Однако можно видеть, что, не считая экономии на первоначальной стоимости, конструкция из кирпичной кладки намного выгоднее, чем кладка из пустотелых блоков из цемента. Это тоже, учитывая высокие затраты на техническое обслуживание в долгосрочной перспективе, первоначальная экономия затрат становится неактуальной.
В конце концов, выбор кирпичной кладки вместо блочной действительно имеет большой смысл, учитывая тот факт, что она предлагает гораздо больше за небольшую дополнительную плату. Итак, настоящий вопрос здесь в том, на что вы готовы пойти на компромисс?
Прогноз прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированного земляного блока
Настоящее исследование исследует прочность на сжатие призм из цементно-стабилизированного земляного блока с рядом блоков кладки и комбинациями растворов для заделки швов.Прочность кладки на сжатие была определена путем одноосных испытаний на 144 призмах кладки. Было выявлено простое соотношение для получения прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированного земляного блока на основе их соответствующей прочности на сжатие блока и раствора. Расчетная прочность на сжатие призм кладки с использованием предложенного выражения сравнивается с 14 эмпирическими уравнениями и экспериментальными данными прошлых исследований, доступных в опубликованной литературе. Было обнаружено, что прочность на сжатие, предсказываемая выражением, предложенным в настоящем исследовании, хорошо согласуется с соответствующими экспериментальными данными по сравнению с другими эмпирическими уравнениями, доступными в опубликованной литературе.
1. Введение
Для строительства каменной кладки используются доступные на месте блоки из различных материалов и различные производственные процессы. В последние пару десятилетий основное внимание уделялось использованию цементно-стабилизированных земляных блоков в качестве недорогого жилья в развивающихся странах [1]. Кроме того, в последнее время из-за нехватки речного песка внимание к использованию каменной кладки из стабилизированных земляных блоков для строительства малоэтажных зданий.Стабилизированные земляные блоки используют местный грунт, обеспечивая при этом комфортные тепло- и звукоизоляционные свойства [2]. Однако, несмотря на эти преимущества, использование цементно-стабилизированных земляных блоков ограничивается ограниченным пониманием некоторых основных свойств материала и отсутствием соответствующих строительных стандартов. Хотя строительство с использованием цементно-стабилизированной кладки из земляных блоков практикуется иногда, точное поведение каменных конструкций этого типа еще предстоит полностью понять.
Определение прочности кладки на сжатие является основным требованием при проектировании конструкций. Несмотря на то, что поведение при сжатии хорошо изучено для кирпичной кладки и кладки из цементных блоков, по-прежнему существует дефицит литературы о характеристиках кладки из стабилизированных земляных блоков. Кроме того, имеющаяся информация об определении прочности на сжатие цементных блоков или кирпичной кладки может быть недостаточной для определения кладки из стабилизированных земляных блоков. Прочность кладки при сжатии можно измерить экспериментально; тем не менее, испытания требуют значительных материальных и трудовых затрат.Это приводит к поиску эмпирических соотношений для прогнозирования прочности кладки на основе свойств блоков кладки (кирпича или блока) и раствора, используемого для соединительных слоев, поскольку прочность кирпича, блока и раствора можно получить от производителя или лабораторных испытаний низкого уровня. .
Литература показывает, что кладка из цементно-стабилизированных земляных блоков обычно состоит из блоков, которые являются относительно слабыми и мягкими по сравнению с используемым раствором. Установлено, что цементно-стабилизированные земляные блоки имеют прочность на сжатие в диапазоне 2–6 МПа, а также наблюдается, что прочность на сжатие цементного раствора (1: 6), принятого для строительства кладки в развивающихся странах, выше, чем у цементного раствора. блоки [3].Настоящее исследование направлено на прогнозирование эмпирического выражения для прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированных земляных блоков, связанной с прочностью на сжатие блоков и строительного раствора.
2. Обзор литературы
Прочность кладки на сжатие изучается путем тестирования призм, кошелька или стены в лаборатории. Однако испытание элементов кладки для определения прочности на сжатие не является обычной практикой. С другой стороны, прочность кирпича и прочность раствора легко доступны в виде данных или могут быть легко получены путем проведения лабораторных испытаний.Поэтому многие исследователи разработали эмпирическое выражение, связывающее прочность на сжатие блока кирпич / блок, раствора и кладки [4–16].
Несмотря на то, что прочность кладки на сжатие зависит от блоков кладки (кирпич или блок), раствора, межфазной связи между каменными блоками и раствором, влажности кладки во время шпаклевания, толщины раствора, тонкости кладки призма, качество изготовления и т. д., на нее в основном влияют свойства кладки и строительного раствора.Bennett et al. [8] предложили простое уравнение между прочностью кладки на сжатие и прочностью кирпича на сжатие; с прочностью кладки на сжатие, равной 0,3 прочности кирпича на сжатие. Однако в большинстве других эмпирических выражений также учитывается прочность раствора.
Когда и прочность кладки, и прочность раствора рассматриваются для определения прочности кладки на сжатие, соотношение может иметь вид [17], где,, и являются постоянными, а и являются средней прочностью на сжатие кирпичной единицы. и миномет соответственно.
Каменная кладка обычно прочнее и жестче, чем строительный раствор, поэтому прочность на сжатие кирпичной кладки определяется каменной кладкой, а не раствором. Следовательно, большая часть эмпирического выражения будет иметь более высокое значение, чем.
Еврокод 6 [17] определяет значения α и β как 0,7 и 0,3 соответственно. K — это постоянная величина, которая зависит от типа каменной кладки и характеристик кирпичной кладки — характеристик раствора. Для глиняного кирпича и раствора общего назначения Еврокод 6 дает значение K от 0.От 35 до 0,55. В большинстве исследований рассматриваются как прочность блоков / кирпича, так и прочность раствора, и предлагается эмпирическое выражение в форме уравнения (1). Манн [5] провел испытания сплошных и пустотелых блоков из кирпича, бетона, легкого бетона и известнякового песчаника. Хендри и Малек [6] оценили прочность на сжатие кирпичной кладки с укладкой и английской связкой с прочностью раствора 3,6 МПа. Bennett et al. [8] провели испытания призм из глиняной плитки при одноосном сжатии с стыком основания под углами 0 °, 22 °.5 °, 45 °, 67,5 ° и 90 ° к горизонтали. Строительная смесь, состоящая из половины мешка цементного раствора типа N, тщательно перемешанного с семью лопатками песка, используется для этой экспериментальной программы. Димиотис и Гутледерер [9] использовали большой набор данных из опубликованных экспериментальных данных для разработки серии полиномиальных уравнений второго порядка. Gumaste et al. [10] предложили модели для оценки прочности на сжатие кирпичной кладки в Индии для призм, скрепленных стеком и английских связок. Kaushik et al. [11] провели испытания для определения одноосного монотонного поведения напряжения-деформации при сжатии и других характеристик местных полнотелых кирпичей из обожженной глины, строительного раствора и неармированных каменных призм.В этом исследовании были проведены испытания 40 образцов кирпича, изготовленных в четырех различных печах, 27 образцов кубиков из раствора трех различных классов и 84 образцов призм для кладки. Кристи и др. [12] разработали модель прогноза для определения осевой прочности кирпичной кладки после проведения экспериментов с армированными и неармированными каменными призмами, сделанными из глиняных кирпичей и кирпичей из летучей золы. Lumantarna et al. [13] провели испытания 45 каменных призм, сделанных из старинных глиняных кирпичей, извлеченных из существующих зданий в Новой Зеландии.Сархат и Шервуд [14] вывели модель прогнозирования на основе большой базы данных испытаний на сжатие призм и бумажников из необработанных бетонных блоков из имеющихся опубликованных материалов. Всего было использовано 248 средних значений прочности на сжатие кладки. Costigan et al. [15] провели испытания кирпичной кладки из обожженного глиняного кирпича, связанной гашеной извести, природной гидравлической известью и цементно-известковым раствором. Кумават [16] провел испытания, чтобы оценить кривые одноосного сжатия и деформации кирпичных блоков, кубиков раствора и призм кладки, построенных из раствора класса 1: 4.Для этих испытаний использовались различные смешанные растворы, полученные путем 0, 10, 20, 30 и 40% замены песка отходами глиняного кирпича. На основе своей аналитической модели каждый исследователь предложил эмпирические формулы для расчета прочности кладки на сжатие. Сводка эмпирических формул для оценки прочности кладки с помощью различных исследований представлена в таблице 1.
|
эмпирических выражений были предложены для прочности на сжатие кирпичной кладки и кладки из цементных блоков, ни одно исследование не предложило простое эмпирическое выражение для прочности на сжатие кладки из стабилизированных земляных блоков. Понимание поведения кладки из стабилизированных земляных блоков имеет решающее значение при использовании нового строительного материала.В настоящее время практически отсутствуют какие-либо систематизированные данные о свойствах или эмпирическое уравнение для прогнозирования прочности каменной кладки из стабилизированных земляных блоков. Здесь следует отметить, что уравнения прогнозирования прочности кирпичной кладки могут оказаться бесполезными для понимания кладки из стабилизированных земляных блоков. Венкатарама Редди и Гупта [18] и Бей и Папайянни [19] сообщили об экспериментальных исследованиях характеристик свойств цементно-стабилизированной кладки с использованием цементно-грунтовых растворов. Однако экспериментальные данные сравнивались только с уравнением прогноза, рекомендованным Еврокодом.Это подчеркивает необходимость проведения испытаний на сжатие кладки из стабилизированного земляного блока и дальнейшей разработки простого выражения для определения прочности на сжатие кладки в зависимости от прочности на сжатие стабилизированного земляного блока и раствора.
3. Материалы и методы
3.1. Используемый материал
Обычный портландцемент (OPC) использовался для приготовления стабилизированных земляных блоков и раствора для швов. Доступный местный грунт использовался в качестве заполнителя для блоков стабилизированного грунта.Для приготовления шовного раствора, помимо местного грунта, использовался природный речной песок. Почва была собрана ближе к лаборатории, которая находится в Килиноччи, Джафненском университете, Аривиал Нагер, Килиноччи. В этом исследовании использовался речной песок из четвертичных отложений в Кандавалае, который в прошлом традиционно использовался для производства цементных блоков. Свойства материала, использованного для этой экспериментальной программы, приведены в таблице 2.
|
3.2. Подробная информация об образцах
3.2.1. Блоки
Сплошные блоки размером 205 × 105 × 65 мм 3 были отлиты для экспериментальной программы.Блоки были приготовлены с использованием цементно-грунтового раствора 1: 4, 1: 6, 1: 8 и 1:10 по объему. Для приготовления растворной смеси использовался обычный портландцемент и местный грунт.
3.2.2. Строительный раствор
Для изготовления раствора для швов было выбрано три вида связующих в объемном соотношении, основанном на обозначении строительного раствора (ii), (iii) и (iv) в соответствии с BS EN 1996 [17]. Для каждого обозначения раствора использовались два типа растворов: цементно-речной песок и цементно-местный грунт. Растворы готовили в смесителе с соотношением объемного объема цемент: песок или грунт 1: 5, 1: 7 и 1: 9.
3.2.3. Masonry Prism
В таблице 3 приведены размеры образцов и их количество, использованное для экспериментальной программы. Было приготовлено сто сорок четыре образца кладки с использованием комбинации четырех стабилизированных земляных блоков разной прочности и шести типов раствора (по три для цементно-грунтового и цементно-песчаного раствора). Призмы с использованием различных типов блоков были отлиты с использованием строительных смесей, таких как объемное соотношение цементно-грунтовой смеси 1: 5, 1: 7 и 1: 9, а также объемное соотношение 1: 5, 1: 7 и 1: 9. соотношение цементно-песчаной смеси.
|
Для призм были использованы блоки размером 205 × 105 × 65 мм 3 размера, блоки сохранены в нормальных условиях окружающей среды перед подготовкой образцов.Каждая призма состояла из трех блоков стабилизированного грунта и двух швов раствора толщиной 10 мм. Перед тестированием образцы хранились в закрытых лабораторных условиях для отверждения в течение 28 дней.
3.3. Тестирование
3.3.1. Испытания блоков
Прочность на сжатие стабилизированного земляного блока была определена с помощью метода с контролируемым смещением в соответствии с процедурой, принятой из стандарта EN 772-1 [20], как показано на рисунке 1 (а). Приложенная нагрузка увеличивалась со скоростью 2 мм / мин до разрушения.Прочность на сжатие была рассчитана по
. Прочность на изгиб стабилизированных земляных блоков была определена с помощью испытаний на трехточечный изгиб в соответствии с EN 1015-11 [21]. Прочность на растяжение при изгибе рассчитывалась по формуле: где — нагрузка, приложенная к середине блока при разрушении, — расстояние между опорами, а — ширина и глубина промежуточной секции соответственно.
Для испытания на водопоглощение блоки стабилизированного земли сушили в печи при 105 ° C в течение 24 часов.Затем блоки были погружены в воду в условиях лабораторных условий в помещении в течение 24 часов. Вес блоков в сухом и влажном состоянии измеряли и записывали. Используя уравнение (4), степень водопоглощения определяется в соответствии с ASTM C642 [22]: где — вес цементных блоков в сухом состоянии, — вес цементных блоков во влажном состоянии, — объем цементный блок.
3.3.2. Испытания кубиков раствора
Прочность кубика раствора на сжатие была оценена в соответствии с европейскими стандартами EN 1015–11 [21], как показано на рисунке 1 (b).Куб раствора составлял 150 × 150 × 150 мм размером 3 , помещенный в универсальную осевую испытательную машину, и нагрузка прикладывалась при контролируемом перемещении со скоростью 2 мм / мин до тех пор, пока не произошло разрушение. Критерии испытаний и расчет на прочность были аналогичны испытанию на сжатие блоков.
3.3.3. Испытания каменных призм
Для определения прочности на сжатие были проведены испытания на сжатие в соответствии с EN 1052-1 [23], как показано на Рисунке 1 (c). Критерии испытаний и скорость смещения нагрузки были аналогичны испытанию на сжатие блоков.Прочность на сжатие была рассчитана с использованием
4. Характеристики сжатия
4.1. Свойства блоков и строительных растворов
Плотность, скорость водопоглощения, прочность на сжатие и прочность на изгиб стабилизированных земляных блоков были получены для блоков с различными комбинациями фракций цемента и грунта. В таблице 4 представлены детали блоков, их плотность, степень водопоглощения и средние значения прочности. Результаты, представленные в Таблице 4, показывают, что увеличение содержания цемента в блоках обеспечивает увеличение плотности и снижение скорости водопоглощения.Однако во всех случаях показатель водопоглощения был ниже минимума, рекомендованного стандартом ASTM для цементных блоков средней массы. Для блоков, изготовленных с содержанием цемента 17,5%, блоки SB1 достигли среднего значения 12,19 МПа за 28 дней, а блоки с содержанием цемента 7,8% достигли 4,61 МПа. Все средние значения прочности на сжатие блоков были выше минимума, предусмотренного (4,12 МПа) стандартом ASTM C129 [24].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: числа в скобках указывают значения COV. |
В таблице 5 приведены данные о цементно-грунтовом и цементно-песчаном растворе, его плотности, степени водопоглощения и прочности на сжатие.Коэффициент водопоглощения находится в диапазоне 165–177 кг / м 3 для цементно-грунтового раствора и 261–275 кг / м 3 для цементно-песчаного раствора. Скорость водопоглощения увеличивается с уменьшением содержания цемента в растворе, а цементно-грунтовый раствор имеет меньшую скорость водопоглощения, чем цементно-песчаный раствор. Поскольку почва более мелкая, чем песок, более высокий процент мелких частиц в цементно-грунтовом растворе может привести к более низкой пористости поверхности по сравнению с пористостью поверхности цементно-песчаного раствора. Более низкий показатель водопоглощения цементно-грунтового раствора можно объяснить низкой пористостью поверхности.Как и ожидалось, прочность раствора на сжатие уменьшается с увеличением доли почвы или песка в растворе. Прочность на сжатие находится в диапазоне 4,19–6,90 МПа для цементно-грунтового раствора и 1,64–4,77 МПа для цементно-песчаного раствора.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C, цемент; Итак, местная почва; Са, речной песок. Цифры в скобках указывают значения COV. |
4.2. Прочность на сжатие призм
Поведение кладки из стабилизированного земляного блока при сжатии было таким же, как у обожженного глиняного кирпича и кладки из бетонных блоков.Призмы кладки были разрушены из-за раскола с вертикальной трещиной или разрушились из-за дробления блоков, как показано на Рисунке 2. Разрушение кладки в основном основано на совместимости деформаций на стыке блоков кладки и раствора [10]. Если блок прочнее раствора, разрушение кладки было инициировано расщеплением раствора при растяжении в шве, и он распространяется на блок, вызывая вертикальную трещину в кладке. Кроме того, если граница раздела блок-строительный раствор не выдерживает сдвига из-за потери связей, блоки разрушаются при расщеплении при растяжении.С другой стороны, если блок был слабее строительного раствора, блок разрушался из-за раздавливания перед разрушением при раскалывании.
Прочность на сжатие призм для кладки суммирована на рисунках 3 и 4. Результаты показывают, что прочность кладки увеличивается с увеличением прочности блоков и прочности раствора для всех типов блоков и всех типов растворов. Однако это увеличение более заметно при изменении типа блока в призме кладки. Для более прочных блоков (SB1 и SB2) каменные призмы с швами из цементно-грунтового раствора демонстрируют большую прочность на сжатие, чем призмы с швами из цементно-песчаного раствора.Однако для более слабых блоков (SB3 и SB4) призмы с обоими типами строительного раствора показывают более близкую прочность на сжатие.
5. Оценка прочности на сжатие кладки
Нормированная прочность на сжатие стабилизированных земляных блоков (), растворов () и призм кладки () включены в Таблицу 6. Нормированная средняя прочность на сжатие блоков () определяется в соответствии с EN 772-1 [20]. Коэффициент формы умножается на среднюю прочность блоков (), как показано в уравнении (6), чтобы получить:
|
Нормированная средняя прочность на сжатие кладки () определяется в соответствии с ASTM C1314 [25].Поправочный коэффициент для высоты / толщины призм умножается на среднюю прочность призмы из каменной кладки (), как показано в уравнении (7), чтобы получить.
Эмпирическое выражение для прочности кладки на сжатие с использованием регрессионного анализа методом наименьших квадратов суммировано в Таблице 7. Из-за различий в строительном растворе заполнителя, используемого для шовного раствора, был проведен дальнейший регрессионный анализ, обработав призмы цементно-грунтовыми растворами и цементно-песчаными минометы отдельно.
|
Пригодность моделей оценивалась с помощью коэффициента детерминации () и стандартной ошибки оценка ( σ ) между экспериментально полученными значениями и значениями, полученными с помощью регрессионного анализа, согласно уравнениям (8) и (9), соответственно. где — экспериментальная прочность призмы кладки, — регрессионная оценка прочности призмы кладки, — среднее значение экспериментальной прочности призмы кладки, и представляет собой количество исследованных экспериментальных точек данных.
Когда уравнение Еврокода 6 применяется с (глиняный кирпич группы 1 согласно коду) к данным настоящего исследования, f m, p / f m, e ratio, R 2 и σ составляют 1,27, 0,64 и 0,63 МПа соответственно. Таблица 8 суммирует f m, p / f m, отношение e , коэффициент детерминации ( R 2 ) и стандартную ошибку оценки ( σ ) для текущих экспериментальных данных с эмпирическое выражение, полученное предыдущими исследователями.Значение отношения f m, p / f m, e , близкое к единице, показывает, что значение предсказания эмпирического выражения ближе к экспериментальным данным. Отношение больше единицы указывает на то, что прогнозируемое значение переоценивает силу, а меньше единицы указывает на то, что прогнозируемое значение недооценивает значение прочности. Значение R 2 , близкое к единице, указывает на хорошее соответствие, а близкие к нулю или отрицательные значения указывают на плохое соответствие.Кроме того, как минимум σ , что означает, что разброс данных об оценочном значении минимален. Таблица 8 показывает, что единственное эмпирическое соотношение, рекомендованное Kaushik et al. [11] дает разумное совпадение с f m, p / f m, e отношение 1,05 и R 2 ближе к 0,71.
|
Для прогнозирования прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированных земляных блоков был проведен статистический регрессионный анализ с использованием 24 наборов данных, детали которых представлены в таблице 6. Уравнение прогноза, разработанное на основе регрессионного анализа 24 экспериментальных данных, приведено в таблице 7. Значение R 2 , соответствующее уравнению прочности на сжатие стабилизированного земляного блока, равно 0.97, что означает, что предложенное выражение может предсказать 96% вариаций прочности кладки.
6. Сравнение прошлых экспериментальных результатов с моделями прогноза
Предложенное эмпирическое выражение для прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированных земляных блоков проверяется на пригодность путем сравнения с экспериментальными данными, полученными в одиннадцати различных опубликованных исследованиях [4, 18, 26 –34]. Подробные данные приведены в таблице 9.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 В таблице приведены средние значения прочности блоков ( f uc ).Чтобы получить нормализованные значения прочности блоков ( f b ), эти значения умножаются на коэффициент формы, как показано в уравнении (6). 2 В таблице приведены средние значения прочности каменной кладки ( f mc ). Чтобы получить нормированную прочность кладки ( f м ), эти значения умножаются на коэффициенты коррекции соотношения h / t , как показано в уравнении (7). 3 Приведены значения прочности на сжатие во влажном состоянии. Однако тот же тип блока, что и у Venkatarama Reddy et al.[29] и прочность на сжатие в сухом состоянии, полученная из ранее рассчитанной нормированной прочности на сжатие. |
Расчетная прочность кладки сравнивается с экспериментальными данными. Модели прогнозирования прочности призмы кладки, предложенные 14 исследователями и в настоящем исследовании, представлены в таблицах 1 и 7, соответственно. Сравнение расчетной прочности кладки ( f м, p ) с экспериментальными данными ( f м, e ) приведено на рисунке 5.Точки данных, близкие к линиям f m, p = f m, e , показывают, что предсказанные значения хорошо согласуются с экспериментальными данными. Результаты показывают, что эмпирическое выражение, предложенное в настоящем исследовании, довольно хорошо подходит и неизменно лучше, чем другое эмпирическое выражение. Точка данных под линией указывает на то, что значение прогноза занижено, чем фактическая сила, а точка данных над линией указывает, что значение прогноза переоценивается, чем фактическая сила.
Среднее значение и коэффициент вариации отношения между прогнозируемой прочностью кладки к экспериментальным данным и стандартной ошибкой оценки между прогнозируемыми и экспериментальными данными приведены в таблице 10. Среднее отношение прогнозируемой прочности к экспериментальной прочности оказывается более близким. до 1,00 для настоящего исследования предсказанное уравнение и уравнение, предложенное Gumaste et al. [10]. Однако предлагаемое в настоящем исследовании уравнение дает меньшую стандартную ошибку оценки по сравнению с другими предложенными уравнениями.Это указывает на то, что отклонение предсказанной прочности от экспериментальных данных ниже для выражения, предложенного в настоящем исследовании, по сравнению с другими предложенными уравнениями.
|
7. Заключение
Прочность на сжатие и Модуль упругости был определен для 144 каменных призм с использованием 24 различных комбинаций блоков и растворов.Экспериментальные результаты были использованы для разработки выражения для прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированного земляного блока с использованием прочности на сжатие блоков и строительного раствора. Основные выводы из этого исследования можно резюмировать следующим образом: (i) На основе регрессионного анализа была выявлена простая взаимосвязь для получения прочности на сжатие каменной кладки из стабилизированных земляных блоков на основе их соответствующей прочности на сжатие блоков и строительного раствора. Было получено предсказанное выражение, связывающее f b , f j и f m в форме выражения Еврокода 6, и константы K , α и β оказались равными 0.25, 1,03 и 0,28 с использованием нормированных средних значений прочности материала на сжатие. (Ii) Сравнение прошлых экспериментальных результатов по прочности на сжатие призм из стабилизированного земляного блока с аналитическими прогнозами настоящего исследования, которые показывают близкое соответствие между аналитическими и экспериментальными данными по сравнению с другими предлагаемыми аналитическими прогнозами для кирпичной или цементной кладки. За исключением настоящего исследования и Gumaste et al. [10], прогнозные выражения значительно занижают или переоценивают прочность на сжатие.
Результаты настоящего исследования были получены с использованием только четырех типов стабилизированных земляных блоков и шести типов строительного раствора; следовательно, для лучшего понимания поведения каменной кладки из стабилизированных земляных блоков необходимо будет расширить круг рассматриваемых материалов. Кроме того, имеется лишь ограниченное количество опубликованных данных о сжатии кладки из стабилизированных земляных блоков, в отличие от кирпичной или цементной кладки. Прочность кладки на сжатие зависит не только от прочности блоков и строительного раствора, но и от других параметров, таких как отношение высоты призм к толщине, объемная доля стыков основания по отношению к объему блока.Тем не менее, для практической цели использования этого эмпирического выражения рекомендуется провести дальнейшее исследование влияния других параметров на прочность на сжатие стабилизированных земляных блоков.
Доступность данных
Экспериментальные данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, доступны у соответствующего автора по запросу.
Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Благодарности
Авторы выражают искреннюю благодарность за поддержку, оказанную Структурной лабораторией Департамента гражданской и экологической инженерии инженерного факультета Университета Джафны.Это исследование было частично поддержано исследовательским фондом бакалавриата Университета Джафны.
Калькулятор бетонных блоков
Если вы планируете построить стену из бетонных блоков, обязательно воспользуйтесь этим калькулятором бетонных блоков, прежде чем класть первый камень! У Вас на уме вопрос: « Сколько бетонных блоков мне нужно для этого проекта? »? Если да, то этот инструмент наверняка вам очень поможет. Вы можете использовать его, чтобы узнать, сколько шлакоблоков необходимо для стены определенного размера, оценить необходимое количество раствора, а также получить представление о том, сколько будут стоить материалы, необходимые для вашего проекта, исходя из среднего количества бетона. стоимость блоков.
Как пользоваться калькулятором бетонных блоков?
Наш калькулятор прост и интуитивно понятен в использовании. Чтобы оценить все, что нужно вашему проекту, просто следуйте этим инструкциям:
- Введите размеры стены из бетонных блоков, которую вы строите , то есть ее ширину и высоту. Они нужны для определения метража стены.
- Решите, хотите ли вы, , выбрать предустановленный размер блока или ввести пользовательский :
- Предустановленные размеры блока — это шесть наиболее распространенных типов, которые вы можете найти в U.S.A. Не стесняйтесь использовать наш конвертер длины, если хотите узнать, какие они указаны в метрической системе. Все, что вам нужно сделать, это выбрать нужный размер.
- Если вы выберете нестандартного размера , вам необходимо предоставить калькулятору высоту и ширину отдельного бетонного блока. Изображение сегмента стены покажет, какие именно размеры необходимы, чтобы избежать путаницы.
- В обоих случаях вы увидите общего количества бетонных блоков, необходимых для вашего проекта.
- Вычислите стоимость бетонных блоков , введя цену за единичный блок .
- Взгляните на оценочное поле минометов . В среднем, для склеивания 100 бетонных блоков требуется три стандартных мешка с раствором. Обратите внимание, что это приблизительная оценка, и вам может потребоваться рассчитать ее отдельно, используя такие факторы, как тип раствора.
Сколько мне нужно бетонных блоков?
Если после использования нашего калькулятора вы все еще думаете: «Но как они узнали, сколько бетонных блоков мне нужно?», Мы с радостью проведем вас через этот процесс!
При расчете количества необходимых блоков первое, что нужно сделать, — это рассчитать размер вашей бетонной стены.Для этого нужно умножить высоту и ширину стены:
размер стены = высота стены * ширина стены
Для расчета количества блоков нужно общую площадь стены разделить на площадь одного блока:
количество необходимых блоков = площадь стены / площадь блока
площадь блока = высота блока * ширина блока
Затем необходимо рассчитать стоимость бетонных блоков; просто умножьте количество шлакоблоков на цену одного блока:
Стоимость бетонных блоков = цена за блок * количество блоков
Когда дело доходит до оценки необходимого раствора, хорошее практическое правило состоит в том, что три стандартных пакета обычно покрывают 100 блоков.Чтобы рассчитать количество таких мешков, нужно количество блоков разделить на 33,3:
.
оценка мешков для раствора = количество необходимых блоков / 33,3
Расчет бетонных блоков — пример
С помощью приведенных выше уравнений вы можете без особых проблем ответить на вопрос « Сколько бетонных блоков мне нужно? ». На всякий случай рассмотрим пример, чтобы развеять сомнения, которые еще могут остаться.
Допустим, ваша стена должна быть высотой 10 футов и шириной 50 футов .С такими размерами он будет покрывать 10 * 50 = 500 квадратных футов
. Если вы используете стандартный блок 16 «x 8» , площадь одного блока составляет 128 квадратных дюймов , и вам потребуется 563 бетонных блоков , так как 500 футов² / 128 дюймов² = 72 000 дюймов² / 128 дюймов² = 562,5
(округление до ближайшего целого числа).
Если один шлакоблок стоит 1,5 доллара , вы заплатите 563 * 1,5 доллара = 844,5 доллара
Что касается подсчета минометных мешков, то 563 делим на 33.3 результатов в 16.9. Поскольку вы ограничены покупкой целых мешков, вы должны получить 17 стандартных мешков с раствором для этой конкретной стены.
Примечание по использованию калькулятора бетонных блоков
Как и в случае со всеми строительными проектами, мы советуем вам покупать по крайней мере на 10% больше материала, чем вы считаете необходимым на случай непредвиденных происшествий. В конце концов, лучше подготовиться заранее, чем ездить туда-сюда в магазин и тратить время и бензин.
Если вам нужна помощь в подсчете нужного количества дополнительных материалов, попробуйте воспользоваться нашим процентным калькулятором.
Как рассчитать раствор для блочной стены | Home Guides
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 января 2021 г.
Оценка количества раствора, необходимого для строительства стены, — это навык, который строители приобретают за годы практики. Для среднего специалиста по ремонту дома, не имеющего предыдущего опыта, требуется альтернатива подходу «посмотри и угадай», потому что слишком мало раствора приводит к задержкам, а слишком много — напрасной трате времени и денег. Для оценки требуемого объема можно использовать простой математический процесс, а результаты можно рассчитать на обратной стороне конверта.
Рассчитайте длину и высоту стены
Определите длину и высоту стены, затем округлите каждое значение до следующего целого фута. Например, если стена будет иметь длину 34,5 фута и высоту 5,75 фута, округлите размеры до 35 футов и 6 футов.
Найдите площадь
Умножьте длину стены на высоту стены, чтобы получить площадь поверхности. Например, стена длиной 35 футов и высотой 6 футов имеет площадь 210 квадратных футов, потому что 35 умноженное на 6 равно 210.
Определите количество кирпичей
Умножьте площадь стены на 1,125, чтобы определить количество стандартных массивных блоков, необходимых для стены — стандартные блоки номинально имеют высоту 8 дюймов, ширину 16 дюймов и глубину 8 дюймов, когда раствор вокруг них входит в габариты. Например, для стены площадью 210 квадратных футов требуется 237 блоков, потому что 210, умноженное на 1,125, равняется 236,25.
Рассчитайте количество блоков, которые может скрепить каждый мешок с строительным раствором
Разделите количество блоков в стене на количество блоков, которые каждый мешок с строительным раствором может склеить при использовании твердых блоков.Это значение указано производителем и указано на упаковке. В результате получается необходимое количество мешков с раствором. Например, если стена будет содержать 237 блоков, а каждый мешок будет связывать 20 блоков, тогда потребуется 12 мешков с раствором, потому что 237, разделенное на 20, равно 11,85.
Определите, сколько кубических ярдов раствора необходимо
Умножьте площадь стены на 0,02 — отраслевой стандартный коэффициент для расчета объемов раствора для блочных стен — если стена построена из двойного открытого конца скреплять балочные блоки.