- Расчёт монолитного железобетонного перекрытия с балочными плитами
- Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑
- Расчет максимального изгибающего момента
- Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑
- Зачем нужно делать?
- Основные параметры
- Особенности определения точечной нагрузки
- Пример варианта при конкретной ширине плиты
- Каким должно быть перекрытие?
- Сечение арматуры
- Дополнительная информация
- Формулы и коэффициенты
- Как рассчитать нагрузку правильно
- Сущность сборно-монолитной конструкции
- Онлайн калькулятор расчета строительных материалов
- Бетонные идеи для патио — Дизайн патио на заднем дворе
- Калькулятор максимальной толщины плиты | Рассчитать максимальную толщину плиты
Расчёт монолитного железобетонного перекрытия с балочными плитами
Объем – это количественная характеристика пространства, занимаемого телом, конструкцией или веществом.
Формула расчета объема:
А – длина; В – ширина; С – высота.
Быстро выполнить эту простейшую математическую операцию можно с помощью нашей онлайн программы. Для этого необходимо в соответствующее поле ввести исходное значение и нажать кнопку.
В нашей проектной организации Вы можете заказать расчет объема плиты на основании технологического или конструкторского задания.
На этой странице представлен самый простой онлайн калькулятор расчета объема плиты. С помощью этого калькулятора в один клик вы можете вычислить объем плиты, если известны длина, ширина и высота.
Монолитная плита перекрытия всегда была хороша тем, что изготавливается без применения подъемных кранов – все работы ведутся прямо на месте. Но при всех очевидных преимуществах сегодня многие отказываются от такого варианта из-за того, что без специальных навыков и онлайн-программ достаточно сложно точно определить важные параметры, как сечение арматуры и площадь нагрузки.
Поэтому в этой статье мы поможем вам изучить расчет плиты перекрытия и его нюансы, а также познакомим с основными данными и документами. Современные онлайн-калькуляторы – дело хорошее, но если речь идет о таком ответственном моменте, как перекрытие жилого дома, советуем вам перестраховаться и лично все пересчитать!
Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑
Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.
- по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор; они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы; с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают; цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
- К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.
Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.
По технологии устройства различают:
- монолитное балочное перекрытие; безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия. имеющие несъемную опалубку; по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.
Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:
- чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра; расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.
Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.
Расчет максимального изгибающего момента
Схема расчета монолитного перекрытия.
В вышеописанном случае изделие опирается на все стены, а это означает, что рассматривать лишь поперечное сечение балки по отношению к оси х будет недостаточно, так как можно рассматривать плиту, которую отражает пример, так же как балку по отношению к оси z. Таким образом, растягивающие и сжимающие напряжения окажутся не в единой плоскости, нормальной к х, а сразу в 2-х плоскостях. Если производить расчет балки с шарнирными опорами с пролетом l1 по отношению к оси х, тогда получится, что на балку будет действовать изгибающий момент m1 = q1l12/8. При всем при этом на балку с пролетом l2 будет действовать такой же момент m2, т. к. пролеты, которые отображает пример, равны. Однако расчетная нагрузка одна: q = q1 + q2, а если плита перекрытия имеет квадратную форму, то можно допустить, что: q1 = q2 = 0.5q, тогда m1 = m2 = q1l12/8 = ql12/16 = ql22/16. Это значит, что арматура, которая укладывается параллельно оси х, и арматура, укладываемая параллельно z, может быть рассчитана на идентичный изгибающий момент, при этом момент окажется в 2 раза меньше, чем для той плиты, которая опирается только на 2 стены.
Схема кровли профнастилом.
Так, уровень максимального расчета изгибающего момента окажется равен: Ма = 775 х 52/16 = 1219.94 кгс.м. Но такое значение может быть использовано лишь при расчете арматуры. По той причине что на поверхность бетона станет действовать сжимающие напряжения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, то значение изгибающего момента, применимое для бетона, следующее: Мб = (m12 + m22)0. 5 = Mа√2 = 1219.94.1.4142 = 1725.25 кгс.м. Так как в процессе расчета, который предполагает данный пример, необходимо какое-то одно значение момента, можно взять во внимание среднее расчетное значение между моментом для бетона и арматуры: М = (Ма + Мб)/2 = 1.207Ма = 1472.6 кгс.м. Следует брать во внимание, что при отрицании такого предположения можно рассчитать арматуру по моменту, который действует на бетон.
Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑
Параметры монолитной плиты ↑
Понятно, что вес литой плиты напрямую зависит от ее высоты. Однако, помимо собственно веса она испытывает также определенную расчетную нагрузку, которая образуется в результате воздействия веса выравнивающей стяжки, финишного покрытия, мебели, находящихся в помещении людей и другое. Было бы наивно предположить, что кому-то удастся полностью предугадать возможные нагрузки или их комбинации, поэтому в расчетах прибегают к статистическим данным, основываясь на теории вероятностей. Таким путем получают величину распределенной нагрузки.
Здесь суммарная нагрузка составляет 775 кг на кв. м.
Одни из составляющих могут носить кратковременный характер, другие – более длительный. Чтобы не усложнять наши расчеты, условимся принимать распределительную нагрузку qв временной.
Как рассчитать наибольший изгибающий момент ↑
Это один из определяющих параметров при выборе сечения арматуры.
Напомним, что мы имеем дело с плитой, которая оперта по контуру, то есть, она будет выступать в роли балки не только относительно оси абсцисс, но и оси аппликат (z), и будет испытывать сжатие и растяжение в обеих плоскостях.
Зачем нужно делать?
Застройщик, перед тем как устанавливать перекрытие, должен выполнить расчет этой ответственной конструкции. Поскольку эти вычисления относятся к разряду сложных, лучше поручить их выполнение специалистам.
Необходимость такого расчета объясняется особой ролью плиты в обеспечении прочности и долговечности домостроения. Она принимает на себя нагрузки от расположенных выше конструкций и передает их через стенки на основание дома. Поэтому правильно выполненный расчет МПП имеет важное значение для дома в целом.
Если конструкция будет установлена без применения предварительных расчетов, она может не выдержать фактическую весовую нагрузку, что приведет к массовому процессу трещинообразования и даже вызвать более серьезные дефекты в конструкции, вплоть до полного ее разрушения.
Поэтому главной задачей такого расчета является гарантия требуемого запаса прочности. Для этой цели нужно рассчитать габариты плиты, планируемые нагрузки на МПП и профессионально выбрать диаметры поперечной и продольной арматуры.
Расчет
выполняется с использованием нормативов и предельных нагрузок, установленных СНиП 2.01.07, изданного в 1985 году.
Расчет пошагово:
- Определяют геометрические характеристики МПП, класс арматуры и марку бетона. В момент выбора марки бетона необходимо принять во внимание, что данный стройматериал неоднородный, в связи, с чем его физико-механические характеристики проявляют себя неравномерно.
Сопротивление бетонного слоя на сжатие должно приниматься не выше, чем соответствующий показатель у арматуры, поскольку на растяжение фактически работает только армокаркас. Чаще всего, при возведении таких конструкций в домах применяют бетон марок м250/350 (В 20/25). Для армокаркаса применяют арматура А400/500. - Высчитывают все нагрузки на МПП. С этой целью необходимо суммировать вес плиты и вертикальные нагрузки. Толщину ее определяют в зависимости от пролета, а массу, учитывая плотность определенной марки бетона. Согласно СНиП нормативные нагрузки от расположенных выше стройконструкций на проектируемое МПП для жилых помещений принимают в диапазоне 250-800 кг/м2.
- Определяют предельно допустимый изгибающий момент. Наибольший показатель такого напряжения, всегда воздействует на центр конструкции, при полном опирании ее по периметру на стенки.
- Подбирают минимально допустимое сечение рифленой арматуры. Класс ее подбирается по значению ξR, определяющему дистанция от центра сечения прутьев армокаркаса до нижнего среза перекрытия. Его наименьший показатель должен быть не менее Д арматуры, не ниже 10 мм. Увеличение этого расстояния приводит к повышению прочности сцепления арматуры в бетонной массе.
Справка. Нормативами определены предельные минимальные диаметры: не менее 10 мм для 2-х рядного каркаса и 12 мм для однорядного, тип вязки каркаса определяется длиной перекрытия.
Основные параметры
Схема расчета бетона на фундамент.
Вышеприведенный расчет был простым, но, чтобы уменьшить количество арматуры, его следует усложнить, т. к максимальный изгибающий момент будет действовать лишь в центральной части плиты. Момент в местах приближения к опорам-стенам стремится к нулю, следовательно, остальные метры, исключая центральные, можно армировать, используя арматуру, которая имеет меньший диаметр. А вот размер ячеек для арматуры, которая имеет диаметр, равный 10 мм, увеличивать не следует, так как распределенная нагрузка на плиту перекрытия считается условной.
Следует помнить, что существующие способы расчета монолитной плиты перекрытия, которая опирается по контуру, в условиях панельных построек предполагают применение дополнительного коэффициента, который будет учитывать пространственную работу изделия, ведь воздействие нагрузки заставит плиту прогибаться, что предполагает концентрированное применение арматуры в центральной части плиты. Использование подобного коэффициента позволяет максимум на 10 процентов уменьшить сечение арматуры. Но для железобетонных плит, которые изготавливаются не в стенах завода, а в условиях стройплощадки, применение дополнительного коэффициента не обязательно. Прежде всего это обусловлено необходимостью дополнительных расчетов на раскрытие возможных трещин, на прогиб, на уровень минимального армирования. Более того, чем большее количество арматуры имеет плита, тем меньше окажется прогиб в центре и тем проще его можно устранить либо замаскировать в процессе финишной отделки.
Так, если использовать рекомендации, которые предполагают расчет сборной сплошной плиты перекрытия общественных и жилых зданий, тогда площадь сечения арматуры, которая принадлежит к нижнему слою, по длине плиты окажется равна примерно А01 = 9. 5 см2 , что примерно в 1.6 раза меньше полученного в данном расчете результата, но в этом случае необходимо помнить, что максимальная концентрация арматуры должна оказаться посредине пролета, поэтому разделить полученную цифру на 5 м длины не допустимо. Однако это значение площади сечения позволяет приблизительно оценить, какое количество арматуры можно сэкономить после проведения расчетов.
Особенности определения точечной нагрузки
Расчет нагрузок на плиту перекрытия делается на ее каждый погонный метр.
Этот вариант нагрузки необходимо рассчитывать с особой тщательностью и осторожностью. От того, как вы нагрузите определенную точку, во многом зависит продолжительность службы самого перекрытия. При этом не так важно, монолитный у вас пол. Конструкция может быть и многопустотной.
Пример расчета точечных нагрузок для плит выглядит следующим образом: 800 кг/кв. м. х 2 = 1600 кг. В результате на каждую точку приходится не больше 1600 кг нагрузки. Но важнее подсчитать нагрузки точечного характера, применяя коэффициент надежности.
Пример получается следующим. В жилых пространствах коэффициент составляет 1-1,2. В результате выходят следующие расчеты: 800 кг/кв.
м. х 1,2 = 960 кг. Этот пример более безопасный, ведь речь ведется о продолжительной нагрузки на конкретную точку.
[custom_ads_shortcode1]
Пример варианта при конкретной ширине плиты
Возьмем за основу ширину опорных областей плиты, равную 370 мм, что применимо для кирпичных стен, имеющих ширину в 510 мм. Этот вариант расчета предполагает высокую вероятность передачи на опорную область плиты нагрузки от стены. Так, если плита будет удерживать стены, ширина которых равна 510 мм, а высота – 2.8 м, а на стены станет опираться плита следующего этажа, сосредоточенная постоянная нагрузка окажется равна.
Более правильным в этом случае было бы брать во внимание в процессе расчета плиту перекрытия в качестве шарнирно опертого ригеля с консолями, а уровень сосредоточенной нагрузки – в качестве неравномерно распределенной нагрузки на консоли. Кроме того, чем ближе к краю, тем нагрузка была бы больше, но для упрощения можно предположить, что данная нагрузка равномерно распределяется на консолях, составляя 3199.6/0.37 = 8647, 56 кг/м. Уровень момента на шарнирных опорах от подобной нагрузки будет равен 591.926 кгс.м.
Это значит, что:
- в пролете m1 максимальный момент будет уменьшен и окажется равен m1 = 1717.74 – 591.926 = 1126 кгс.м. Сечение арматуры плиты перекрытия допустимо уменьшить либо и вовсе изменить остальные параметры плиты;
- изгибающий опорный момент вызовет в верхней части плиты растягивающие напряжения, бетон на это в области растяжения не рассчитан, значит, необходимо дополнительно армировать в верхней части плиты перекрытия монолитного типа или уменьшить значение ширины опорного участка, что позволит уменьшить нагрузку на опорные участки. На случай если верхняя часть изделия не будет дополнительно армирована, плита перекрытия станет образовывать трещины, превратившись в плиту шарнирно-опертого типа без консолей.
Данный вариант расчета загружения следует рассматривать вместе с вариантом, который предполагает, что плита перекрытия уже имеется, а стены – нет, что исключает временную нагрузку на плиту.
Каким должно быть перекрытие?
● Достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес и нагрузки – как равномерно распределённые, так и точечные. Согласно нормам*, перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать распределённую нагрузку не менее 150 кг/м2 (с учётом снеговой нагрузки, например, для Московской области, речь идёт о 210 кг/м2).
● Жёстким: способным сопротивляться прогибу под воздействием нагрузок. В случае междуэтажных перекрытий прогиб не должен превышать 1/250 пролёта.
● Устойчивым, не зыбким. Не должно быть колебаний, когда люди ходят по перекрытию или перемещают мебель. Их не будет, если собственный вес перекрытия – не менее 150 кг/ м2.
● Препятствующим распространению воздушного шума.
● Теплозащитным, когда перекрытие отделяет тёплое помещение от холодного подвала или чердака.
● Огнестойким в соответствии с противопожарными требованиями.
Сечение арматуры
Схема перекрытия по профлисту.
Данный пример расчета монолитной плиты предполагает определение сечения арматуры в продольном и в поперечном направлениях. В момент использования какой бы то ни было методики следует помнить о высоте расположения арматуры, которая может быть разной. Так, для арматуры, которая располагается параллельно оси х, предварительно можно принять h01 = 13 см, а вот арматура, располагаемая параллельно оси z, предполагает принятие h02 = 11 см. Такой вариант верен, так как диаметр арматуры пока неизвестен. Расчет по старой методике проиллюстрирован в ИЗОБРАЖЕНИИ 2. А вот используя вспомогательную таблицу, которую вы увидите на ИЗОБРАЖЕНИИ 3, можно найти в процессе расчета: η1 = 0.961 и ξ1 = 0.077. η2 = 0.945 и ξ2 = 0.11.
Схема примера несъемной опалубки.
В таблице указаны данные, необходимые в ходе расчета изгибаемого элемента прямоугольного сечения. Элементы при этом армированы одиночной арматурой. А как производится расчет требуемой площади сечения арматуры, можно увидеть на ИЗОБРАЖЕНИИ 4. Если для унификации принять продольную, а также поперечную арматуру, диаметр которой будет равен 10 мм, пересчитав показатель сечения поперечной арматуры, приняв во внимание h02 = 12 см, мы получим то, что вы сможете увидеть, взглянув на ИЗОБРАЖЕНИЕ 5. Таким образом, для армирования одного погонного метра можно применить 5 стержней поперечной арматуры и столько же продольной. В конечном итоге получится сетка, которая имеет ячейки 200х200 мм. Арматура для одного погонного метра будет иметь площадь сечения, равную 3.93х2 = 7.86 см2. Это один пример подбора сечения арматуры, а вот расчет удобно будет производить, используя ИЗОБРАЖЕНИЕ 6.
Все изделие предполагает использование 50 стержней, длина которых может варьироваться в пределах от 5.2 до 5.4 метра. Учитывая то, что в верхней части сечение арматуры имеет хороший запас, можно уменьшить число стержней до 4, которые расположены в нижнем слое, площадь сечения арматуры в этом случае окажется равна 3. 14 см2 либо 15.7 см2 по длине плиты.
Дополнительная информация
Схема армирования монолитной плиты.
В процессе выбора следует обратить внимание, что подобные конструкции могут различаться не только собственной маркировкой и размерами, но они бывают и различными по структуре. В зависимости от поперечного сечения, железобетонные армированные плиты могут делиться на 3 разновидности: ребристые, сплошные и пустотные. Самыми популярными и продаваемыми на строительном рынке будут пустотные плиты, которые имеют большое количество достойных преимуществ.
Прежде всего, такие плиты перекрытия обладают сравнительно небольшим весом, что дает возможность упростить процедуру их установки и перевозки. Помимо того, подобные плиты способны лучше переносить испытания деформацией, имеют отличные звуко- и теплоизолирующие свойства. Необходимо знать, что пустоты в плитах арматуры бывают различных форм: вертикальной, овальной и круглой.
С помощью подобных различий арматуры есть возможность выбирать их для конкретных ситуаций в зависимости от климата местности и природных особенностей, в которых планируется возводить дом. При покупке железобетона полезной информацией будет и то, что в случае использования подобных плит в качестве исключительно пола либо потолка понадобится практиковать армирование ребристой плиты перекрытия. Ребра должны проходить только с одной стороны.
Формулы и коэффициенты
Схема монтажа перекрытия.
Так, для расчета плиты перекрытия монолитного типа используется помещение, которое имеет длину, равную 8 м, и ширину, равную 5 м. Следовательно, расчетные пролеты окажутся равны l2 = 8 м и l1 = 5 м. При этом ? = 8/5 = 1.6, уровень соотношения моментов равен m2/m1 = 0.49, а вот m2 = 0.49m1. По причине, что общий момент равняется M = m1 + m2, то M = m1 +0.49m1 или m1 = M/1.49, общий момент следует определять по короткой стороне, что обусловлено разумностью решения: Ма = ql12/8 = 775 х 52 / 8 = 2421.875 кгс.м. Дальнейший расчет приведен на ИЗОБРАЖЕНИИ 8.
Так, для армирования одного погонного метра плиты перекрытия следует применить 5 стержней арматуры, диаметр арматуры в этом случае будет равен 10 мм, при этом длина может варьироваться до 5. 4 м, а начальный предел может быть равен 5.2 м. Показатель площади сечения продольной арматуры для одного погонного метра равняется 3.93 см2. Поперечное армирование допускает использование 4 стержней. Диаметр арматуры плиты при этом равен 8 мм, максимальная длина равна 8.4 м, при начальном значении в 8.2 м. Сечение поперечной арматуры имеет площадь, равную 2.01 см2, что необходимо для одного погонного метра.
Стоит помнить, что приведенный расчет плиты перекрытия можно считать упрощенным вариантом. При желании, уменьшив сечение используемой арматуры и изменив класс бетона либо и вовсе высоту плиты, можно уменьшить нагрузку, рассмотрев разные варианты загрузки плиты. Вычисления позволят понять, даст ли это какой-то эффект.
Схема строительства дома.
Так, для простоты расчета плиты перекрытия в примере не было учтено влияние площадок, выступающих в качестве опор, а вот если на данные участки сверху станут опираться стены, приближая таким образом плиту к защемлению, тогда при более значительной массе стен данная нагрузка должна быть учтена, это применимо в случае, когда ширина данных опорных участков окажется больше 1/2 ширины стены. В случае когда показатель ширины опорных участков окажется меньше или будет равен 1/2 ширине стены, тогда будет необходим дополнительный расчет стены на прочность. Но даже в этом случае вероятность, что на опорные участки не станет передаваться нагрузка от массы стены, окажется велика.
Как рассчитать нагрузку правильно
Строительство любого дома не может обойтись без правильного расчета нагрузки, которую способна удержать плита перекрытия. От нее зависит жесткость всего здания. Поэтому данные расчеты – это залог безопасного строительства, это гарантия безопасности жизни людей.
В каждом доме перекрытия имеют две конструктивные части:
- верхняя;
- нижняя.
Верхняя часть передает нагрузку нижней конструкции
Поэтому очень важно точно рассчитать допустимую величину
В основном расчет любой строительной конструкции просто необходим, чтобы впоследствии не произошло разрушение здания. В случае ошибочного расчета стены очень быстро начнут трескаться. Здание быстро развалится.
- динамический;
- статический.
Статический расчет учитывает все предметы, которые осуществляют нагрузку на плиту. Все движущиеся объекты несут динамическую величину.
Чтобы выполнить расчет, необходимо иметь:
- калькулятор;
- рулетку;
- уровень.
От размера плиты зависит ее устойчивость к различным нагрузкам.
Для определения нагрузки, которую способна выдержать будущая плита перекрытия, предварительно делается подробный чертеж. Учитывается площадь дома и все, что может создавать нагрузку. К данным элементам относятся:
- перегородки;
- утепления;
- цементные стяжки;
- напольное покрытие.
Основная опорная система кровли находится в торцах плиты. Когда изготавливаются плиты, армирование располагается так, чтобы максимальная нагрузка приходилась именно на торцы.
Поэтому середина конструкции не выдержит, даже если она будет усилена капитальными стенами.
Чтобы понять, как делается расчет, возьмем для примера конструкцию типа «ПК-50-15-8». Согласно ГОСТу 9561-91, масса данной системы равна 2850 кг.
- Сначала рассчитывается площадь всей несущей поверхности: 5 м × 1,5 м = 7,5 кв.м.
- Затем рассчитывается вес, который может удержать плита: 7,5 кв. м × 800 кг/кв.см= 6000 кг.
- После этого определяется масса: 6000 кг – 2850 кг = 3150 кг.
На последнем шаге подсчитывается, сколько останется от нагрузки после проведения утепления, укладки стяжки и обшивки полов. Профессионалы стараются брать напольное покрытие, чтобы оно и стяжка не превышали 150 кг/кв.см.
Затем 7,5 кв. м умножается на значение 150 кг/кв.см, в результате получается 1125 кг. От массы плиты, равной 3150 кг, отнимается 1125 кг, получается 3000 кг. Таким образом, 1 кв. м может выдержать 300 кг/кв. см.
Сущность сборно-монолитной конструкции
Сборно-монолитная конструкция перекрытия состоит из сборных элементов и монолитных частей, бетонируемых непосредственно на площадке. Затвердевший бетон этих монолитных участков связывает конструкцию в единую совместно работающую систему.
Сборные элементы перекрытия служат остовом для монолитного бетона и в них размещена основная, чаще всего напрягаемая арматура. Дополнительную арматуру при монтаже можно укладывать на остов из сборных элементов. Сборные элементы изготовляют из бетона относительно высоких классов, бетон же монолитных участков может быть класса В15.
Работа сборно-монолитной конструкции характеризуется тем, что деформации монолитного бетона следуют за деформациями бетона сборных элементов, и трещины в монолитном бетоне не могут развиваться до тех пор, пока они не появятся в предварительно напряженном бетоне сборных элементов. Опыты показали, что совместная работа сборных предварительно напряженных элементов и монолитных частей возможна и при бетонах на пористых заполнителях.
Онлайн калькулятор расчета строительных материалов
- Плитный фундамент
- Ленточный фундамент
- Расчёт блоков
- Расчёт кирпича
- Расчёт вальмовой крыши
Размеры фундамента
Длина A
Ширина B
Высота H
Считать опалубку
Ширина доски S1
Толщина доски S2
Считать арматуру
Кол-во сеток M1
123456
Диаметр M2
681012141618202225
Диаметр хомутов M3
681012
Ширина ячейки M4
Длина ячейки M5
Изготовление бетона вручную
Доля цемента B1
Доля щебня B3
Расчёты
Плитный фундамент
Калькулятор для расчета фундаментных плит определит необходимое их количество, а также параметры опалубки, объем арматуры и бетона. Все эти данные необходимы для возведения крепкого и долговечного основания дома.
Плитный фундамент представляет собой основу из железобетона, которая устанавливается по всей площади будущего строения. Такая конструкция меньше остальных оказывает давление на грунт, поэтому применима преимущественно для легких домов и построек.
Достоинством фундаментных плит является разумная стоимость, высокая скорость работ и в отличие от ленточного фундамента не требуется проведение масштабных земляных мероприятий. Как правило, достаточно котлована глубиной до полуметра с размещением на дне песчаной подушки.
Чтобы рассчитать количество строительных материалов, необходимо указать длину, ширину и высоту фундамента. Также будет учтены параметры опалубки и объем арматуры.
Решающее значение перед покупкой должен стать тип грунта и количество этажей. Онлайн-калькулятор расчета плит для фундамента сориентирует вас в примерном количестве материалов. Но окончательное решение принимается после консультации со специалистами.
Исходные данные
Размеры фундамента
Ширина
Высота
Размеры опалубки
Ширина
Толщина
Размеры Арматуры
Кол-во сеток
Диаметр арматуры
Ширина ячейки
Длина ячейки
Бетон
Доля цемента
Доля песка
Доля щебня
Результаты расчёта
Плита
Площать основания
Периметр плиты
Бетон
Общий объём
Кол-во цемента
Кол-во песка
Кол-во щебня
Кол-во воды
Арматура (с учётом нахлёста)
Длина всей продольной
Вес всей продольной
Длина всей арматуры для хомутов
Вес всей арматуры для хомутовОбщий вес всей арматуры
Опалубка
Объем досок
Площадь
Количество досок 6 м
Тип ленты
12
34
56
Размеры фундамента
Длина A
Ширина B
Высота H
Толщина T1
Толщина перегородок T2
Отступ AB
Считать опалубку
Ширина доски O1
Толщина доски O2
Считать арматуру
Кол-во рядов M1
2345678910
Шаг хомутов M2
Диаметр продольной арматуры M3
681012141618202225
Диаметр арматуры для хомутов M4
681012141618202225
Изготовление бетона вручную
Доля цемента B1
Доля песка B2
Доля щебня B3
Расчёты
Ленточный фундамент
Предлагаем простой и удобный расчет ленточного фундамента. Онлайн-калькулятор позволит рассчитать размеры будущей основы дома, параметры опалубки, количество арматуры и бетона.
Ленточный фундамент – это монолитная полоса из железобетона, которая проходит под каждой стеной здания, беря на себя нагрузку по всей длине. Такой тип основы сводит к нулю проседание и изменение формы дома в условиях вспучивания почвы. Ведущие нагрузки распределяются по углам дома. Ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью при строительстве загородных домов.
Выделяют несколько типов фундаментов на ленте. Это монолитный, мелко- и глубокозагубленный, а также сборный. Окончательное решение принимается после расчета типа грунта, материала стен, количества этажей и других параметров.
Проектирование фундамента необходимо выполнять с особой тщательностью, чтобы исключить его деформацию. В противном случае ошибки отразятся на внешнем виде и эксплуатационных характеристиках всей постройки.
Чтобы рассчитать параметры ленточного фундамента, необходимо указать тип ленты (выбрать соответствующий рисунок), высоту, длину, толщину и ширину основания.
Окончательное решение об объеме строительных материалов стоит принимать только после консультации со специалистами.
Исходные данные
Размеры фундамента
Ширина
Высота
Толщина внешняя
Толщина перегородок
Отступ AB
Размеры опалубки
Ширина
Толщина
Размеры Арматуры
Кол-во рядов
Шаг хомутов
Диаметр продольной арматуры
Диаметр арматуры для хомутов
Бетон
Доля цемента
Доля песка
Доля щебняРезультаты расчёта
Лента
Площать основания
Длина всей ленты
Бетон
Общий объём
Кол-во цемента
Кол-во песка
Кол-во щебня
Кол-во воды
Арматура
Длина всей продольной
Вес всей продольной
Длина всей арматуры для хомутов
Вес всей арматуры для хомутов
Общий вес всей арматуры
Опалубка
Объем досок
Площадь
Количество досок 6 м
Блок
Размеры блока K
400*200*200390*190*190625*300*250600*300*200510*250*219400*400*200Другие размеры
Длина блока B1
Ширина блока B2
Высота блока B3
Толщина шва SH
0. 40.60.81 1.21.41.61.82
Толщина стены T
В 0.5 блокаВ 1 блокВ 1.5 блока В 2 блокаВ 2.5 блока
Площадь стен S
Площадь неизвестна, рассчитать
Стены
Длина всех стен S1
Высота стены S2
Вычесть окна, двери
Окна
Высота окна O1
Ширина окна O2
Кол-во таких окон O1
Двери
Высота двери D1
Ширина двери D2
Кол-во таких дверей D3
Есть фронтоны
Ширина F1
Высота F2
(Медиана треугольника)»/>Кол-во фронтонов F3
Армирующая сетка
Шаг A
Каждый рядКаждый 2 рядКаждый 3 рядКаждый 4 рядКаждый 5 ряд
Пропорции раствора
Доля цемента R1
Доля песка R2
Расчёты
Расчет блоков
Калькулятор расчета блоков вычислит в режиме онлайн нужное их количество. Программа учтет параметры оконных проемов, фронтонов, а также определит количество сопутствующих стройматериалов. При заполнении граф учитывайте единицы измерения.
Строительные блоки – это доступный по цене, легкий и надежный материал для возведения различных построек. Он также пригоден для строительства стен и внутренних перегородок, при укладке фундамента для облегченных построек.
Как рассчитать количество блоков? Достаточно ввести размеры блока, толщину шва, толщину стены, площадь стен, а также указать необходимость армирующей сетки и пропорции раствора. Все параметры указываются в сантиметрах.
Прежде чем купить строительные блоки в требуемом объеме, рекомендуется проконсультироваться у специалиста.
Исходные данные
Блок
Размер блока
Толщина шва
Толщина стены
Стена
Длина всех стен
Высота стены
Окна
Высота окна
Ширина окна
Кол-во таких окон
Двери
Высота двери
Ширина двери
Кол-во таких дверей
Фронтоны
Ширина
Высота
Кол-во
Армирующая сетка
Пропорции раствора
Доля цемента
Доля песка
Результаты расчёта
Блок
Площадь
Кол-во блоков
Вес 1 блока
Общий вес блоков
Вес блока в 1 кубе
Кол-во рядов
Раствор
Общий объём
Кол-во цемента
Кол-во песка
Кол-во воды
Армирующая сетка
Общая площадь
Тип кирпича
Забутовочный
Облицовочный
Кирпич
Размер кирпича K
250*60*65 250*85*65 250*120*50250*85*88250*120*65288*63*138250*120*88250*120*140
5НФ</br> 250*85*65 — 0.7НФ Евро</br> 250*120*50 — 0.8НФ</br> 250*85*88 — 0.9НФ Евро</br> 250*120*65 — 1НФ Одинарный</br> 288*63*138 — 1.3НФ Модульный</br> 250*120*88 — 1.4НФ Полутор…</br> 250*120*140 — 2.1НФ Двойной </br> »/>Толщина шва SH
0.40.60.81 1.21.41.61.82
Толщина стены T
В 0.5 кирпичаВ 1 кирпичВ 1.5 кирпича В 2 кирпичаВ 2.5 кирпича
Площадь стен S
Площадь неизвестна, рассчитать
Стены
Длина всех стен S1
Высота стены S2
Вычесть окна, двери
Окна
Высота окна O1
Ширина окна O2
Кол-во таких окон O1
Двери
Высота двери D1
Ширина двери D2
Кол-во таких дверей D3
Есть фронтоны
Ширина F1
Высота F2
(Медиана треугольника)»/>Кол-во фронтонов F3
Армирующая сетка
Считать гибкие связи
Шаг A
Каждый рядКаждый 2 рядКаждый 3 рядКаждый 4 рядКаждый 5 ряд
Пропорции раствора
Доля цемента R1
Доля песка R2
Расчёты
Расчет кирпича
Онлайн-калькулятор расчета кирпича позволяет определить точное количество этого строительного материала, а также сопутствующие параметры, например, пропорции раствора и кладочной сетки. При расчете учитываются проемы окон, дверей и фронтоны с предварительным указанием их размеров.
Кирпич – это древнейший строительный материал, который на протяжении многих лет пользуется большим спросом. Его отличные эксплуатационные свойства обеспечивают высокую стойкость. Поэтому даже с учетом появления большого количества новейших технологий кирпич остается в списках лидеров.
В онлайн-калькуляторе, приведенном выше, предложено указать необходимые параметры для определения количества этого строительного материала.
Наиболее распространенным является стандарт кирпича 250*120*65, что означает соответственно длину, ширину и высоту. Но есть и другие размеры, поэтому выбор остается за покупателем.
Также следует указать тип кирпича, толщину шва и стен, площадь стен. При желании можно запросить размер армирующей сетки и пропорции раствора.
Чтобы вычислить число материала для перегородок, необходимо произвести расчет заново, где будет указана толщина стен перегородок и другие данные.
После проведения онлайн-расчета количества кирпича покупать продукцию лучше в любом случае после консультации с опытным специалистом.
Исходные данные
Кирпич
Размер кирпича
Толщина шва
Толщина стены
Стена
Длина всех стен
Высота стены
Окна
Высота окна
Ширина окна
Кол-во таких окон
Двери
Высота двери
Ширина двери
Кол-во таких дверей
Фронтоны
Ширина
Высота
Кол-во
Армирующая сетка
Пропорции раствора
Доля цемента
Доля песка
Результаты расчёта
Кирпич
Площадь
Кол-во кирпича
Вес 1 кирпича
Общий вес кирпича
Вес кирпича в 1 кубе
Кол-во рядов
Раствор
Общий объём
Кол-во цемента
Кол-во песка
Кол-во воды
Армирующая сетка
Общая площадь
Общая длина
Гибкие связи
Количество
Тип кровли
Жесткая
Мягкая
Размеры дома
Длина B
Ширина A
Высота кровли H
Свес кровли C
Размеры стропил
Ширина S1
Толщина S2
Расстояние между стропилами S3
«/>Размеры обрешётки
Ширина O1
Толщина O2
Расстояние между досками O3
Размеры ОСП (ОСБ)
Длина L1
Ширина L2
Размеры листа покрытие
Длина P1
Ширина P2
Нахлёст сверху P3
Нахлёст сбоку P4
Считать мауэрлат
Ширина M1
Толщина M2
Считать гидроизоляцию
Длина G1
Ширина G2
НахлёстG3
Считать контробрешетку
Ширина K1
Толщина K2
Считать утеплитель
Толщина U1
Обозначения
Расчёты
Расчет вальмовой крыши
Предлагаем онлайн-калькулятор расчета количества строительных материалов для устройства вальмовой кровли. В результате удастся точно определить угол наклона ската кровли, узнать прочность стропильной системы, а также количество материала для обрешетки, подкровельных работ и собственно кровельных мероприятий.
После введения исходных данных система в автоматическом режиме рассчитает требуемые параметры.
Что такое вальмовая крыша? Это кровля, которая имеет 4 ребра и 4 ската. Скаты на торце выполнены в виде треугольника от конька до карниза. Именно они получили название вальмы. Такая конструкция более сложная, нежели стандартные двухскатные собраться. Но вместе с тем она отличается оригинальностью и необычным внешним видом.
При заполнении данных для онлайн-калькулятора расчета вальмовой кровли потребуется ввести следующую информацию: тип кровли, длина и ширина дома, высота и свес кровли. Далее указывается размер стропил, а именно, ширина, толщина, расстояние между стропилами. Затем необходимо ввести данные об обрешетке: ширину, толщину, расстояние между досками. Следующим важным параметром являются размеры листового покрытия, а именно его длина, ширина, нахлест по бокам и сверху.
Также в нашем онлайн-калькуляторе можно рассчитать гидроизоляцию, утеплитель, контробрешетку и другие важные данные.
Вальмовая кровля – достаточно сложная конструкция. Прежде чем покупать материалы согласно онлайн-расчету, рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами.
Исходные данные
Размеры дома
Ширина
Высота
Размеры стропил
Ширина
Толщина
Расстояние между стропилами
Размеры обрешётки
Ширина
Толщина
Расстояние между досками
Размеры ОСП (ОСБ)
Ширина
Размеры листа покрытие
Ширина
Нахлёст сверху
Нахлёст сбоку
Мауэрлат
Ширина
Толщина
Гидроизоляция
Ширина
Нахлёст
Контробрешетка
Ширина
Толщина
Утеплитель
Толщина
Результаты расчёта
Крыша
Длина (Карниз B)
Ширина (карниз А)
Угол наклона
Площадь
Стропила
Общая длина
Элемент: | Длина (см): | Кол-во: |
---|---|---|
Сторона A: | ||
Сторона B: |
Элемент: | Длина (см): | Кол-во: |
---|---|---|
Конёк | ||
Диагональные стропила |
Обрешётка
Общая длина
Элемент: | Длина (см): | Кол-во: |
---|---|---|
Сторона A: | ||
Сторона B: |
ОСП (ОСБ)
Количество листов
Площадь
Кровельные листы.
(С учётом нахлёста)Площадь
Количество
Мауэрлат
Общая длина
Количество досок 6 м
Гидроизоляция. (С учётом нахлёста)
Площадь
Количество рулонов
Контробрешетка
Общая длина
Утеплитель
Объём (не мансарда)
Бетонные идеи для патио — Дизайн патио на заднем дворе
Узнайте, как бетон дает вам полную творческую свободу, чтобы перенести стиль и элементы ваших комнат на улицу. Обновлено 22 января 2021 г.
Бетонное патио Фотогалерея Просмотрите нашу коллекцию фотографий патио из бетона, чтобы найти вдохновение и идеи для вашего двора или других мест для отдыха на открытом воздухе. Бетонные патио картинки
Название компании
Город, штат
Патио – неотъемлемый элемент современного двора. Бетон – самый популярный материал для террас в стране. Бетонные патио с множеством декоративных отделок привлекают домовладельцев, которым нужна открытая поверхность с неограниченным дизайнерским потенциалом (см. идеи бетонных патио). По сравнению с деревянными настилами, брусчаткой и натуральным камнем бетонный внутренний дворик также более долговечен и требует меньшего ухода.
Найдите подрядчиков по бетонированию патио рядом со мной.
Информация о бетонном патио
Бетонное патио Фотографии Просмотрите сотни фотографий патио со всей страны, чтобы получить идеи для собственного декоративного оформления.
Стоимость бетонного патио Сколько стоит бетонный двор? Узнайте средние затраты и какие конструктивные особенности влияют на цену.
Патио из штампованного бетона Откройте для себя советы и дизайнерские идеи по использованию штампов для придания текстуры бетонному патио.
Бетонные идеи для патио Исследуйте бетонные текстуры и цвета, решите, какой размер патио вам подходит, и многое другое.
Окрашенные бетонные террасы Получите советы и варианты дизайна по использованию красок для бетона, чтобы преобразить ваш внутренний дворик.
Небольшие патио на заднем дворе Получите дизайнерские идеи и советы, чтобы сделать небольшие внутренние дворики более привлекательными и функциональными с помощью бетона.
Здесь мы предлагаем советы по проектированию и определению размеров бетонного патио, даем вам обзор различных вариантов отделки бетонного патио и рассказываем о том, как вы можете дополнить и улучшить свой внутренний дворик. Для тех, у кого уже есть бетонные террасы, мы также расскажем о способах придать вашему старому террасе декоративный вид путем шлифовки, окрашивания или гравировки.
БЕТОННЫЙ ПАТИО ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЕГО ЗАДНЕГО ДВОРА?
Вот четыре причины выбрать бетон для своего внутреннего дворика:
Создайте зону отдыха на свежем воздухе
Бетонные патио не только служат местом для отдыха и развлечений, но и позволяют домовладельцам органично сочетать внутренние и внешние жилые помещения. Они представляют собой идеальную декоративную напольную поверхность для летних кухонь и гостиных с уютными зонами отдыха, каминами и водными элементами.
Бетонные террасы – выбор цвета и советы
Время: 03:03
Посмотреть другие видеоролики о патио
Индивидуальная настройка с помощью цвета и рисунка
Более того, этот напольный пол предлагает неограниченные возможности дизайна. При улучшении окраски и интегральных цветов бетонные внутренние дворики могут быть скоординированы по цвету, чтобы соответствовать экстерьеру дома или ландшафту. На них также можно нанести штамп или выгравировать узоры, имитирующие другие популярные материалы для мощения, такие как кирпич, плитняк, сланец и плитка.
Взгляните на эти примеры:
Внутренние дворики из штампованного бетона
Внутренние дворики из окрашенного бетона
Экономьте деньги, не жертвуя стилем
В качестве инвестиции бетонные патио обычно стоят меньше, чем патио из кирпича или природного камня, поскольку их установка менее трудоемка. . Более низкая цена в сочетании с широким спектром моделей и цветов делает бетон экономичным выбором для большинства бюджетов. Кроме того, бетону легко придать любую форму, чтобы приспособиться к ограниченному пространству на заднем дворе.
См. более подробную информацию о стоимости бетонного патио.
Наслаждайтесь долговечной поверхностью, не требующей особого ухода
Обустройство заднего двора с помощью декоративного бетонного патио — это также инвестиция, которая принесет много лет удовольствия и улучшит внешний вид вашего ландшафта. За бетоном легко ухаживать, он выдерживает самые суровые погодные условия. В отличие от брусчатки, у вас не будет стыков между блоками, где могут прорастать трава и сорняки. В отличие от дерева, бетон не деформируется, не гниет и не требует периодического окрашивания.
ПЛЮСЫ И ПРОТИВ БЕТОННОГО ПАТИО
До тех пор, пока примерно десять лет назад деревянные настилы не стали настолько модными, большинство патио строилось из твердых материалов, таких как бетон, кирпич или камень. Сегодня многим домовладельцам, которые установили эти деревянные настилы, необходимо заменить их из-за гниения или деформации дерева, или потому, что они просто устали от окрашивания и герметизации каждые несколько лет. Внутренние дворики, сделанные из бетона или бетонной брусчатки, возвращаются, поскольку домовладельцы теперь осознают все преимущества, которые они упускали, устанавливая настил из дерева или древесно-композитного материала. Вот некоторые из причин, по которым люди делают переход:
Универсальность
Благодаря универсальности дизайна бетона ваш внутренний дворик никогда не будет выглядеть так же, как у вашего соседа. А благодаря недавним достижениям в области технологий окраски и инструментов для штамповки, патио из монолитного бетона стали более универсальными, чем когда-либо прежде. Бетону легко придать любую форму, что позволяет учесть ограничения пространства на заднем дворе или создать привлекательные изгибы. Используя морилки и другие методы окрашивания, вы также можете получить практически любой оттенок, который только можно вообразить, независимо от того, хотите ли вы, чтобы он соответствовал каменному фасаду вашего дома или гармонировал с природным ландшафтом.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов рисунка и дизайна, включая штампованные узоры, трафаретную печать, гравировку, открытый заполнитель и многое другое (см. Отделка бетонных террас). В то время как многие бетонные патио предназначены для дополнения внешнего ландшафта, некоторые домовладельцы выбирают бетонный стиль патио, который дополняет их внутреннее жилое пространство, чтобы создать поверхность, которая органично сочетается с внутренним декором. Бетон также может напоминать другие популярные материалы для патио, включая кирпич, натуральный камень и даже дерево.
Concreations, LLC, Миллерсбург, Индиана
Долговечность
Помимо универсальности бетона, бетон обладает высокой прочностью и может противостоять широкому диапазону погодных условий, характерных для всей страны. Фактически, многие подрядчики по бетону в более холодном климате принимают специальные меры для обеспечения долговечности бетонных патио, которые они производят.
Билл Гутро из компании Distinctive Concrete в Роули, штат Массачусетс, говорит, что штампованный бетон прослужит дольше, чем каменная кладка любого другого типа. «Мы используем много стали и арматуры в 2-футовой сетке, которая предотвращает растрескивание. Мы также наносим много слоев герметика», — говорит он. Кроме того, они используют запатентованную высокопрочную бетонную смесь, которая достигает прочности на сжатие 4000 фунтов на квадратный дюйм и включает в себя армирующие волокна.
Простота ухода
По сравнению с отдельными элементами мощения и натуральным камнем, за бетоном проще ухаживать, поскольку он представляет собой твердую поверхность. В отличие от брусчатки, у вас не будет заполненных песком швов между блоками, где могут прорастать трава и сорняки. Кроме того, отдельные брусчатки могут укладываться неравномерно, создавая опасную опасность споткнуться.
По сравнению с деревом, бетонное патио год за годом избавляет вас от труда по окрашиванию и повторной герметизации, и оно неуязвимо для заражения термитами, гниения древесины и расщепления. (См. Уход за бетонным патио — это просто).
Экологичность
Установка бетонного патио вместо деревянного настила экономит пиломатериалы и устраняет необходимость в регулярном обслуживании с помощью морилки и герметиков на основе растворителей (см. «Зеленое строительство с бетоном»).
Лучшее соотношение цены и качества
Бетон можно штамповать, гравировать, наносить по трафарету или текстурировать, чтобы он напоминал более дорогую каменную или кирпичную брусчатку, и часто за небольшую часть стоимости, особенно если учесть экономию трудозатрат. Эстетическая привлекательность и долговечность декоративного бетона также повысят стоимость вашего дома при перепродаже. (См. Затраты на бетонные патио).
СДЕЛАЙТЕ СВОЕ ПАТИО МЕСТОМ ДЛЯ ЗАДНЕГО ДВОРА
Помимо того, что бетон является отличным материалом для патио, его также можно использовать для максимального увеличения площади заднего двора. Цель состоит в том, чтобы создать места назначения в саду и соединить их уютными дорожками. Используйте фокусы, стены для сидения, фонтаны, пруды, беседки, камины, места для костра и ароматные растения, чтобы создать интерес в разных местах и привлечь гостей во дворовое пространство.
Бетонные стенки для сидений
Узнайте, как добавить места для сидения в открытой комнате, советы по строительству стенок для сидений, рекомендации по дизайну и многое другое.
Водные объекты
Узнайте, как добавить эффектный, но экономичный акцент с искусственными камнями и водными сооружениями.
Наружные камины
Узнайте о критериях проектирования наружных каминов, типах каминов, размещении и особенностях размещения.
Ямы для костра на открытом воздухе
Узнайте об основных конструкциях ям для костра, методах строительства и о том, как разместить их на своем дворе.
Летние кухни
Узнайте, как с помощью бетона создать привлекательную кухню на свежем воздухе.
Уличная бетонная мебель
Узнайте, как дополнить окружающую природу с помощью бетонной скамьи, стола или табурета.
Бетонные архитектурные акценты
Узнайте, почему сборный железобетон идеально подходит для изготовления декоративных колонн, балюстрад, арок и многого другого.
ЛАНДШАФТ ВОКРУГ БЕТОННОГО ПАТИО
Беседки — это отличный и экономичный способ создать тень на террасе. Для более густой тени рассмотрите возможность выращивания лоз, которые покроют площадь.
Вот несколько советов по ландшафтному дизайну, которые помогут сбалансировать ландшафт с жестким ландшафтом:
Добавление тени на террасу
Думайте широко, когда дело доходит до затеняющих покрытий:
- Деревья выглядят идеально в своей естественной тени, но им может потребоваться много лет, чтобы созреть и обеспечить необходимую тень. Беседки
- — отличный вариант, с помощью которого можно выращивать виноградные лозы для создания более густой тени. Доступны тканевые паруса
- , а также типичная конструкция патио с деревянным или алюминиевым покрытием.
Используйте клумбы, чтобы разбить дорожки и смягчить края ландшафта.
Советы по использованию зелени для баланса с ландшафтом
- Чтобы избежать ощущения перебора с ландшафтом, используйте траву и почвопокровные растения, чтобы разбить дорожки между внутренними двориками.
- Разместите клумбы между постройками (например, домами и стенами) и внутренними двориками.
- Даже узкие 24-дюймовые грядки помогут смягчить края и придадут двору более привлекательный вид, напоминающий сад.
СВЯЗАННЫЕ: 16 Идеи бетонных патио на 2022 год
Калькулятор максимальной толщины плиты | Рассчитать максимальную толщину плиты
✖Длина пролета в свету в продольном направлении, Расстояние в свету без препятствий между внутренними концами двух опор балки.ⓘ Длина пролета в свету в продольном направлении [l n ] | AlnAngstromArpentAstronomical UnitAttometerAU of LengthBarleycornBillion Light YearBohr RadiusCable (International)Cable (UK)Cable (US)CaliberCentimeterChainCubit (Greek)Cubit (Long)Cubit (UK)DecameterDecimeterEarth Distance from MoonEarth Distance from SunEarth Equatorial RadiusEarth Polar RadiusElectron Radius (Classical)EllExameterFamnFathomFemtometerFermiFinger (Ткань)FingerbreadthFootFoot (US Survey)FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKilometerKiloparsecKiloyardLeagueLeague (Statute)Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (ткань)NanometerNautical League UKNau Миля (Международная)Морская миля (Великобритания)ПарсекОкуньПетаметрПикаПикометрПланк ДлинаТочкаПолюсКварталТростник (Длинный)РодРоман АктусВеревкаРусский АрчинПротяженность (Ткань)Радиус СолнцаТераметрТвипВара КастелланаВара КонукераВара Де ТареаЯрдЙоктометрЙоттаметрЗептометрЗеттаметр | +10% -10% | |
Атмосфера ТехническаяАттопаскальBarBaryeСантиметр ртутного столба (0 °C)Сантиметр водяного столба (4 °C)СантипаскальДекапаскальДеципаскальДина на квадратный сантиметрЭксапаскальФемтопаскальФут морской воды (15 °C)Фут воды (4 °C)Квадратный фут воды (60 °F)Гигапаскаль СантиметрГектопаскальДюйм ртутного столба (32 °F)Дюйм ртутного столба (60 °F)Дюйм водяного столба (4 °C)Дюйм водяного столба (60 °F)Килограмм-сила на квадратный сантиметрКилограмм-сила на квадратный метрКилограмм-сила на квадратный миллиметрКилоньютон на квадратный метрКилопаскальКилофунт на квадратный дюймKip -сила на квадратный дюйммегапаскальметр морской водыметр воды (4 °C)микробармикропаскальмиллибармиллиметр ртутного столба (0 °C)миллиметр воды (4 °C)миллипаскальнанопаскальньютон на квадратный сантиметр метрНьютон на квадратный метрНьютон на квадратный миллиметрПаскальПетапаскальПикопаскальПьезфунт на квадратный дюймфунт на квадратный футфунт-сила на квадратный футфунт-сила на квадратный дюймфунт на квадратный футстандартная атмосфератерапаскальтонна-сила (длинная) на квадратный футтонна-сила (длинная) на квадратный дюймтонна-сила (короткая) на квадрат FootTon-Force (короткий) на квадратный дюйм торр | +10% -10% |
✖Максимальная толщина плиты, Толщина бетонной плиты зависит от нагрузки и размера плиты. ⓘ Максимальная толщина плиты [h] | AlnAngstromArpentAstronomical UnitAttometerAU of LengthBarleycornBillion Light YearBohr RadiusCable (International)Cable (UK)Cable (US)CaliberCentimeterChainCubit (Greek)Cubit (Long)Cubit (UK)DecameterDecimeterEarth Distance from MoonEarth Distance from SunEarth Equatorial RadiusEarth Polar RadiusElectron Radius (Classical)EllExameterFamnFathomFemtometerFermiFinger (Cloth)FingerbreadthFootFoot (US Survey)FurlongGigameterHandHandbreadthHectometerInchKenKilometerKiloparsecKiloyardLeagueLeague (Statute)Light YearLinkMegameterMegaparsecMeterMicroinchMicrometerMicronMilMileMile (Roman)Mile (US Survey)MillimeterMillion Light YearNail (Cloth)NanometerNautical League (int)Nautical League UKNautical Mile (International)Nautical Mile (UK)ParsecPerchPetameterPicaPicometerPlanck LengthPointPoleQuarterReedReed (Long)RodRoman ActusRopeRussian ArchinSpan ( Ткань)Sun RadiusTerameterTwipVara CastellanaVara ConuqueraVara De TareaYardYoctometerYottameterZeptometerZettameter | ⎘ Копировать |
👎
Формула
Перезагрузить
👍
Максимальная толщина плиты Решение
ШАГ 0: Сводка предварительного расчета
ШАГ 1: Преобразование входных данных в базовую единицу
Длина чистого пролета в продольном направлении: 100 миллиметров —> 0,1 метра (проверьте преобразование здесь)
Предел текучести арматурной стали : 10 килограмм на квадратный метр-> 98. 0664999999931 Pascal (Конверсия проверки здесь)
Шаг 2: Оценка Формулы
Шаг 3: Преобразование результата модуля
0222358425694444444444425644444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444ereter).
< 1 Калькулятор толщины плитыМаксимальная толщина плиты Формула
Максимальная толщина плиты = (длина чистого пролета в продольном направлении/36)*(0,8+предел текучести арматурной стали/200000)
h = (l n /36)*(0,8+f y >/200000)
Какова стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилищном строительстве?
Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилых домах составляет 4 дюйма. Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет подвергаться случайным тяжелым нагрузкам.
Какая минимальная толщина плиты?
Минимальная толщина плиты по стандарту не менее 4 дюймов. Но толщина в основном зависит от расчетной нагрузки и пролета.
Как рассчитать максимальную толщину плиты?
Калькулятор максимальной толщины плиты использует Максимальная толщина плиты = (длина чистого пролета в продольном направлении/36)*(0,8+предел текучести арматурной стали/200000) для расчета максимальной толщины плиты. Максимальная толщина плиты определяется параметрами длины чистого пролета в продольном направлении, в (мм) и предела текучести арматуры, (МПа). Приведенное выше уравнение используется в соответствии с кодом ACI. Максимальная толщина плиты обозначается цифрой 9.0276 ч символ.
Как рассчитать максимальную толщину плиты с помощью этого онлайн-калькулятора? Чтобы использовать этот онлайн-калькулятор для максимальной толщины плиты, введите длину чистого пролета в продольном направлении (l n ) и предел текучести арматурной стали (f y >) и нажмите кнопку расчета. Вот как можно объяснить расчет максимальной толщины плиты с заданными входными значениями -> 2,223584 = (0,1/36) * (0,8 + 98,0664999999931/200000) .
Часто задаваемые вопросы
Что такое максимальная толщина плиты?
Максимальная толщина плиты определяется параметрами длины пролета в свету в продольном направлении, в (мм) и предела текучести арматуры, (МПа). Приведенное выше уравнение используется в соответствии с кодом ACI и представляется как h = (l n /36)*(0,8+f y >/200000) или Максимальная толщина плиты = (длина чистого пролета в длинном направление/36)*(0,8+Предел текучести арматурной стали/200000) . Длина чистого пролета в продольном направлении, Расстояние в свету без препятствий между внутренними краями двух опор балки и Предел текучести арматурной стали — это напряжение, при котором возникает заданная остаточная деформация.
Как рассчитать максимальную толщину плиты?
Максимальная толщина плиты определяется параметрами длины пролета в свету в продольном направлении, в (мм) и предела текучести арматуры, (МПа).