Расчет веса дома: Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v.1.0 — Сбор нагрузок на фундамент
Расчет фундамента на винтовых сваях для деревянного дома
Главная / Для деревянного дома (сруба) / Расчет фундамента на винтовых сваях
На плане дома расставляем места для винтовых свай. Обычно это углы дома и места соединения внутренних стен дома. Если расстояние по стене между сваями превышает 3 м – ставим промежуточную сваю. Для деревянных домов из бруса и срубов обычно выбираем винтовые сваи диаметром 108 мм. Для пристроек, бань, беседок можно рассматривать винтовые сваи диаметром 89 мм или даже меньше — все будет зависеть от расчетной нагрузки сооружения.
Для дома размером 6 х 4 м обычно ставят 9 или
12 винтовых свай: три сваи по стороне 4 м, и 3 — 4 сваи по стороне 6
м.
Расчет веса дома
Оценить нагрузку дома на винтовые сваи можно по следующему алгоритму:
- Определяем вес самого дома. Например, дом размером 4х6 м и высотой
3,5 м.
Стены из бруса сечением 15х15 см. Две внутренние перегородки из бруса. Удельный вес дерева — 600 кг/м3. Прибавим вес печки, мебели из расчета 100 кг/м2. Высчитываем вес сооружения — примерно 4500 кг.
- Определяем снеговую нагрузку на дом. Для этого для условий Ленинградской области нужно занимаемую домом площадь умножить на 180. Например, для дома 4х6 м получим 4320 кг.
- Определение ветровой нагрузки. Ветровая нагрузка имеет решающее значение для расчета заборов на винтовых сваях и винтовых столбах. Но и при расчете винтового фундамента дома она тоже учитывается. Оценить ветровую нагрузку можно по формуле S(40+15h), где S – площадь дома, h – высота дома. Например, для дома 4×6 м и высотой 3,5 м ветровая нагрузка составит 2200 кг.
- Запас прочности или динамическая нагрузка. Иногда оцениваются
пиковые динамические нагрузки на дом. Это скорее актуально для
сейсмоопасных районов. У нас скорее можно говорить о запасе прочности
фундамента.
А вдруг вы захотите надстроить этаж? Ваш винтовой фундамент будет к этому готов. Рассчитываем как площадь дома умножить на 350.
Суммируем все нагрузки, возможные на фундамент вашего дома и получаем расчетное значение нагрузки на винтовой фундамент. Для деревянного дома 6х4 из бруса величина окажется порядка 17 – 20 т.
Расчет длины диаметра и количества винтовых свай
Известно, что рабочая нагрузка на винтовую сваю диаметром 108 мм должна составлять 4 – 8 т. Если на деревянный дом из бруса дает расчетную нагрузку 20 т, то даже 9 свай с запасом выдержат наше строение. Для легких домов и пристроек можно рассмотреть более дешевые винтовые сваи меньшего диаметра.
Но остался неопределенным еще один важный параметр винтовых свай для свайно-винтового фундамента – это их длина. Самый обычный подход
к определению длины винтовой сваи – это сделать ее такой, чтобы она
зашла в почву ниже глубины зоны промерзания.
Второй момент для определение длины винтовой сваи – это рельеф места и высота расположения обвязки фундамента над землей. Эти параметры определяются индивидуально для каждого объекта.
Есть вопрос? Спросите у ведущего специалиста. Задать вопрос онлайнБесплатная консультация +7 812 924-17-14Дмитрий Костюкстаж работы |
Рассчитать заказ
Расчёт нагрузки на фундамент
В данной статье мы рассмотрим особенности расчета нагрузки на фундамент дома. Вы узнаете, зачем необходимо осуществлять данные расчеты и как сделать их самостоятельно. Будет детально изучена технология определения несущей способности грунта, вычисления массы здания и силы снеговых и ветровых воздействий, а также продемонстрирована последовательность таких расчетов на практике.
Оглавление:
- Зачем проводятся расчёты нагрузки на фундамент
- Правила проведения расчёта нагрузки на фундамент
- Расчёт нагрузки на ленточный фундамент
- Расчёт нагрузки на стоблчатый фундамент
- Расчёт нагрузки на свайный фундамент
- Порядок проведения вычисления и расчётов
- Собираем показатели грунта
- Определяем несущую способность грунта
- Расчёт нагрузки с учётом площади и региона дома
- Наши услуги
Нагрузка на фундамент — это допустимые цифровые значения, обозначающие несущую способность. Проведение точных расчётов сопряжено с выполнением геологических исследований и определением степени рыхлости грунта и насыщения его влагой.
Зачем проводятся расчёты нагрузки на фундамент
Расчет нагрузки, которую будет переносить фундамент в процессе эксплуатации, является ключевым этапом проектирования любого основания. Исходя из данных расчетов определяются необходимые несущие характеристики будущего фундамента, его типоразмер и опорная площадь.
Определяемые нагрузки веса здания, снегового и ветрового воздействия, а также эксплуатационного давления, также сопоставляются с несущей способностью грунта на строительной площадке, поскольку несущая способность почвы, в некоторых случаях, может быть меньшей, чем несущие свойства самого фундамента.
Рис: Возможный результат неправильного расчета нагрузок на фундамент дома
Ответственное отношение к проведению данных расчетов гарантирует, что фундамент под конкретное здание будет подобран правильно. В противном случае, вы рискуете построить дом на слишком слабом фундаменте, что приведет к его разрушению и деформации, либо обустроить фундамент с недостаточной опорной площадью, который под весом здания просто осядет в грунт.
Важно: определение нагрузок на фундамент и сопоставление их с несущей способностью грунта лучше всего доверить профессиональным проектировочным организациям, которые выполнят все расчеты согласно строительных норм. В случае, если вы решились сделать это самостоятельно, крайне важно досконально изучить методику проведения данных расчетов.
Общие правила проведения расчёта нагрузки на фундамент
Определяется нагрузка посредством использования переменных и постоянных величин:
- масса здания;
- вес основания;
- снеговые нагрузки на кровлю;
- ветряное давление на здание.
Общая масса здания вычисляется при сложении веса стен с перекрытиями, дверей с окнами, стропильной системы и кровли, а также крепежей, сантехники, декоративных элементов и количества людей, которые будут единовременно проживать в доме.
Расчёт нагрузки на ленточный фундамент
Определение нагрузки на ленточное основание начинается с подсчёта массы самой ленты, для чего используется следующая формула:
Pфл= V × q.
Расшифровка формулы:
V – объём стен;
q – плотность материала основания.
Необходимо произвести суммирование всех типов давления на фундамент, для чего можно воспользоваться следующей формулой: (Pд+Pфл+ Pсн+Pв)/ Sф.
Внимание! Важно, чтобы результат вычислений, выражающийся в удельной нагрузке, был меньше допустимых значений сопротивления почвы. Разница должна составлять порядка 25%, что необходимо для компенсации неточностей.
Получение точных сведений, возможно при учёте видов стен, надо определить, какие из них несущие и выполняют функцию удержания перекрытий, лестничных пролётов, стропил. Выявляются самонесущие стены, выполняющие функцию поддержания исключительно собственной массы. Исходя из этих данных, определяют под какую сторону закладывать стены определённой ширины, с обязательной проверкой допустимых значений.
Расчёты нагрузки в программе «APM Civil Engineering»
Расчёт нагрузки на столбчатый фундамент
Определение нагрузки на фундамент столбчатого типа, осуществляется по одной формуле. Здесь надо учитывать, что воздействие здания будет распределяться между всеми существующими опорами. Требуется умножить площадь сечения столба (Sс) на высоту (H). Результатом вычисления станет получение объёма, который следует перемножить с плотностью материала, используемого для возведения фундамента (q)и общим числом столбиков, заглубляемых в почву.
- Вычисления будут проводиться по следующей формуле: Pфc= Sс× H× q×N.
- Определить суммарное сечение, можно по следующей формуле: Sсо= Sс × N.
Вычислить величину нагрузки на сваи, можно разделив массу дома на его опорную площадь, что будет выглядеть следующим образом: P/Sсо.
Важно! Если при проведении расчётов выясняется, что грунтовое давление превышает допустимые значения, то следует изменить используемые параметры и прибегнуть к расширению опорной площади. Требуется увеличить число опор и сделать их большего диаметра, что поможет получить основание с нужными параметрами.
Расчёт нагрузки на свайный фундамент
Особенностью расчёта свайного основания, является необходимость выявления массы здания (P), которая делится на количество опор.
Внимание! Требуется подбирать сваи с нужными показателями длины и необходимыми прочностными характеристикам, принимая во внимание геологические характеристики грунта. Так как в процессе эксплуатации свайный фундамент несет те же нагрузки, что и остальные виды фундамента — от массы здания, полезного давления, снежного покрова и ветра.
Рассчитывать нагрузку на свайный фундамент необходимо для того, чтобы в дальнейшем при проектировании ее можно было сопоставить с максимально допустимой нагрузкой на грунт строительной площадки, и при необходимости увеличить число свай либо сечение используемых опор
Чтобы сопоставить допустимые нагрузки на свайный фундамент и грунт необходимо выполнить следующие расчеты:
- Определить вес здания и все сопутствующие нагрузки, просуммировать их и умножить на коэффициент запаса надежности;
- Определить опорную площадь одной сваи по формуле: «r2 * 3.
14″ (r- радиус сваи, 3,14 — константа), после чего вычислить общую опорную площадь основания, умножив полученную величину на количество свай в фундаменте;
- Рассчитать фактическую нагрузку на 1 см2 грунта: массу здания разделяем на опорную площадь фундамента;
- Полученную нагрузку сопоставить с нормативной допустимой нагрузкой на грунт.
Для примера: дом массой 95 тонн. (с учетом снеговых и ветровых нагрузок) строится на фундаменте из 50 буронабивных свай, общая опорная площадь которых составляет 35325 см2. Грунт на участке представлен твердыми глинистыми породами, которые выдерживают нагрузку в 3 кг/см2.
- Фактическая нагрузка на грунт: 95000/35325 = 2,69 кг/см2.
Как показывают расчеты, нагрузки от здания, передаваемые фундаментов на грунт, позволяют реализовывать данный проект в конкретных грунтовых условиях.
Важно! Если бы нагрузки были больше допустимых, потребовалось бы увеличить опорную площадь фундамента, увеличив количество свай либо их сечение.
Порядок проведения вычислений и расчётов
Независимо от типа основания, расчёты производятся в следующей последовательности:
- Необходимо выяснить параметры, касающиеся единицы длины опоры, помимо нагрузок от веса самого строения, которые состоят из массы стен, перекрытий и кровли, также определяется эксплуатационное давление, нагрузки от снегового покрова и ветровые нагрузки;
- Расчет массы фундамента. Основание дома также будет оказывать нагрузку на почву, которую необходимо высчитать и добавить к нагрузкам от массы здания. Чтобы сделать это, нужно исходя из габаритов (высоты, ширины и периметра) определить объем основания, и умножить его на объемную плотность бетона (массу одного кубометра).
- Расчет несущих характеристик почвы — для этого нужно определить тип грунта, и в соответствии с нормативными таблицами вычислить допустимую нагрузку на 1 кв.см. почвы.
- Cверка полученных данных с сопротивлением почвы – если возникает необходимость, то осуществляется корректировка площади опоры, например, в случае с ленточным основанием, увеличивается его толщина.
При обустройстве свайных или столбчатых оснований необходимо увеличить количество опор в фундаменте либо площадь их сечения;
- Измерение фундамента – определение размеров;
- Вычисление толщины подушки из песка, формируемой непосредственно под подошвой. Уплотняющая подсыпка из песка и гравия необходима для предотвращения усадки почвы под массой здания и для минимизации вертикальных сил пучения. В нормальных условиях ее толщина составляет 20 см (10 см песка и 10 см гравия), однако при строительстве тяжелых домов в пучинистом грунте она может быть увеличена до 50 см.
Необходимо учесть, что приведённые формулы расчёта нагрузки, будут актуальны исключительно в сфере малоэтажного строительства, то есть при возведении объектов высотой до 3-х этажей. Схема является упрощённой, так как учитывает только удельное сопротивление грунта, при необходимости прогнозирования сдвига грунтовых слоёв, следует обратиться за помощью к профессионалам. Желательно проводить расчёты дважды, чтобы наверняка определить нужные параметры, так как от этого зависит устойчивость здания.
Собираем показатели грунта
При проектировании фундамента необходимо проводить геодезический анализ грунта на строительной площадке, который позволяет определить три важных показателя — тип почвы, глубину ее промерзания и уровень расположения грунтовых вод.
Исходя из типа грунта вычисляется его несущая характеристика, которая используется при расчете опорной площади основания. Глубина промерзания почвы определяет уровень заглубления фундамента — при строительстве в условиях пучинистых грунтов фундамент необходимо закладывать ниже промерзающего пласта земли. На основании данных о грунтовых водах определяется необходимость обустройства дренажной системы и гидроизоляции фундамента.
Важно: вышеуказанные показатели грунта вы можете собрать самостоятельно, для этого вам потребуется лишь ручной бур и рулетка.
Рис: Структура грунтов на территории Московской области
Для сбора показателей необходимо с помощью ручного бура по периметру площадки под застройку сделать несколько скважин глубиной 2-2. 5 м. Одна скважина должна располагаться в центре участка, еще две — в центральных частях боковых контуров предполагаемого фундамента. Необходимость бурения нескольких скважин обуславливается тем, что на разных участках площадки может наблюдаться отличающийся уровень грунтовых вод.
В первую очередь нужно определить тип почвы: в процессе бурения возьмите изымаемый из скважины грунт (с глубины 2-ух меров) и скатайте его в плотный цилиндр, толщиной 1-2 сантиметра. Затем попытайтесь согнуть цилиндр.
- Если почва рыхлая и цилиндр из нее сформировать невозможно (она попросту рассыпается), вы имеете дело с песчаным грунтом;
- Цилиндр скатывается, но при этом он покрыт трещинами и разламывается при сгибающем воздействии, значит грунт на участке представлен супесями;
- Цилиндр плотный, но при сгибании ломается — легкий суглинок;
- Грунт хорошо скатывается, но при сгибании покрывается трещинами — тяжелый суглинок с большим содержанием глины;
- Почва легко скатывается, не трескается и не ломается при сгибании — глинистый грунт.
Далее необходимо определить показатель уровня грунтовых вод. Оставьте пробуренные скважины на ночь, чтобы они заполнились водой. На следующее утро возьмите деревянную рейку двухметровой длины и обмотайте ее бумагой, опустите рейку в скважину. По мокрому участку определите, на каком расстоянии от поверхности скважины расположена вода.
Рис: Пробная скважина для определения уровня грунтовых водВажно: определить фактический уровень промерзания почвы в домашних условиях невозможно. Для этого необходимо специализированное оборудование, при этом сам анализ выполняется на протяжении длительного времени наблюдения за конкретным участком.
Предлагаем вашему вниманию карту расчетной глубины промерзания почвы в разных регионах России, которую нужно использовать при самостоятельном проектировании фундамента.
Рис: Границы промерзания грунтов в разных регионах России
Определяем несущую способность грунта
Ориентировочную несущую способность грунта можно определить на основе проделанных ранее изысканий. Зная тип грунт на участке под застройку сопоставьте его с данными в нижеприведенной таблице.
Тип почвы | Несущая способность (расчетное сопротивление) | Тип почвы | Несущая способность (расчетное сопротивление |
Супесь | От 2 до 3 кгс/см2 | Щебенистая почва с пылевато-песчаным заполнителем | 6 кгс/см2 |
Плотная глина | От 4 до 3 кгс/см2 | Щебенистая почва с заполнителем из глины | От 4 до 4.5 кгс/см2 |
Среднеплотная глина | От 3 до 5 кгс/см2 | Гравийная почва с песчаным заполнителем | 5 кгс/см2 |
Влагонасыщенная глина | От 1 до 2 кгс/см2 | Гравийная почва с заполнителем из глины | От 3.![]() |
Пластичная глина | От 2 до 3 кгс/см2 | Крупный песок | Среднеплотный — 5, высокоплотный — 6 кгс/см2 |
Суглинок | От 1.9 до 3 кгс/см2 | Средний песок | Среднеплотный — 4, высокоплотный — 5 кгс/см2 |
Насыпной уплотненный грунт (песок, супеси, глина, суглинок, зола) | От 1.5 до 1.9 кгс/см2 | Мелкий песок | Среднеплотный — 3, высокоплотный — кгс/см2 |
Сухая пылеватая почва | Среднеплотная — 2.5, высокоплотная — 3 кгс/см2 | Водонасыщенный песок | Среднеплотный — 2, высокоплотный — 3 кгс/см2 |
Влажная пылеватая почва | Среднеплотная — 1.![]() | Водонасыщенная пылеватая почва | Среднеплотная — 1, высокоплотная — 1.5 кгс/см2 |
Таблица 1: Расчетное сопротивление разных видов грунтов
Важно! Для последующих расчетов необходимо брать минимальный показатель несущей способности почвы, в таком случае вы обеспечите запас дополнительного сопротивления грунта весу здания
Расчёт нагрузки с учётом площади и региона дома
Все нагрузки на фундамент состоят из двух величин — постоянных и переменных. К постоянным нагрузкам относится вес самого здания, к переменным — сила давления снегового покрова и ветра, величина которой зависит от региона, где ведется строительство.
Зная площадь дома и нормативный вес материалов, из которого он будет возводиться, можно рассчитать ориентировочную нагрузку на фундамент, исходящую от массы строения.
Для проведения расчетов воспользуйтесь следующими справочными таблицами:
Таблица 2: Расчетный вес стен
Важно! Определив массу здания вам необходимо добавить к ней полезные нагрузки (вес людей, мебели), которые будет испытывать фундамент в процессе эксплуатации здания. Расчетная величина полезных нагрузок для жилищного строительства на каждый квадратный метр перекрытия составляет 100 кг.
Следующий этап расчетов — определение нагрузок от снегового покрова. Нормативная величина снеговой нагрузки различается в разных регионах России. Для расчета вам необходимо умножить площадь кровли здания на вес 1 м2 снега и коэффициент уклона крыши.
Таблица 5: Нагрузка от снегового покрова на фундамент здания
Осталось лишь рассчитать ветровую нагрузку на здание. Делается это по формуле:
- площадь здания * (N +15*высота здания); где N — расчетная ветровая нагрузка для разных регионов России, которую вы можете увидеть на нижеприведенной карте.
Рис: Карта ветровых нагрузок в разных регионах России
Важно! Определив все постоянные и переменные нагрузки вам необходимо их просуммировать, так вы получите совокупную нагрузку на фундамент здания. Для дальнейших расчетов ее необходимо умножить на коэффициент запаса надежности 1,5.
Наши услуги
Компания Установка Свай» занимается погружением железобетонных свай — забивка свай, лидерным бурением и поставкой свай для сооружения свайного фундамента. Если Вас интересует проведение работ, связанных с проектировкой, гео разведкой, либо возведение свайного фундамента, воспользуйтесь формой внизу сайта.
Полезные материалы
Несущая способность грунта
Такое свойство грунта как его несущая способность — это первоочередная информация, которую необходимо выяснить на подготовительном этапе строительства фундамента.
Испытания свай
При строительстве часто используют в качестве фундаментов сваи. Но прежде чем вводить такие элементы в работу, должна быть проведена проверка их на прочность.
Несущая способность свай
Несущая способность свайных конструкций – это определение величины нагрузки, которую она способная воспринимать с учётом деформации грунта под её основанием.
Как рассчитать вес предметов домашнего обихода
Как рассчитать вес предметов домашнего обихода
07.01.2022 15:58 In Local MoversОпытные грузчики из Apple Moving обладают необходимым опытом, чтобы безопасно перевезти вашу семью в новый дом. Позвоните нам сегодня, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по переезду.
Компания Apple Moving перевезла тысячи семей по Соединенным Штатам. Это означает, что наши профессиональные грузчики перевезли сотни тысяч кушеток, обеденных столов, спальных гарнитуров и любого другого предмета мебели, который вы только можете себе представить. Мы уделяем время бережному перемещению каждого предмета, а также упаковываем и надежно закрепляем его для транспортировки. Вы можете быть уверены, что каждая любимая вещь благополучно прибудет в ваш новый дом.
Переезд без стресса
Переезд — это тяжелая физическая работа. Каждый сталкивался с трудностями при спуске по лестнице на громоздком диване или попытке протиснуть большой предмет мебели через небольшой дверной проем. Избавьтесь от изнуряющего стресса, связанного с переездом, наняв профессиональных, опытных грузчиков.
Компания Apple Moving и любая другая авторитетная компания по перевозке вещей требуют расчета предполагаемого веса содержимого вашего дома, чтобы точно оценить стоимость вашего переезда. У вас нет времени взвешивать и измерять каждый предмет мебели, да и не нужно. Есть несколько способов рассчитать предполагаемый вес всех предметов в вашем доме.
Расчет веса предметов домашнего обихода
Транспортные компании используют простой калькулятор для расчета веса предметов домашнего обихода. Один из методов расчета веса предметов домашнего обихода — по комнатам. Некоторые калькуляторы более специфичны, предоставляя возможность добавлять определенные предметы мебели по отдельности.
- Однокомнатная квартира = 1800 фунтов
- Апартаменты с 1 спальней = 2200-3200 фунтов
- Дом с 2 спальнями = 5000-6000 фунтов
- Дом с 3 спальнями = 9000 фунтов
Важно помнить, что содержимое каждого дома различается, и приведенные выше цифры являются приблизительными. Кроме того, не забудьте включить такие комнаты, как чердак, подвал и гараж.
Военный перевод PCS
В Apple Moving мы с гордостью помогаем нашим военнослужащим в США через PCS. Когда вы получите свои заказы, вы свяжетесь с обслуживающей транспортной службой. Они несут ответственность за ответы на вопросы о вариантах поездки и организации переезда. С мая по август — пиковое время для передислокации военных, поэтому чем раньше вы примете меры, тем лучше.
Максимальный вес, который может быть отправлен или сохранен за государственный счет, составляет 18 000 фунтов веса нетто. В некоторых зарубежных странах действуют ограничения на доставку. Ваш обслуживающий транспортный офис может предоставить информацию о тех зарубежных местах с ограничениями по весу. После того, как вы определили вес предметов домашнего обихода, вы можете обнаружить, что лимит превышен. Вы несете ответственность за стоимость доставки избыточного веса.
Свяжитесь с Apple Moving, как только сможете. Мы дадим вам справедливую и точную оценку стоимости переезда и доставки для вашего переезда. Мы можем помочь вам безопасно доставить ваши товары в конечный пункт назначения и обеспечить их безопасную доставку. Мы также можем предоставить вам документы, необходимые для возмещения ваших расходов на переезд. Вам необходимо будет предоставить весовые квитанции, подтверждающие вес брутто (общий вес загруженных товаров плюс вес грузовика), вес тары (вес грузовика без товаров) и вес нетто (вес брутто минус вес тары).
Expert Movers Who Care
Мы гордимся репутацией, которую мы создали в Apple Moving. Наши обученные и опытные профессиональные грузчики не торопятся, чтобы должным образом упаковать и хранить ваши вещи для безопасной доставки. Мы перевезли все типы домов и готовы помочь вам перевезти ваш. Позвоните нам сегодня, и мы поможем вам переехать в любую точку США
Калькулятор веса
Этот калькулятор может преобразовывать значения между общепринятыми единицами веса и массы.
Почему у нас разные способы измерения веса?
Ранние вавилонские и египетские записи, а также Библия указывают на то, что первоначально вес измерялся вместимостью таких сосудов, как тыквы, глиняные или металлические сосуды. Они были заполнены семенами растений, которые затем были подсчитаны для измерения объемов. С развитием весов как средства взвешивания семена и камни служили эталонами. Например, «карат», который до сих пор используется в качестве единицы массы драгоценных камней, происходит от семян рожкового дерева.
Вавилоняне изобрели талант, как основную единицу веса, и, основываясь на их шестидесятеричном (на основе 60), делении на равные части в соответствии с этим числом.
Это было равно количеству воды, которое наполняло амфору (разновидность вазы).
Греки использовали те же единицы измерения веса, что и вавилоняне, но римляне изменили их. Их основной единицей веса была «унция», от которой первоначально произошло английское слово «унция». Uncia — это двенадцатая часть от «pes», римского «фута». Наше слово «дюйм» также происходит от «uncia». Римляне использовали то же слово для обозначения унции, которую они измеряли, используя технику, заимствованную у арабов.
У арабов серебряный дирхем определялся 45 полностью выращенными зернами ячменя. Десять дирхемов составляли вукрье из 450 гран, который мы называем унцией от латинского «uncia» или двенадцатой, название которого генетически используется для такого класса веса или объема.
В переводе на английский как «унция», король Оффа, живший в конце 8-го века, принял серебряную унцию, но затем ему не хватило серебра. Дирхем уменьшился вдвое до 222 гранов за пенни, двадцать из которых, как и прежде, составляли унцию, а двенадцать унций — фунт серебра.
Эта мера дошла до нас как часть Британской имперской системы мер и весов, которая также используется в США. Эта система единиц впервые была определена в Британском законе о мерах и весах 1824 г., уменьшенный. Система официально стала использоваться в Британской империи.
В 1855 году пожар уничтожил здание парламента в Лондоне, где хранились эталоны этих гирь. В то время было создано бюро стандартов с прототипами имперской системы.
Метрические гири имеют совсем другую историю. Метрические веса, граммы, килограммы, были разработаны учеными во Франции 18 века. В 1791 году французский парламент ввел в стране использование метрической системы, и теперь она используется в континентальной Европе и многих других частях мира.
Метрическая система не пользовалась особой популярностью в революционной Франции, и император Наполеон, пришедший сразу после революции, отменил ее. Но когда Наполеон потерял власть, система была восстановлена.
Килограмм — это вес одного литра воды. Одна тысячная часть килограмма – это грамм. Все кратные и дольные единицы основных единиц находятся в степенях десяти. Дробные единицы — это не половины, а десятые, в отличие от обычной практики для долей дюймов, а производные единицы связаны с основными единицами кратными десятичной степени, в отличие от случая, когда двенадцать дюймов составляют фут. Основание всех единиц на кратных десяти делает преобразование из одной единицы в другую особенно простым.
Вот несколько типичных метрических преобразований:
- 1 миллилитр равен объему 1 кубического сантиметра.
- Масса 1 миллилитра воды примерно равна 1 грамму.
- Таким образом, масса 1 литра воды приблизительно равна 1 килограмму.
- В кубическом метре 1000 литров, поэтому масса 1 кубического метра воды примерно равна 1000 килограммам или 1 метрической тонне.
- Американский пятицентовик весит 5 грамм, а пенни весит 2,5 грамма.
- Хотя точного стандарта высоты дверных ручек не существует, часто они находятся на высоте около 1 метра над полом.