Какие пропорции бетона для фундамента в ведрах: замес в бетономешалке своими руками

Рекомендованные пропорции бетона в ведрах для заливки фундамента

Главная » Вопрос-Ответ

На чтение 3 мин Просмотров 58

Содержание

  1. Пример расчета для разных марок
  2. Марка М-100
  3. Марка М-150
  4. Марка М-200
  5. Марка М-250
  6. Марка М-300
  7. Пропорции бетона для фундамента в ведрах по 10 л

Вопрос: Добрый день! Собрался весной заливать небольшой фундамент для беседки на своем участке. Бетономешалки нет и возможности проехать бетоновозу к месту также нет. Поэтому мешать планирую вручную в корыте для растворов. Какую марку мне выбрать — М100, М200, М250 или М300?  Как правильно отмерять обычными ведрами (по 10 л.) количество компонентов для приготовления бетона? Спасибо!

Ответ: Здравствуйте! При изготовлении бетонного раствора очень важно соблюдать правильные пропорции компонентов.

От соотношения цемента, песка и щебня зависят прочностные характеристики готового бетона.

Обычно внутри ведер имеются метки, по которым можно с достаточной точностью определить нужный объем компонента в литрах. Согласно ГОСТ 7473-2010, который регламентирует изготовление бетонных смесей, допустимая погрешность дозирования материалов не должна превышать 2%.

Пример расчета для разных марок

Ниже мы рассчитаем необходимое количество ведер цемента, песка, щебня и воды для приготовления основных марок бетонов в обычных условиях, в вашем случае это строительное корыто объемом 150 л. Для замера будем использовать ведро объемом 10 литров, цемент марки ЦЕМ 42,5(М500), гранитный щебень фракции 5-10 мм. для удобства замешивания лопатой.

Марка М-100

Самый дешевый бетон марки М100 применяется в строительстве редко, поскольку обладает низкими прочностными характеристиками. Он может выдерживать нагрузку до 98 кгс/см².

В составе бетона М100 на 1 объемную часть цемента требуется 5,3 частей песка и 7,1 часть щебня и 0,9 чистой воды. Соответственно вам требуется: 1 ведро цемента марки ЦЕМ 42,5 (М500), 5 ведер горного или речного песка, 7 ведер щебня и ведро воды. На выходе мы получим примерно 9 ведер бетонного раствора.

Марка М-150

Бетон этой марки используется в строительстве нечасто. Он немного прочнее, чем М100, но проигрывает более популярной марке М200. Такой раствор можно использовать для фундаментов с ограниченной нагрузкой.

Для приготовления бетона М150 в корыте вам потребуется — 1,5 ведра цемента ЦЕМ 42,5 (М500), 6 ведер песка, 9 ведер щебня и 1,5 ведра воды. В итоге получим ориентировочно 11 ведер бетона.

Марка М-200

Бетон М200 можно считать оптимальным по соотношению «цена-качество». Прочность 196 кгс/см² позволяет его использовать для заливки фундаментов одноэтажных частных домов.

Для одного  замеса вам потребуется полтора ведра цемента марки ЦЕМ 42,5 (М500), 5 ведер песка, 8 ведер щебня и 1,5 ведра воды. В результате получится приблизительно 10 ведер раствора марки М200.

Собственно бетон этой марки больше всего подойдет для вашей задачи.

Марка М-250

Бетон марки М250 на треть превосходит прочностные характеристики предыдущего варианта. Его используют для заливки отмосток или автомобильных площадок, а также для выполнения несущих стен частных домов.

Для получения 10 ведер такого раствора вам потребуется 2 ведра цемента, 5 ведер песка, 8 ведер щебня и 1,5 ведра воды.

Марка М-300

Для фундаментов двухэтажных домов или при строительстве бассейнов используют бетон М300. Эту марку можно также использовать под вашу задачу если участок заболоченный.

Для его приготовления требуется на 2 ведра цемента, 5 ведер песка, 8 ведер щебня и 1,5 ведра воды. В результате получим 9 ведер готового раствора.

Пропорции бетона для фундамента в ведрах по 10 л

Бетон (марка)ЦементПесокЩебеньВодаОбъем бетона (в ведрах)
М10015719
М1501,5691,511
М2001,5581,510
М2502581,510
М3002581,59

Пропорции цемента для приготовления бетона в ведрах

Вопрос. Здравствуйте! Планирую бетонные работы по заливке фундамента под забор. При этом бетон будем месить своими силами на земельном участке. Напишите пожалуйста пропорции цемента в ведрах? Это более удобная и быстрая «норма», чем отмеривать материал взвешиванием весами или кантером. Спасибо!

Ответ. Добрый день! Для того чтобы определить «ведерные» нормы цемента, необходимо задаться рядом общепринятых исходных данных:

  • Удельный вес или плотность цемента: 1 300 кг/м3. Другими словами внутри емкости объемом 1 м3 (1000 литров) помещается 1 300 кг вяжущего.
  • Объем 10 л ведра в метрах кубических: 10/1000=0,01 м3.
  • Объем 12 л ведра в метрах кубических: 12/1000=0,012 м3.
  • Количество килограммов цемента в 10 л ведре: 1 300х0,01=13 кг.
  • Количество килограммов цемента в 12 л ведре: 1 300Х0,012=15,6 кг.
  • Марки тяжелого бетона для заливки фундаментов частных зданий: М150, М200, М250 и М300.
  • Марки портландцемента для тяжелого бетона указанных марок: ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) или ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500).

Пояснение. 10 и 12-литровые ведра являются самыми распространенными в домашних хозяйствах. Тяжелый бетон указанных марок, на гранитном щебне также самый доступный и самый распространенный вид материала для заливки ленточных, блочных и плитных фундаментов частных зданий и сооружений.

Портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400) и ЦЕМ I 42,5Н ПЦ (М500) – виды связующего, которые используются для приготовления тяжелого бетона в соответствии с действующими нормативными документами, и которые можно приобрести в розничной сети или на цементных заводах без ограничений.

Для удобства расчетов и работы застройщиков составим следующую таблицу.

Таблица.1

Марка бетонаКоличество цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ для приготовления 1 м3 бетонаКоличество цемента ЦЕМ I 42,5Н ПЦ для приготовления 1 м3 бетона
кгВедро 10 л, единицыВедро 12 л, единицыкгВедро 10 л, единицыВедро 12 л, единицы
М1502101613,519014,612
М20025019162201714
М2502902218,62501916
М30033025,4212902219

Пояснение. Количество цемента на 1 м3 бетона, приведенного в данной таблице, взято в соответствии с требованиями нормативного документа  ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия». Расчет «ведер» производится простым делением «килограммов» вяжущего в соответствии с ГОСТ на «килогерцовую» вместимость 10 л или 12 л ведра.

Пример расчета потребности цемента для заливки ленточного фундамента частного здания

Как и в предыдущем случае расчета «ведер», зададимся следующими исходными данными:

  • Габариты ленточного фундамента: длина 8 м, ширина 4 м, толщина 0,5 м, глубина заделки 0,6 м.
  • Бетон заливки М200.
  • Марка цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ.
  • Коэффициент усадки бетона 1,5%.

Рассчитываем объем фундамента м метрах кубических: (8х0,5х0,6х2)+(4-(0,5х2)х0,6х2=4,8+3,6=8,4 м3 составляет объем заливки «нашего фундамента». Чтобы узнать реальное количество бетона для заливки фундамента умножаем полученный результат на коэффициент усадки: 8,4Х 1,15=9,66 м3 бетона  потребуется для заливки фундамента соответствующего исходным данным.

Используя данные Таблицы 1. определяем количество цемента М400 для заливки нашего примера фундамента в кг: 9,66х250=2 415 кг. Переводим «КГ»  цемента в «ВЕДРА» емкостью 10 л м 12 л: 2 415/13=185 или 2 415/15,6=155 ведер цемента емкостью 10 и 12 литров соответственно.

Подводим итог. Приведенные выше данные по расчету «ведер» цемента, позволят вам сэкономить деньги при всех прочих равных условиях.

Какое соотношение смешивания для бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм? (2023)

Какая пропорция смеси для бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм?

В домашних условиях самое прочное соотношение бетонной смеси составляет 5000 фунтов на квадратный дюйм 1:1:3. Одна часть цемента, одна часть песка и три части камня.

Рекомендуемая пропорция бетонной смеси…

Пожалуйста, включите JavaScript

Рекомендуемая пропорция бетонной смеси – узнайте пропорцию бетонной смеси для приготовления собственного бетона

Хотя бетон с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм редко встречается в жилищном строительстве, он чрезвычайно прочен. Мы не используем его часто, потому что смесь трудно обрабатывать.

При таком малом количестве песка по сравнению с цементом и камнем смесь трудно распределяется и становится однородной. Поверхность выглядит пористой и шероховатой. Тем не менее, он довольно прочный и обеспечивает отличную опору.

Попробуйте 4000 или 4500 фунтов на квадратный дюйм, если вам требуется дополнительная прочность, чем обычная смесь на 3500 фунтов на квадратный дюйм. С ними труднее работать, и они более гладкие, чем 3500, но лучше, чем 5000.

Как рассчитать меньшее соотношение бетонной смеси?

Преимущество использования соотношений для создания бетона заключается в том, что размер партии не имеет значения. Вы можете смешать 10 или 1/4 ярда, если пропорции одинаковы, и бетон будет прочным и долговечным.

Вы можете использовать меньшее мерное ведро для небольших количеств. Используйте 2-галлонное ведро для краски вместо 5-галлонного. Используйте 1 х 2-галлонное ведро цемента, 2 1/2 х 2-галлонных ведра песка и 3 х 2-галлонных ведра камня для соотношения смеси 1: 2,5: 3 3500 фунтов на квадратный дюйм.

Пожалуйста, включите JavaScript

В чем разница между гипсовым раствором и бетонными смесями?

Используйте ведро меньшего размера, если вам нужно еще меньше бетона. Пока соотношения остаются постоянными, не имеет значения, насколько велика или мала каждая часть ингредиента.

Какое соотношение бетонной смеси лучше для плиты?

Бетонная плита представляет собой плоскую секцию бетона. Бетонная плита может быть проезжей частью, тротуаром, столешницей или патио. Однако не все плиты одинаковы.

Для некоторых плит, таких как подъездная дорожка, может потребоваться более прочный бетон, чтобы выдержать дополнительный вес без растрескивания. Другие плиты, такие как патио, должны поддерживать движение ног и мебель. Внутренние дворики часто заливают более слабым бетоном.

Для плит идеальное соотношение бетонной смеси составляет 3500 psi или 1:2,5:3. Одна часть цемента, две с половиной части песка и три части камня.

Это соотношение смешивания идеально подходит практически для любой плиты, включая пол ангара, патио, подъездную дорожку, ступени или тротуар.

Пожалуйста, включите JavaScript

Марки бетона и их применение в гражданском строительстве | #Шорты | Базовые знания в области гражданского строительства

Обычно добавляют арматуру, проволочную сетку или делают плиту толще, если плите требуется дополнительная прочность. Редко меняйте соотношение смеси, если в чертежах не указан бетон большей или меньшей прочности.

Если в плане не указано иное, почти всегда используйте бетон с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Если требуется другое соотношение, увеличьте или уменьшите количество используемого песка.

Какая пропорция смеси для бетона 4000 фунтов на квадратный дюйм?

Когда речь идет о бетоне, ключевым фактором является соотношение компонентов смеси. Это число говорит вам, сколько цемента, песка и камня вам нужно, чтобы сделать идеальную партию бетона.

4000 фунтов на квадратный дюйм Бетон имеет соотношение компонентов смеси 1:2:3, что означает, что для приготовления партии бетона потребуется 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части камня.

4500 фунтов на квадратный дюйм Бетон имеет соотношение компонентов 1: 1,5 : 3, что означает, что для приготовления партии бетона потребуется 1 часть цемента, 1 1/2 части песка и 3 части камня.

Какая пропорция смеси вам подходит? Все зависит от вашего проекта и типа бетона, который вы используете. Бетон с давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм отлично подходит для проектов, которым нужен легкий бетон, а бетон с давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм идеально подходит для проектов, которым нужен более прочный бетон.

Какое бы соотношение смеси вы ни выбрали, внимательно прочитайте инструкции производителя, чтобы каждый раз получать идеальную партию бетона.

Как создать пропорцию прочного бетона?

Если вы хотите производить прочный бетон, необходимо учитывать несколько важных переменных.

Ингредиенты

Убедитесь, что вы используете правильные компоненты. Грубый или мелкий песок, очищенный от 1/4″ до 1″, гладкий камень, цемент и чистая пресная вода.

Соотношения

Выберите требуемую прочность бетона, а затем, следуя пропорциям, создайте его. Чтобы сделать прочный бетон, необходимо использовать оптимальную пропорцию бетонной смеси.

Вода

Использование слишком большого или слишком малого количества воды может привести к хрупкости бетона. Вам нужно только столько воды, чтобы активировать цемент, и больше ничего. Текстура должна быть похожа на густую овсянку.

Уровень воды хорош, если вы создаете в ладони шар, который держит форму. Добавьте сухую смесь, если бетон слишком влажный, чтобы держаться. Добавьте больше воды, если она слишком сухая для формирования.

Смешивание

Влажные и сухие материалы должны быть полностью смешаны . Комки песка, камня или цемента обеспечат слабые места в бетоне.

Затвердевание

После того, как бетон замешан и залит, он должен затвердеть. Это слишком широкая тема, чтобы охватить ее здесь, поэтому я отсылаю вас к другой странице, где подробно объясняется, как затвердевать бетон.

Какой состав бетонной смеси для фундамента?

Если в чертежах не указано иное, пропорция бетонной смеси, которую я использую практически для всех своих фундаментов, составляет 3500 фунтов на квадратный дюйм 1:2,5:3. Одна часть цемента, две с половиной части песка и три части камня.

Эта бетонная смесь прочна, долговечна и проста в работе. При создании монолитного бетонного основания требуется бетонная смесь, способная к вибрации.

Из смеси 3500 довольно просто вытряхнуть воздух. Это уменьшает полости, что приводит к более прочному основанию.

Изучите свои чертежи. Каждый набор чертежей должен включать структурный раздел, в котором указывается прочность бетона, необходимая для фундаментов и фундаментных стен.

Фундаменты с кожухом на всасывающем ковше | Эрстед

Введение


В настоящее время моносваи (MP) являются наиболее часто используемым фундаментом для морских ветряных турбин, при этом 81% морских ветряных турбин в европейских водах основаны на MP в конце 2019 года (Wind Europe, 2020).

Там, где условия площадки не позволяют использовать эффективную или практичную конструкцию MP, доступен ряд альтернативных решений фундамента, включая кожух всасывающего ковша (SBJ), свайный кожух, гравитационное основание или даже плавающее решение.

Таким образом, SBJ является одним из ряда альтернативных решений для фундамента по сравнению с более распространенным решением для монолитного фундамента в местах, где решение MP не подходит. Все вышеперечисленные фундаментные решения успешно использовались для поддержки морских ветряных генераторов (ВТГ), при этом выбор фундаментного решения часто зависел от конкретных условий на площадке, таких как глубина воды, состояние грунта и требования конкретной страны.

В целом, отраслевой опыт проектирования, изготовления и установки SBJ ограничен по сравнению с более распространенным решением для фундамента MP. Установка моносвай является сложной задачей, но благодаря большому опыту, полученному с этим типом фундамента, эта сложность стала хорошо понятной и управляемой на практике. Напротив, процесс установки конструкций SBJ еще не стал стандартной практикой и, таким образом, на практике значительно сложнее, чем процесс установки монолитных свай.

В этом меморандуме содержится очень краткая информация об использовании SBJ в качестве базового решения для WTG. В нем содержится краткое описание всасывающих ковшей для ветряных электростанций, ограничения на использование всасывающих ковшей и краткое изложение опыта компании Ørsted в использовании всасывающих ковшей в качестве фундамента.

Краткое описание всасывающих ковшей для ветряных электростанций


Всасывающие фундаменты, называемые всасывающими ковшей, всасывающими кессонами, всасывающими сваями или всасывающими анкерами, широко использовались в оффшорной промышленности с начала 19 века.80-х для целого ряда приложений. Эти фундаменты, обычно изготавливаемые из стали или бетона, устанавливаются с использованием принципа всасывания, при котором разница давлений, создаваемая между внутренней частью ковша и окружающей его водой (на морском дне), приводит к установке конструкции без применения механической силы.

. Таким образом, ключевое различие между фундаментами, установленными на всасывании, и фундаментами других типов заключается в том, что проект установки должен учитывать тип грунта, прочность грунта, специфические риски при установке (например, наличие валунов или других твердых включений) и процесс установки ( например, скорость монтажа), имеют прямое влияние на размеры фундамента.

Совсем недавно всасывающие ковши были развернуты в секторе оффшорной ветроэнергетики, и они были установлены на морских установках Borkum Riffgrund 1 (2014 г.; одна позиция), Borkum Riffgrund 2 (2018 г.; 20 позиций) и Абердинском заливе (2018 г.; 11 позиций). ветряные электростанции. Для этого приложения используются три всасывающих ковша для поддержки конструкции «рубашки», чаще всего называемой «рубашкой всасывающего ковша» (SBJ).

SBJ для ветряных электростанций значительно отличаются от типичных установок с вспомогательным всасыванием нефти и газа (таких как всасывающие анкеры), поскольку они:

  • жестко соединены с конструкцией (например, с курткой)
  • устанавливаются на относительно мелководье (глубина воды менее 100 м),
  • в основном несут вертикальные нагрузки (и относительно небольшой крутящий момент и горизонтальные нагрузки), что приводит к тому, что поведение очень похоже на поведение неглубокого фундамента, а
  • имеют большую площадь основания и низкое отношение длины всасывающего ковша к диаметру (соотношение L/D), что означает, что они, как правило, охватывают большую площадь, сохраняя при этом небольшую заделку в почву.

Обзор ограничений


Поскольку монолитная свая является наиболее распространенным фундаментом для поддержки морских ВТГ, эти два варианта фундамента часто сравнивают. Вкратце, ограничения SBJ по сравнению с моносваями заключаются в следующем:

  • они имеют значительно большую площадь основания (примерно 30-40 м в диаметре) и требуют большей защиты от размыва,
  • есть проблемы с установкой на мелководье (менее 20 м),
  • процесс установки сильно зависит от типа и прочности грунта, 
  • процесс установки потенциально более опасен из-за большего объема грунта, контактирующего с конструкцией (более высокий риск изменчивости грунта, удара о валун или столкновения с «жестким включением») и отсутствия доступных проверенных вариантов смягчения последствий, 
  • опыт установки ограничен,
  • производственный опыт и масштабы ограничены; и
  • общая стоимость может быть выше.

 

Опыт Ørsted с всасывающими ковшами


Несмотря на то, что опыт оффшорной ветроэнергетики в отношении проектирования и установки SBJ ограничен, Ørsted является лидером отрасли в разработке технологии SBJ для применения в оффшорной ветроэнергетике. . Разработка компанией Ørsted решения для фундамента SBJ направлена ​​на обеспечение гибкости при выборе правильного решения для фундамента для любой конкретной морской ветряной электростанции.

Компания Ørsted установила первый в мире SBJ для морской ВЭУ на морской ветряной электростанции Borkum Riffgrund 1 в Германии в 2014 году. Riffgrund 2 и проект морских ветряных электростанций Hornsea 1. На Hornsea 1 общие сроки проекта и ограничения мощностей серийного производства исключали использование SBJ, и поэтому в проекте был выбран альтернативный тип фундамента.

Именно в этом контексте Ørsted является лидером отрасли в разработке технологии SBJ благодаря исследованиям и партнерским отношениям, чтобы обеспечить возможность рассмотрения ряда фундаментальных решений для каждого проекта.

Публикации Ørsted


В литературе имеется значительный объем опубликованной информации, касающейся всасывающих ковшей. Опубликованная информация касается как установки всасывающих ковшей, так и поведения всасывающих ковшей при различных условиях нагрузки. Первоначальные исследования были сосредоточены на использовании всасывающих ковшей в нефтегазовой отрасли (например, Bye et al., 19).95 и Erbrich & Tjelta, 1999), но в последнее время основное внимание в исследованиях уделяется использованию всасывающих ковшей для морских ветровых установок (например, DTI, 2005, Houlsby and Byrne, 2005, Achmus et al, 2013). , Тьельта, 2014 г. и Шонберг и др., 2017 г.). Ссылки в материалах этой конференции можно найти в полном тексте, доступном в поле для загрузки ниже.

За последние два года были опубликованы следующие публикации, касающиеся SBJ, авторами которых являются сотрудники Ørsted (или лица, непосредственно связанные с Ørsted):

Харт, М. , Шонберг, А. (2018)
«Проектирование установки всасывающего кессона в глине, основанное на надежности»
Материалы 1-го Вьетнамского симпозиума по достижениям в морской инженерии (энергетика и геотехника), 1-3 ноября 2018, Ханой, Вьетнам (представлено, находится на рассмотрении)

Шонберг А., Харте М., Агакучак А., Андраде М.П., ​​Браун К.С.Д., Лиингаард М.А. турбины:
заявок по результатам наблюдений на месте»,
Материалы семинара TC209 на 19-й Международной конференции по механике грунтов и геотехнике, 20 сентября 2017 г. Сеул, Южная Корея.

Шонберг А., Анусик А., Харте М., Шупп Дж., Мейсль С., Лиингаард М. А. (2017)
«Сравнение методов прогнозирования проникновения собственного веса для моносвай большого диаметра в почвах Северного моря», OTC-27763-MS. Материалы конференции по морским технологиям, 2–5 мая 2017 г., Хьюстон, Техас.

Surysentana, S., Byrne, B.W., Burd, HJ, Shonberg, A. (2017)
«Весовые функции для жесткости опор с круговой поверхностью на многослойных неоднородных упругих полупространствах при общей нагрузке»
Proceedings 19-й Международной конференции по механике грунтов и геотехнике, 17 — 21 сентября 2017 г.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *