Какую арматуру закладывают в монолитную плиту: Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет 

Содержание

Армирование монолитной плиты фундамента: укладка, схема, расчет 

Содержание статьи

  • 1 Зачем необходимо армирование
  • 2 Схема армирования
    • 2.1 Основная ширина плиты
    • 2.2 Зоны продавливания
    • 2.3 Выбор арматуры
  • 3 Способы изготовления сеток и каркасов
  • 4 Укладка арматуры
  • 5 Расчет диаметра арматуры
    • 5.1 Пример расчета

Все чаще в качестве фундамента используются монолитные железобетонные плиты. Они позволяют обеспечить надежную опору для зданий при высоких нагрузках и плохих характеристиках грунта. Также монолитный фундамент сможет решить проблему высокого уровня грунтовых вод.

Зачем необходимо армирование

Бетон — это материал, который хорошо справляется с работой на сжатие, но имеет очень небольшую прочность при изгибе или растяжении. При строительстве дома на бетонной плите, нагрузки по ней распределены неравномерно, что приводит к появлению изгибающего момента.

Это очень опасно для бетонной конструкции, но исключить негативное влияние возможно с помощью установки арматурных сеток или каркасов. Бетон берет на себя сжимающие нагрузки, а арматура воспринимает изгибающие. Это позволяет обеспечить максимальную надежность.

Схема армирования

Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.

Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.

Основная ширина плиты

Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты более чем в 1,5 раза.

Схема армирования плиты.

Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.

Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.

Зоны продавливания

В местах опирания несущих вертикальных конструкций раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.

Зона сопряжения с монолитной стеной подвала

Конструкция плиты позволяет изготавливать ее на одном уровне с поверхностью земли, но если в здании планируется обустройство подвала ее глубина заложения будет зависеть от высоты помещения. В этом случае необходимо обеспечить совместную работу основания и стен.

Выпуски арматуры в плите для сопряжения с монолитными стенами.

Чтобы правильно армировать фундамент, необходимо связать вместе каркасы монолитной стены и плиты. При заливке фундамента оставляют выпуски в виде вертикальных стержней, именно они будут связующим звеном. Концы выпусков запускают в тело плиты (загибают на конце на 2 высоты плиты и вяжут к основному каркасу).

Для удобства и точного расчета материалов выполняют чертеж, на котором показана схема армирования, включающая данные о расстоянии между стержнями и их диаметрах.

Выбор арматуры

При изготовлении стальной арматуры руководствуются ГОСТ 5781-82*.  Для железобетонной монолитной плиты применяют стержни класса A400 и А500 (или в устаревшем варианте Alll). Чтобы не ошибиться необходимо знать, как отличить пруты разных классов визуально:

  • A240 (Al) имеет гладкую поверхность;
  • A300 (All) характеризуется периодическим профилем с кольцевым узором;
  • A400, А500 (Alll), та которая необходима, имеет периодический профиль, образующий «елочку»(серповидный).

Арматура А500 изготавливается по ГОСТ 52544-06.

Важно! Применение арматуры более низких классов не допускается.

Рекомендуем: Какая арматура нужна для фундамента.

Способы изготовления сеток и каркасов

Сетки изготавливаются по ГОСТ 23279-2012. Вариантов соединения стержней между собой существует всего два: вязание и сварка.

При первом используется тонкая проволока диаметром 2-3 мм, которая вручную или с помощью специальных приспособлений обматывается вокруг прутов. Вариант достаточно трудоемкий, но обеспечивает большую надежность соединений, поскольку позволяет стержням приспосабливаться к небольшим подвижкам конструкции.

Вертикальные хомуты можно изготовить как на фото ниже:

Паук из арматуры диаметром 8-10 мм.

Готовые сварные сетки обеспечат высокую скорость работ. Но количество их типоразмеров ограничено, и не всегда можно подобрать необходимую. Если же принято решение применять сварку прямо на стройплощадке, в особо ответственных местах (углы здания, участки опирания массивных стен) арматуру соединяют проволокой.

Шаблон поможет при вязке арматуры.

Укладка арматуры

Нахлест продольных стержней не менее 40 диаметров рабочей арматуры.

При укладке со всех сторон обеспечивают стержням защитный слой из бетона 20-30 мм. Это необходимо для предотвращения коррозии и разрушения. Чтобы соблюсти необходимое расстояние применяют пластиковые фиксаторы, «лягушки» или «стульчики» из металла.

Специальный пластиковый стакан обеспечивает защитный слой.

Если длины прута не хватает на всю ширину фундамента, соединение двух деталей производят с нахлестом не менее 40 диаметров рабочих стержней. Например, для арматуры 12 мм длина нахлеста будет равняться 40*12 мм = 480 мм.

Расчет диаметра арматуры

Расчеты, связанные с монолитной плитой, достаточно сложны и требуют особых знаний. Далеко не каждый конструктор может их правильно выполнить. Для индивидуального строительства можно руководствоваться минимальными значениями, принимаемыми по пособию «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

Требования для монолитной плиты представлены в приложении 1, раздел 1. Общая площадь сечения рабочей арматуры в одном направлении принимается не менее 0,3% от общего сечения фундамента. Минимальный диаметр стержней назначается 10 мм при стороне плиты менее 3 м и 12 мм при большей длине стороны. Диаметр вертикальных стержней должен составлять не менее 6 мм, но также необходимо учитывать условия свариваемости. Максимальный размер рабочего армирования 40 мм, на практике чаще используют 12, 14 и 16 мм.

Пример расчета

В качестве исходных данных имеется железобетонная плита 6 на 6 м.

Толщина для частного дома принимается 200 мм. Необходимо правильно армировать конструкцию. В примере не рассмотрено усиление железобетона на участках опирания стен.

Определение диаметров

В первую очередь определяется, что сетки будут укладываться в два ряда, поскольку толщина конструкции больше 150 мм. Далее производится расчет требуемой площади стальных прутьев.

  • Площадь поперечного сечения фундамента = 6 м * 0,2 м = 1,2 м²;
  • Минимальная площадь всей арматуры = 1,2 м² * 0,3% = 0,0036 м² = 36 см²;
  • Минимальная площадь арматуры в одном направлении для одного ряда = 36 см²/2 = 18 см².

Далее необходимо воспользоваться сортаментом арматурных стержней, который приведен в ГОСТ 5781-82*. В этом документе приведена площадь сечения одного прута. Для удобства можно найти расширенную версию сортамента. По нему определяется, что для данного сечения в одной сетке необходимо использовать один из следующих вариантов:

  • 16 стержней диаметром 12 мм;
  • 12 стержней диаметром 14 мм;
  • 9 стержней диаметром 16 мм;
  • 8 стержней диаметром 18 мм;
  • 6 стержней диаметром 20 мм.

Выбираем вариант с двенадцатым диаметром. Чтобы правильно разложить элементы необходима схема. Чертеж поможет рассчитать шаг прутов. Для стороны длинной 6 м шаг 16-ти стержней получается примерно 400 мм. Назначаем максимальное расстояние 300 мм исходя из условия СП 63.13330.2012 п.10.3.8.

Вертикальное армирование для надежности принимается 8 мм с шагом 300 мм.

Расчет количества

Недавно у нас появился калькулятор плитного фундамента, для удобства можете воспользоваться им.

Для того, чтобы не ошибиться при закупке материалов, необходимо заранее рассчитать их количество. Если имеется схема плиты, сделать это не сложно. При вычислении длин стержней необходимо учитывать толщину защитного слоя бетона 20-30 мм с каждой стороны.

Расчет рабочего армирования.

  • Длина одного стержня = 6000 — 30*2 = 5940 мм;
  • Количество стержней в одном направлении = 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт;
  • Количество стержней в обоих направлениях для верхней и нижней сетки = 20*2*2 = 80 шт;
  • Длина одного стержня для П-образных хомутов = 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м;
  • Количество стержней для П-образных хомутов = 20*2 = 40 шт;
  • Общая длина арматуры диаметром 12 мм = 80*5,94 м +40*1 м  = 515,2 м;
  • Масса стержней диаметром 12 мм = 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Расчет вертикального армирования.

  • Длина одного стержня = 200 — 20*2 = 140 мм;
  • Количество стержней = кол-во  горизонтальных прутов в одном направлении*кол-во прутов в другом = 20*20 = 400 шт;
  • Общая длина стержней диаметром 8 мм = 400*0,14 = 56 м;
  • Масса стержней диаметром 8 мм = 56*0,395 = 22,12 кг.

Все получившиеся значения удобно свести в таблицу.

ДиаметрДлинаМасса
12 мм515,2 м457,5 кг
8 мм
56 м22,12 кг

При расчете расходов стоит учитывать стандартную длину одного прута – 11,7 м, это означает, что, например, стержней 8 диаметра понадобится 5-6 штук с небольшим запасом. А при большой длине рабочей арматуры требуется увеличить суммарную длину на 10-15% для соединения стержней внахлест.

Грамотный выбор диаметра, шага и соблюдение технологии монтажа обеспечат надежность и долговечность фундамента при минимально возможных затратах.

Рекомендуем: Технология строительства плитного фундамента.

шаг раскладки, расчет и схема устройства

Строительство любого жилого, хозяйственного и административного здания начинается с обустройства фундамента. От типа и качества сборки этого сооружения напрямую зависит срок службы дома. Довольно часто приоритет отдается методу заливки сплошного основания. Такое решение принимается при работе на неустойчивых и пучинистых грунтах, возведении массивных построек из кирпича и бетона. Армирование фундаментной плиты — это процесс, придающий основанию прочность и упругость, достаточную для противостояния сезонным колебаниям почвы. Подходить к нему нужно продуманно и ответственно, соблюдая установленные правила и учитывая все нюансы.

Содержание

  1. Описание и особенности армирования фундаментной плиты
  2. Необходимые материалы и инструменты для работы
  3. Технология и этапы армирования фундаментной плиты
  4. Способы создания арматурного каркаса
  5. Арматура для закладки в монолитную плиту
  6. Возможные ошибки при армировании фундамента

Описание и особенности армирования фундаментной плиты

Армирование придает прочность монолитному бетонному основанию

Используемые в строительстве бетон и сталь отличаются уникальными характеристиками, но по отдельности не могут являться прочным и надежным основанием для дома. Желаемый результат достигается только объединением их в единую конструкцию, где каждый компонент выполняет свою функцию, дополняя при этом свойства другого материала.

Армирование плиты фундамента проводится по таким причинам:

  • Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но неустойчив к нагрузкам на растягивание и скручивание. На плиту воздействуют нагрузки от стоящего сверху зданий и меняющего свой объем грунта. Неравномерно распределенное давление приводит к поломке плиты, перекосу и разрушению здания.
  • Металл под воздействием давления может растягиваться, сжиматься и скручиваться, не меняя при этом своей внутренней структуры. Имея жесткую связь с бетоном, металлический каркас обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей площади, деформацию плиты без появления трещин. Кроме этого, железо препятствует чрезмерному тепловому расширению бетона, удерживая его в статическом состоянии.

Арматурный каркас для плитного фундамента создается заблаговременно, на основании проведенных расчетов. Сам процесс представляет собой опускание в форму и закрепление железного остова с последующей заливкой бетонного раствора. Форма каркаса может быть объемной или плоской в зависимости от толщины плиты и примерного веса будущего здания.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Пистолет для вязки арматуры

Армирование монолитного фундамента представляет собой мероприятие, к которому нужно тщательно подготовиться. На этом этапе строительства экономить нельзя. Ремонт опорной системы — сложный и дорогой процесс, который не всегда смогут выполнить даже специалисты.

Чтобы провести армирование ЖБ плиты потребуются следующие инструменты:

  • рулетка, угольник, уровень;
  • плоскогубцы, клещи;
  • малярная кисть;
  • молоток;
  • вязальный пистолет или крючок;
  • маркер.
Проволока вязальная

Перечень строительных материалов:

  • арматура;
  • вязальная проволока или пластиковые стяжки;
  • вставки, распорки и углы;
  • акриловая краска или антикоррозионное средство.

Списки составлены без учета отрывки котлована, создания опалубки, отсыпки, утепления, гидроизоляции и заливки раствора.

Работа с металлом сопряжена с риском получения травм. Армировать основание нужно в плотной глухой одежде, жесткой обуви, защитных рукавицах и очках.

Технология и этапы армирования фундаментной плиты

Наиболее простым и быстрым способом создания укрепляющей конструкции является решетка с ячеей 15-25 см. Однако такой остов не отличается жесткостью и может быть использован только на устойчивом грунте. В таких случаях теряются преимущества плитной технологии. Намного дешевле и практичнее сделать ленточный фундамент и обустроить в нем полноценный подвал.

Для создания прочного и надежного основания принято изготавливать двухслойное сооружение. В нем имеется две решетки, где нижняя устанавливается в 3-5 см от подушки, а верхняя — на том же расстоянии от поверхности залитой плиты. Между собой оба уровня соединены перемычками. Такая схема армирования фундаментной плиты намного эффективнее, так как объемный каркас намного устойчивее к деформации.

При создании каркаса сетка делается с постоянным расстоянием между прутами независимо от места установки. Шаг арматуры в монолитной плите выбирается исходя из расчетной нагрузки, которой будет подвергаться основание. Для здания из кирпича оно берется не более 20 см. При строительстве легких сооружений из щитов, бруса и пеноблоков, допускается интервал между прутьями в 40 см. Оптимальным шагом считается до 1,5 толщины проектной толщины плиты. При этом минимальная толщина основания составляет 10 см.

Способы соединения арматуры

Последовательность укладки арматуры в монолитную плиту:

  1. Перенести разметку с чертежа на отсыпку. Установить пластиковые упоры для продольных прутов.
  2. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20-25 см или приготовить петли заводского изготовления.
  3. Разложить арматуру по всей площади опалубки. Закладывать пруты нужно так, чтобы между их концами и краями формы оставалось не менее 3 см.
  4. Установить перемычки. Для этого используются ручные инструменты, стальные или пластиковые стяжки. Проверить правильность сборки.
  5. Уложить верхний слой прутов. Там, где их длины не хватает, сделать перекрытие на 30-45 см, которое фиксируется проволокой.
  6. Установить верхние перемычки. В местах повышенной нагрузки (внешние стены, колонны) расстояние между фрагментами сокращается в два раза. Такая раскладка придаст основанию дополнительную живучесть.
  7. Закрепить боковые ограничители. Эти детали не дадут каркасу сдвинуться с места при воздействии раствора и одновременно укрепят опалубку.

В заключение проверяется правильность выполненной работы, горизонталь ярусов, соответствие размеров и прочность узлов.

После устранения погрешностей нужно заливать бетон. Тянуть с этим мероприятием не рекомендуется, так как железо на открытом воздухе быстро ржавеет, а это может привести к разрушению армированного фундамента.

Способы создания арматурного каркаса

Устройство остова для основания довольно простое, но над его созданием нужно хорошо потрудиться. Существует несколько способов создания каркаса, каждый из них имеет свои особенности, плюсы и минусы, касающиеся исключительно процесса сборки.

Можно воспользоваться одним из следующих вариантов монтажа:

  • Поэтапная сборка в котловане. Предполагает создание верхнего и нижнего яруса полосами, когда мастер движется спиной вперед к одной из стен. Работа кропотливая, но позволяет достичь заданной точности.
  • Решетка на решетку. Применяется в тех случаях, когда плита имеет небольшую площадь, а стальные конструкции ограниченный вес, чтобы не прогибаться при монтаже. Процедура требует высокой точности в расчетах и аккуратности при стыковке фрагментов.
  • Укладка готовых секций. Наиболее простой и эффективный во всех отношениях подход, когда монтаж может быть выполнен даже в одиночку. Суть метода состоит в изготовлении вне котлована секций, которые можно вручную принести и уложить на подпорки или поставить их после укладки. В дальнейшем проводится связывание фрагментов между собой.

В некоторых случаях предусматривается вывод арматуры наружу после заливки. Закладные облегчают крепление несущих конструкций дома к его основанию.

При планировании работ следует заранее предусмотреть технологию соединения прутов и распорок. Сварка может показаться наиболее привлекательным способом, но она имеет свои минусы. При сильном нагревании металл теряет прочность, поврежденный участок быстро ржавеет. Кроме этого, соединение становится жестким, вызывая внутренние напряжения в плите. При использовании проволоки и стяжек происходит незначительный сдвиг металла в процессе заливки и отвердения бетона. В результате этого каркас принимает оптимальное положение в пространстве, исключается появление напряжений.

Арматура для закладки в монолитную плиту

Классы арматуры и марки стали

При выборе арматуры для плитного фундамента следует ориентироваться на положения ГОСТ 5781-82. В документе регламентирована марка стали и класс изделий, которые разрешается применять для армирования плитного фундамента.

Допускается использование проката таких классов:

  • А 240 — с гладкой поверхностью;
  • А 300 — с периодическим кольцевым профилем;
  • А 400 — с непрерывным серповидным узором.

Стандарт предписывает минимальный диаметр прутов для создания каркаса. Он не может быть менее 0,3% от длины одной стороны плиты. Например, при длине основания 400 см для создания каркаса нужно брать арматуру 12 мм. Диаметр перемычек должен быть не менее половины от материала верхней и нижней решетки.

Закупать металл следует только у проверенных производителей после проверки наличия сертификата.

Возможные ошибки при армировании фундамента

Поскольку фундамент испытывает самые сильные нагрузки, при его проектировании и строительстве недопустимы даже малейшие недочеты.

Неопытные мастера допускают такие ошибки:

  • Соединение прутов сваркой встык, что является крайне ненадежным вариантом.
  • Контакт металла с грунтом. Развивается коррозия, вызывающая разрыв бетона.
  • Игнорирование нанесения защитного покрытия на железо.
  • Слишком большое расстояние между прутами и распорками. Плита получается слабой, образуются прогибы.
  • Использование древесных подпорок. Дерево намокает и передает влагу металлу, который начинает ржаветь.
  • Стыковка в углах вместо использования фасонных изделий. В местах повышенной нагрузки это недопустимо.

Технология армирования проста, но следовать ей нужно в точности. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Плита на сорте или плита сорта | Типы

В этой статье вы узнаете о Slab на сорте. Как мы уже говорили о 16 различных типах плит, которые мы обычно используем в строительстве. Если вы хотите знать? Вы можете обратиться сюда.

16 Различные типы плит

Итак, плита на уровне или плита уровня является одним из 16 типов плит. Давайте начнем,

Содержание

  • Плита на уровне:
  • Различные типы плит на уровне:
  • Опорная плита по классу / классу плиты:
  • Монолитная плита по классу:
  • Строительство бетонной плиты по уклону:
  • Разница между обычными бетонными плитами и бетонной плитой по уклону:
  • Покрытие на плите Видео о процедуре строительства:
  • 7
  • 7 Плиты

    , которые укладываются непосредственно на землю для поддержки стен и других структурных элементов, называются плитами по классу или плитами класса.

    Этот тип плиты отливается непосредственно на уровне земли. Сама плита класса выступает в качестве фундамента для здания, которое не требует дополнительных футов.

    Плиты марки обрамляются в местах, где грунт не промерзает. Плиты такого типа могут иметь армирование, а могут и не иметь. Решение о вставке арматуры зависит от нагрузки на пол и местных строительных норм и правил. Толщина Плиты Сорта сохраняется минимум 4 дюйма. Если есть опасения относительно характеристик почвы, таких как пористость, толщина плиты дополнительно увеличивается. А для безопасности перед укладкой бетонной плиты на землю укладывают слой гравия и битума, чтобы предотвратить попадание влаги в плиту.

    Различные типы плит на основе сорта:

    Существует два разных типа плит на основе сортамента
    1. Плита с опорой на основе сорта
    2. Монолитная плита на основе сорта

    Фундамент на уровне грунта выбирается, когда на месте уже установлены традиционные фундаменты для подъема колонн. Из приведенного ниже рисунка видно, что стена стоит на фундаменте, а плита грунта опирается на слой гравия и гидроизоляционный слой. Опалубка, используемая для цокольных балок, выступает в качестве обшивки для опалубки перекрытий. 9Компенсационный шов 0005 предусмотрен между бетонной плитой и стеной для снятия напряжения в жаркие дни. Контрольные швы размечаются в запланированной сетке с использованием меловых линий, эти швы помогают контролировать случайное растрескивание плиты.

    Монолитная плита класса:

    Монолитная плита не имеет фундаментов, сама бетонная плита служит основанием для здания; и колонны , стены подняты из марочной плиты. Этот тип плиты создается путем установки обрешетки вокруг плиты в соответствии с планом и заливки бетона внутрь обрешетки. Эти доски для теста действуют как форма для определения углов плиты.

    Плиты марки обычно укладываются на слои гравия и влагозащиты. Добавление этих слоев помогает предотвратить попадание воды в плиту и образование поверхностных трещин.

    Периметр плиты Grade толще, чем остальная поверхность, эта более толстая часть действует как мини-основание и помогает более равномерно распределять верхнюю нагрузку по окружающему грунту.

     

     

    Строительство бетонной плиты на уклоне:

    Перед заливкой плиты на уклон земля выкапывается до необходимой глубины и уплотняется для удаления воздушных пустот. Батареи маркируются и размещаются в соответствии с планом перед заливкой бетона. Эти доски действуют как бетонная форма, которая помогает идентифицировать углы плиты.

    Затем проводится исследование грунта для расчета толщины плиты. По результатам на землю насыпается следующий слой гравия и влагоизоляции (битум). Эти слои служат подложкой для плиты и препятствуют проникновению влаги внутрь плиты.

    По краям бетон заливается более толстым слоем, образуя цельное основание, а для укрепления краев предусмотрены арматурные стержни.

    Чтобы свести к минимуму случайные трещины на поверхности, 9Бетону 0005 дают затвердеть и высушить в течение нескольких дней.

    Между стеной и плитой должен быть предусмотрен температурный шов. Контрольные швы на плите перед заливкой размечаются меловыми линиями, что помогает контролировать случайное растрескивание.

    Разница между обычными бетонными плитами и бетонными плитами по марке:

    Марка по плите Обычная бетонная плита
    Армирование может не предоставляться Должна быть предоставлена ​​армирование
    Не требует опоры для поддержки Плита поддерживается на столбцах
    . Не требуется скаффолды для конструкции.
    Доски для отбивки используются на углах плиты
    Для отливки требуются подпорки и опоры.
    Толщина плиты увеличена по краям плиты. (периметр) Обычная плита одинаковой толщины
    По краям плиты предусмотрены компенсационные швы. Компенсационные швы не требуются
    Опирается на землю и не требует балок для поддержки Опирается на балки перекрытия

    Укладка на плиту Процесс строительства видео:

    9 вы понимаете Слэб. Поделитесь с друзьями, если эта статья оказалась вам полезной.

    Статьи по теме:

    Различные типы бетона Плиты
    Как найти объем бетона для плиты, фундаментов, колонн.
    Отверждение бетона и методы отверждения

    Для получения мгновенных обновлений Присоединяйтесь к нашей трансляции WhatsApp. Сохраните наш контакт WhatsApp +91-9700078271  как Civilread и отправьте нам сообщение « ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ »

    Никогда не пропустите обновление Нажмите « Разрешить US » и разрешите нам или нажмите Красный колокольчик уведомлений внизу справа и разрешить уведомления. Оставайтесь с нами! Скоро будет обновлено больше !!.
    Civil Read Желаем вам всего наилучшего в будущем..
    Поделись с друзьями| Делиться — значит заботиться 🙂

    Размещение стальной арматуры в монолитном куполе

    Почему арматура

    Важно понимать, почему мы используем арматуру (армирующий стальной стержень) в бетоне. Он используется для поглощения сил растяжения в бетоне, так как бетон имеет очень низкую прочность в качестве материала для растяжения.

    Для проезда арматуру обычно располагают как можно ближе к центру толщины. Причина: давление на проезжую часть может быть сбоку или в центре.

    Но наиболее важным местом для арматуры в балке является ее нижняя часть, где она будет больше удерживаться. Если бы арматура была размещена сверху, она бы не держала много.

    Арматура также помогает перемещать температуру в бетоне, уменьшая напряжения, создаваемые неравномерностью температуры и усадкой бетона. В местах, где это основное назначение арматуры, ее называют термостойкой сталью. Арматура также помогает измерьте толщину набрызг-бетона при его нанесении.

    В монолитном куполе арматура размещается для противодействия силам растяжения внутри бетона. Давление на купол может быть или оказывается из многих источников: снег, ветер, сила тяжести, обваловка, закапывание, ходьба по куполу, подвесные светильники, звуковые системы, башни, падающие двигатели самолетов, прикрепленные конструкции и т. д.

    Для этой цели данной статьи рассматриваются только ненагруженные Монолитные Купола. К ним относятся дома, школы, церкви и т. д. Но для зданий с башнями наверху, насыпями, подвесными полами или складскими помещениями может потребоваться другая компоновка арматуры. Безусловно, для таких дополнительных нагрузок требуется дополнительное проектирование.

    Кольцевая арматура

    Арматура, которая лучше всего удерживает купол, — это кольцевая арматура, которая проходит вокруг купола. Арматурный стержень, идущий вверх и вниз, называется вертикальным. Арматурный стержень работает примерно так же, как обручи на бочке. Следовательно, они должны быть расположены настолько далеко снаружи, насколько это практически возможно.

    Очевидно, что вокруг арматуры должен быть бетон, чтобы склеить ее. Таким образом, арматурный стержень должен находиться на расстоянии от 5/8 до 1 дюйма от внешней поверхности бетона (нижняя часть пенополиуретана). Для монолитного купола сначала размещается кольцевая арматура.

    Коды

    Для большинства монолитных куполов, построенных как жилые дома, требуется минимальная толщина бетона 2,5 дюйма. Нормы требуют, чтобы арматурные стержни располагались не дальше, чем в 5 раз больше толщины бетона. Следовательно, большая часть арматуры в куполах меньшего размера – до 100 футов в диаметре – размещается на расстоянии не менее 12 дюймов от центра.

    Нижние части монолитных куполов обычно толще, поэтому арматуру часто можно размещать дальше друг от друга. Всегда обращайтесь к техническим листам для каждого конкретного купола. Бетон, по мере того как он заполняется вокруг арматуры, становится клеем, который скрепляет арматуру и передает напряжение от бетона к арматуре.

    Кодекс требует, чтобы арматурный стержень имел покрытие толщиной 5/8 дюйма на внешней поверхности, если внешняя поверхность защищена от непогоды (т. 2,5 дюйма бетона, наружная кольцевая арматура должна находиться на расстоянии 5/8 дюйма от внешней поверхности бетона.

    Вертикальная арматура

    Вертикальный слой арматуры укладывается на обручи. /8 дюймов, это означает, что вы автоматически находитесь на расстоянии 1 1/2 дюйма от уретана до внутренней поверхности арматурного стержня. Еще от 3/4 до 1 дюйма требуется бетон для завершения оболочки толщиной 2,5 дюйма. Если арматура размещена очень аккуратно, а оператор торкретирования осторожен, все будет хорошо для бетонной оболочки толщиной 2,5 дюйма.

    Для монолитных куполов, требующих более толстых оболочек, арматурные стержни по-прежнему должны располагаться снаружи. (Примечание: если бетон находится в непосредственном контакте с землей, требуется 2-дюймовый бетонный защитный слой, если он сформирован. Если заливка осуществляется непосредственно на грунт, требуется 3-дюймовый слой.)

    Поскольку на монолитный купол действует давление, купол постарается сразу ямочки под давлением. Рядом с этой областью купол попытается выгнуться наружу, но ему не позволят этого сделать стержни обруча. Поэтому пяльцы всегда должны находиться на внешней поверхности рядом с пенополиуретаном. Так же, как обручи на деревянной бочке не годятся для внутренней части бочки, обручи на бетонном куполе должны быть снаружи. Если они находятся внутри, их легче вырвать из бетона, когда на купол действует неуравновешенное давление.

    Арматурный фундамент

    Вертикальный арматурный стержень размещается внутри кольцевого арматурного стержня и привязывается непосредственно к кольцевому арматурному стержню, за исключением случаев, когда арматурный стержень приближается к основанию. Когда арматурный каркас приближается к фундаменту, вертикальный арматурный стержень, выходящий из фундамента, должен находиться прямо в центре оболочки купола на небольшом расстоянии от фундамента.

    Это короткое расстояние зависит от размера купола, но обычно эффективное расстояние составляет 10% от высоты. Здесь вертикальная арматура служит для предотвращения проблем с моментным соединением между куполом и основанием. Резюме: для нижних 10% купола необходимо аккуратно разместить вертикальную сталь, чтобы она оставалась в центре бетона оболочки.

    Мы узнали, что требуется усилие, чтобы удерживать обруч на расстоянии от 5/8″ до 1″ пенопласта. Рабочие всегда стремятся тянуть внутрь, чтобы закрепить стержень на месте, особенно когда они прикрепляют вертикальные стержни к горизонтальным стержням. Это постоянное дергание имеет тенденцию перемещать стержни наружу от пены — внутрь к куполу.

    Рабочие должны быть проинструктированы держаться за арматурный стержень, когда затягивают арматурные анкеры. Все остальные правила размещения арматуры должны соблюдаться. Важно, чтобы обручи были надежно связаны друг с другом в коленях. Большую прочность конструкции придают обручи.

    Толщина бетона

    Для простых оболочек часто ошибочно полагают, что по мере увеличения толщины бетона расположение арматурных стержней следует перемещать ближе к центру бетона.

    Это не так, если только оболочка не подвергается несимметричным нагрузкам, таким как размещенная на ней башня, хранящийся в ней сыпучий продукт или сама оболочка заглублена. В этих случаях инженерия может существенно отличаться.

    Но для большинства простых оболочек арматура обруча должна находиться на расстоянии от 5/8 до 1 дюйма от пенополиуретана. Способ добиться этого состоит в том, чтобы привязать его как можно ближе к уретану, а затем снять его там, где он может не свисать достаточно далеко от уретана. Это намного лучше, чем оказаться с арматурой, свисающей на 2–3 дюйма от уретана, и распылять лишний бетон, который только увеличивает вес.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *