Калькулятор расчет бетона на сваи: Онлайн калькулятор бетона для свайного фундамента. Завод «ЭКОБЕТОН» Вологда

Калькулятор расчета раствора для бетонирования сваи

При строительстве и жилых частных домов, и хозяйственных пристроек нередко прибегают к созданию для них свайного фундамента. К такому решению нередко приводят особенности участка под строительство: малая несущая способность грунтов в верхних слоях, склонность их к зимнему морозному вспучиванию, выраженно большая глубина промерзания, значительный перепад площадки по высоте. Впрочем, иногда свайный фундамент выбирается и из чисто экономических соображений, как наиболее рентабельный и простой в возведении для конкретного строения.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования сваи

Сваи в таких фундаментах бывает разные. Чаще они имеют круглое сечение, и тогда в роли опалубки для их бетонирования выступают металлические асбестоцементные или пластиковые трубы или даже просто свернутые из рубероида «тубусы». Практикуется применение и прямоугольных в сечении свай – для их формирования могут применяться деревянные или пластиковые многоразовые опалубки, кирпичная «колодезная» кладка. Но общее у них одно – после установки армирующего каркаса, полость сваи заполняется доверху бетонным раствором.

А сколько потребуется подготовить бетона для заливки? На глаз определить бывает непросто – легко можно ошибиться, так как объёмы – «штука обманчивая». Предлагаем применить калькулятор расчета раствора для бетонирования сваи – он не только покажет необходимый объем бетона, но и подсчитает количество ингредиентов для его самостоятельного замешивания.

Ниже будет дано несколько кратких пояснений.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования сваи

Перейти к расчётам

 

Укажите запрашиваемые параметры и нажмите «РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕТОНА И ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ»

Сечение столба (сваи) фундамента

— прямоугольное — круглое

Длина сечения, м

Ширина сечения, м

Общая высота столба (сваи), м,

Пояснения по проведению расчетов
  • Для начала пользователю предлагается выбрать тип сечения сваи – прямоугольное или круглое. В зависимости от этого откроются соответствующие окна ввода данных.
  • Если выбрана прямоугольная свая, то необходимо будет указать размеры сечения –длину и ширину. После этого вводится высота сваи. Понятно, что под высотой подразумевается ее общий размер, включающий и заглубленную часть, и выступающую над поверхностью грунта на проектный уровень. Все значения вводятся в метрах.
  • При расчете раствора для круглой в сечении сваи будет предложено указать ее диаметр. Если в качестве внешней оболочки сваи используется толстостенная труба, то указывается ее внутренний диаметр. Высота указывается по аналогии со сваями прямоугольного сечения.
  • При возведении свайных фундаментов на грунтах с невысокой несущей способностью нередко делают уширение сваи в области ее пятки (так называемая «технология ТИСЭ»). С помощью специальных насадок на бур в грунте выбирается полусферическая полость, которая после заполнения бетоном и его полного созревания резко увеличивает способность опоры выдерживать вертикальные нагрузки.
    Естественно, расход бетона при такой технологии увеличивается, и весьма значимо.

Цены на винтовые сваи

винтовые сваи

Принцип создания сваи по технологии ТИСЭ

Поэтому для круглых в сечении свай будет предложено два пути расчета:

— Первый: свая без уширения, и никаких дополнительных данных указывать не надо.

— Второй: свая с уширением в области подошвы. Откроется дополнительное поле ввода данных, где необходимо указать диаметр этого уширения. Как правило, для свай используются насадки, создающие «полусферы» диаметром 400, 500 или 600 мм.

  • Итоговое значение будет показано «с учетом 10% запаса):

— объемом бетонного раствора, необходимого для заливки сваи;

-— количеством исходных ингредиентов для самостоятельного изготовления этого количества бетона марочной прочности М200.

Как провести самостоятельные расчеты свайно-винтового фундамента?

Одной из разновидностей свайных фундаментов является свайно-винтовой вариант.

Кстати, при его строительстве также настоятельно рекомендуется полностью заполнять трубы бетоном. Об особенностях проектирования свайно-винтовых фундаментов – читайте в специальной публикации нашего портала.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Оцените:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

4.7

Расчет свайного фундамента. Калькулятор онлайн

Содержание

  • Виды фундаментов с ростверком
  • Что собой представляют винтовые сваи
  • Рассчитываем расстояние между сваями и глубину их установки
  • Как закладывать фундамент на основе расчётов
  • Примеры расчётов
    • Пример один
    • Пример два
    • Пример три
  • Итоги

Расчёт свайного фундамента — это очень важный этап создания проекта будущего дома. Если допустить хотя бы малейшую ошибку срок эксплуатации строения уменьшится на двадцать лет в лучшем случае. При наименее благоприятных обстоятельствах катастрофа может произойти ещё при строительстве.

Если на территории застройки присутствуют неустойчивые грунты, на которых присутствует повышенная влажность, или же какие-либо сложные рельефы, то в таком случае единственно оптимальным выходом будет грамотный расчет свайного фундамента. Основным преимуществом данной конструкции является предельно высокая надежность закрепления даже в относительно слабых грунтах благодаря тому, что опоры погружаются на достаточно большую глубину. Такие конструкции отличаются гораздо большей надежностью и долговечностью, а для их реализации требуется не такое большое количество бетона, но при этом вы должны понимать, что процесс их расчета и возведения является достаточно трудоемким.

Причин для проведения расчёта свайного фундамента можно найти более чем достаточно. Во-первых, правильно смоделированная конструкция обладает большой устойчивостью. Во-вторых, вбивание свай обходится значительно дешевле, нежели, возведение ленточной или плиточной конструкции. В-третьих, при малой несущей способности грунта — свайный фундамент единственно возможный вариант.

Если участок обладает малой несущей способностью, то сделав правильный расчёт, свайного фундамента вам не придётся рыть глубоких траншей, чтобы сделать надёжное основание. Для этого используются винтовые сваи. Но формулы расчёта при использовании таких материалов значительно усложняются.

Виды фундаментов с ростверком

Ростверк представляет собой верхнюю часть фундамента, с помощью которой объединяются в одно целое оголовки свай, и именно ростверк представляет собой опору для будущего здания. Объединение ростверка и свай осуществляется при помощи специализированной сварки или же путем стандартной заливки бетоном.

По способу монтажа ростверки могут подразделяться на несколько категорий:

  • Ленточные – объединяются только соседние сваи;
  • Плиточные – связывается каждый отдельный оголовок.

По типу материалов:

  • Из бетона с арматурой. Под несущие стены осуществляется монтаж свай, а на глубину и ширину ростверка прорываются траншеи небольшой глубины;
  • Подвесной бетонный. Является аналогичным предыдущему варианту, однако отличительной особенностью такого фундамента является то, что бетонная лента не соприкасается с грунтом, а устройство компенсационного зазора при этом предоставляет возможность предотвратить разрыв опор при возникновении значительного колебания грунта;
  • Железобетонные. Изготовление такого фундамента предусматривает использование двутавра или же широкого металлического швеллера, при этом под несущие стены монтируется швеллер 30, в то время как остальные опоры связываются при помощи швеллера 15-20;
  • Из дерева. Крайне редкий вариант, который в последнее время практически не используется;
  • Комбинированный. Здесь используются не только металлические несущие элементы, но и бетон.

Что собой представляют винтовые сваи

Чтобы провести правильный расчёт свайного фундамента необходимо как можно больше узнать об основном материале.

Это позволит максимально точно составить проект, основываясь на характеристиках свайных конструктов, а также их свойствах.

Все сваи сверху объединяются ростверком. Его можно сделать как из деревянных, так и из металлических балок. Также можно взять сплошную железобетонную плиту. Но это сильно прибавит веса основной конструкции.

Свайные конструкты для расчёта фундамента можно изготовить как самостоятельно, так и заказать на заводе. При изготовлении непосредственно на месте строительства их основание лучше всего делать плоским.

Чтобы сделать правильный расчёт свайного фундамента знать только площадь конструкции недостаточно. Необходимо учитывать силу трения, что возникает между боковой поверхностью стержня и землёй.

Раньше винтовые сваи часто применяли военные инженеры при постройке фортификационных сооружений. Это было связано с тем, что они позволяют конструкции выдерживать повышенные нагрузки в экстремальных условиях.

Внимание! Свайные конструкты до сих пор незаменимы при создании мостов и переправ.

Основная часть сваи — это ствол. Его диаметр от 80 до 130 мм. Конец в форме острого конуса. На него приваривается лопасть. Это позволяет максимально быстро и эффективно вворачивать свайные конструкты в грунт.

Некоторые сваи идут без оголовка. В таком случае в конце ствола есть отверстие. В него заводится рычаг, который позволяет вращать сваю с нужной скоростью. Эта особенность даёт возможность при необходимости удлинить ствол. Данная опция крайне необходима, когда работы проводятся на нестабильных грунтах.

К преимуществам свайных конструктов можно причислить:

  1. Безопасную технологию установки, которая позволяет в кратчайшие сроки возвести фундамент дома.
  2. Возможность использования на любых грунтах. Единственным исключением являются скальные породы.
  3. Когда сваи вворачиваются, не образуется ударная нагрузка. Благодаря этой особенности свайные фундаменты можно строить даже в местах плотной застройки, не опасаясь за сохранность ближайших домов.
  4. Как только будут установлены винтовые элементы сразу же можно монтировать ростверки. Конечно же, эта особенность учитывается в расчётах.
  5. Расчёт свайного фундамента можно делать как для холмистой местности, так и для неровных участков.
  6. Монтаж осуществляется практически в любых погодных условиях. Неважно сколько градусов за окном. Это никак не повлияет на качество фундамента.
  7. Возможность перепланировки. Ни один другой вид фундамента не даёт столько простора для изменений конструкции, как свайный. При необходимости стальной болт можно выкрутить и ввинтить в другое место.

Зная преимущества и особенности свайного фундамента можно провести максимально точные расчёты, усчитав все особенности конструкции.

Рассчитываем расстояние между сваями и глубину их установки

Расчет свайно-винтового фундамента с ростверком включает в себя большое количество моментов, но в первую очередь определяется глубина заложения свай, которая зависит от вида и сложности грунта. В первую очередь, нужно определить нормативную глубину промерзания грунта в вашем регионе проживания, после чего отмерить ниже 20-25 см – это и будет глубина заложения свай.

После того, как будут проведены изыскательные работы, нужно будет определить уровень расположения грунтовых вод, а также возможность его колебания в разные сезоны и качественную характеристику грунта на участке. Лучше всего, если проектированием свайного фундамента, а также его обустройством будет заниматься квалифицированный специалист.

Осуществляя расчет количества винтовых свай для фундамента в каждом отдельном случае, следует брать в расчет следующие характеристики:

  • Насколько прочный используется материал и ростверк;
  • Какая присутствует несущая способность у грунта, учитывая также уплотнение в процессе установки опоры;
  • Если присутствуют значительные перепады рельефа, то в таком случае определяется и учитывается также несущая способность основания опоры;
  • Насколько будут усаживаться сваи под воздействием вертикальной нагрузки;
  • Какой вес имеет строение с внутренним содержанием;
  • Какие присутствуют сезонные, динамические и ветровые нагрузки.

Помимо этого, в обязательном порядке нужно учитывать осадку свайного фундамента. Свайный фундамент должен делаться в соответствии с рабочим планом, поэтому лучше всего, если его созданием будет заниматься профессиональный архитектор.

Важно! Расчет, а также последующее проектирование свайного фундамента осуществляется только после того, как будут закончены все изыскательные работы на территории, которые проводит квалифицированный специалист.

Данные для вычислительных формул в данном случае будут выбираться в зависимости от качества почвы и ее типа. Стоит отметить, что расчет свайного фундамента по усадке и деформации обуславливает необходимость в максимально возможной точности выходных показателей.

Как закладывать фундамент на основе расчётов

Чтобы построить правильные расчёты необходимо на месте строительства провести геодезические изыскания. В первую очередь нужно под слабыми грунтами определить глубину залегания слоя, который сможет выдержать вес постройки.

Важно! Необходимо делать расчёт таким образом, чтобы свайные конструкты углублялись в несущий слой не менее чем на половину метра.

Чтобы узнать на какую глубину нужно вкручивать сваи проводится предварительное бурение. Это позволяет определить, где залегают грунтовые воды. Также нужно учитывать, насколько земля промерзает в зимний период.

Весь процесс строительства условно делится на такие этапы:

  1. Вначале делается разметка и выравнивание. Определяются места, где будут установлены основные сваи. После этого можно монтировать второстепенные элементы. Расстояние между ними должно быть в диапазоне от двух до трёх метров. Стальные болты должны быть под всеми стенами дома.
  2. Завинчивание начинается с угловых свай. В верхнее отверстие стального болта пропускается лом. Чтобы удлинить рычаг на лом надеваются металлические трубы. При вкручивании отклонение от вертикали не может превысить два градуса. Угол наклона в процессе работы контролируется посредством магнитного уровня.
  3. Расчёт свайного фундамента на угловых сваях делается с помощью шлангового уровня. Потом наносятся метки. Они определяют горизонтальную плоскость и нижнюю кромку ростверка.
  4. Вворачиваются оставшиеся сваи.
  5. Глубина вворачивания должна быть такой, чтобы от верха до земли было 20 см.
  6. Ненесущая поверхность обрезается по обозначенным уровням.
  7. Замешивается цементный раствор. Одна часть цемента к четырём частям песка. Им заполняются сваи.

Правильно проведённые расчёты на уровне планирования свайного фундамента позволяют сделать прочное и надёжное строение.

Примеры расчётов

Расчёт прочности одного элемента позволяет определить, сколько, в общем, понадобится свай для фундамента. В качестве константы возьмём расстояние между столбами в два метра. Мало того, согласно современным архитектурным веяниям опоры должны иметь общий ростверк.

Пример один

Диаметр одного металлического болта 30 сантиметров. Расчётная масса здания сто тонн. В формуле расчёта свайного фундамента особую роль играет несущая способность грунта. Возьмём чаще всего встречающийся показатель в четыре килограмма на сантиметр квадратный.

Важно! Нагрузка не должна превышать несущую способность грунта.

Показатель силы, которая будет действовать на каждую сваю в фундаменте обозначается как Fсв. Расчёт параметра проходит по следующей формуле:

(πd2/4)*R

Уточним значения всех переменных:

  • π — неизменная величина, бесконечное число, которое для простоты математических исчислений принято обозначать как 3,14.
  • d — диаметр металлического болта (30 см).
  • R — радиус, в данном случае четыре килограмма.

Сведём всё в одну формулу:

Fсв=(πd2/4)·R =707,7·4=2826 кг.

Именно такой вес, в данном грунте сможет выдержать одна свая фундамента. Исходя из этих данных — продолжим расчёт.

Общий вес здания ровно 100 тонн. Эта цифра была взята для простоты исчислений. Перед тем как провести дальнейший расчёт свайного фундамента необходимо привести показатели к одной метрической системе. Переведём тонны в килограммы и получим значение N (количество опор).

N= 100000/2826=35,4.

Конечно же, тридцать пять с половиной опор никто монтировать не будет. Поэтому округляем в большую сторону. Выходит, для того чтобы построить дом массой в сто тонн на грунтах с несущей способностью в 4 кг/м2 нужно не менее 36 опор.

Пример два

Чтобы понять алгоритм расчёта свайного фундамента закрепим материал и немного изменим базовые показатели. Расширим основание до 50 сантиметров. Это позволит увеличить практичность всей конструкции. Остальные показатели оставим без изменений.

Fсв=1962,5·4=7850 кг

Проведём расчёт свайного фундамента и получим 13 опор. Как видите, расширение основания позволяет значительно сэкономить на количестве свай, добившись хороших показателей устойчивости конструкции.

Пример три

Расчет свайного фундамента, пример которого вы увидите далее, может использоваться как для легких дачных домов, таки для массивных коттеджей, просто в первом случае используются стандартные винтовые сваи, в то время как при постройке коттеджей нужно будет использовать массивные буронабивные сваи, которые могут выдерживать достаточно серьезные нагрузки.

Для упрощения в примере расчет свайного фундамента осуществляется по винтовым опорам. Стоит отметить, что для таких свай небольшого размера в процессе проведения расчетов не берется в учет бокового трения, которое определяется при возведении тяжелых зданий, которые оказывают на сваи значительное воздействие.

В данном случае будет рассматриваться детальный расчет общего количества свай, а также шага их установки для одноэтажного дома, размер которого составляет 7х7 м:

  • Изначально определяется общая масса расходных материалов. Предположим, что общий вес крыши, бруса и облицовки будет составлять 27526 кг с учетом снеговой нагрузки;
  • Размер полезной нагрузки составляет 7х7х150=7350;
  • Величина снеговой нагрузки составляет 7х7х180=8820;
  • Таким образом, приблизительная масса нагрузки на фундамент будет составлять 27526+7350+8820=43696 кг;
  • Теперь полученный вес нужно будет умножить на коэффициент надежности 43696х1.1=48065.6 кг;
  • Допустим предусматривается установка винтовых опор, размер которых составляет 86х250х2500. Для того, чтобы рассчитать их количество, нужно будет полученную сумму общей нагрузки распределить на ту нагрузку, которая прилагается на каждую сваю. 48065.6/2000=24.03, округляем полученное количество до 24, и получаем точное число нужного нам количества свай;
  • Для того, чтобы установить 24 опоры, нужно будет использовать шаг установки 1.2 метра. Для формирования половых лаг нужно будет использовать еще две дополнительные сваи, которые уже будут располагаться непосредственно внутри дома.

Таким образом, по вышеприведенной технологи вы сможете рассчитать нужное вам количество свай для любого дома вне зависимости от его особенностей.

На видео ниже вы сможете посмотреть, как осуществляется расчет свайного фундамента специалистами:

Итоги

Свайный фундамент — это экономичный и быстрый способ создания базы для постройки. Он позволяет работать при любых погодных условиях, а также даёт возможность возводить строения даже на самых проблемных грунтах.

Расчёт свайного фундамента позволяет заранее определить, сколько необходимо свай для дома определённой массы. При помощи формул, описанных в статье, расчёты можно проводить быстро и точно.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

Расчет свай и свай. — lite в App Store

Описание

Калькулятор свай содержит 22 калькулятора для расчета и преобразования различных параметров свайного фундамента и строительных конструкций.
Доступно в метрических (SI) и имперских (USCS) единицах измерения.

Доступно на английском, французском, испанском, итальянском, немецком, португальском и нидерландском языках. Калькулятор свай
содержит следующие 22 калькулятора:

• Допустимая нагрузка (сваи, забиваемые ударным молотом)
• Допустимая нагрузка (сваи, забиваемые паровым молотом)
• Модуль грунта
• Длина сваи
• Максимальная нагрузка на острие
Другие калькуляторы, доступные для покупки в приложении:
• Напряжение сопротивления зацепа
• Напряжение сопротивления зацепления (сваи в песке)
• Верхний предел групповой нагрузки сопротивления
• Допустимая расчетная нагрузка на скальное гнездо

• Чистая несущая способность (ленточные фундаменты)
• Чистая несущая способность (круглые фундаменты)
• Чистая несущая способность (квадратные фундаменты)
• Чистая несущая способность ( Недренируемая нагрузка на связные грунты — ленточные фундаменты)
• Чистая несущая способность (недренируемая нагрузка связных грунтов — круглые и квадратные фундаменты)

• Максимальное давление на грунт (обычный случай)
• Минимальное давление на грунт (обычный случай)
• Давление на грунт (другие случаи)
• Почва Несущая нагрузка (фундаменты, подвергающиеся опрокидыванию)

• Несущая способность сваи
• Допустимая осевая нагрузка одиночной сваи
• Прочность вала
• Прочность вала (стандартные испытания на проникновение)

Версия 2.1

— внесены небольшие улучшения, наряду с регулярными обновлениями

Рейтинги и обзоры

1 Рейтинг

Разработчик, V PUGAZHENTHI, не предоставил Apple подробностей о своей политике конфиденциальности и обработке данных. Для получения дополнительной информации см. политику конфиденциальности разработчика.

Сведения не предоставлены

Разработчик должен будет предоставить сведения о конфиденциальности при отправке следующего обновления приложения.

Информация

Продавец
В ПУГАЖЕНТИ

Размер
20,9 МБ

Категория
Утилиты

Возрастной рейтинг
4+

Авторское право
© Все права защищены

Цена
Бесплатно

  • Тех. поддержка
  • Политика конфиденциальности

Еще от этого разработчика

Вам также может понравиться

Centrum Pile Calculator Норвегия

Расчет несущей способности конструкции в соответствии с Еврокодами с национальными приложениями Норвегии

Размер центральной сваи, b 235 мм
Центральная свая, тип Тип 4
Соединение центральной сваи, тип ЦПГ-К2
Центрум Рок Пойнт КП-РП 235-25
Номинальная крышка, с/производственный допуск 25/10 мм
Рецепт бетона S1 — стандарт
Расчетный срок службы 50 лет
Классы воздействия свайного элемента ХС1, ХА1, ХФ1

Сечение центральной сваи

Секция соединения центральной сваи

Влияние установки свай и понижающих коэффициентов
Коэффициент компрессионной способности, f a =

0,75

Коэффициент прочности на растяжение, f a =

1,00

Коэффициент допустимого момента, f a =

0,90

   
Эксцентриситет точки скалы

Ø наконечник /10

Коэффициент емкости скального наконечника, f a =

1,00

Предельное состояние, ULS
Рассчитать M Rd при нормальной силе, N =

0 кН

   
Предельное состояние пригодности к эксплуатации, SLS
Фактор для наружного покрытия мин. потребность, к с

1,30

Допустимая ширина трещины, ш не более

0,3·k с =

0,39

Рассчитать M Rd при нормальной силе, N =

0 кН

Сопротивление сжатию

Секция сваи

N c, Rd, свая

= кН

Секция соединения свай

N c, Rd, свайный шарнир

= кН

Рокпойнт*

N c, Rd, рокпойнт

= кН

Свайный элемент

N c, Rd

= кН

RockPointWarning

Прочность на растяжение

Секция сваи

N t,Rd,свая

= кН

Секция соединения свай

N t, Rd, свайный шарнир

= кН

Свайный элемент

Н т,Рд

= кН

Моментная мощность при N = 0

Секция сваи

М Рд, свая

= кН·м

Секция соединения свай

M Rd, свая

= кН·м

Свайный элемент

М Рд

= кНм

Установленная мощность элемента сваи

Х я

= X Rd · f a

Сжатие, свая и соединение свай, f a = 0

Н с, я

= кН

Сжатие, рок, f a = 0

Н с, РП, я

= кН

Напряжение, f a = 0

Н т,я

= кН

Момент при N = 0, f a = 0

М и

= кН·м

Сопротивление сжатию

Секция сваи

N c, Rd, свая

= кН

Секция соединения свай

N c, Rd, свайный шарнир

= кН

RockPoint*

N c, Rd, рокпойнт

= кН

Свайный элемент

N c, Rd

= кН

RockPointWarning

Прочность на растяжение

Свая секция

N t,Rd,свая

= кН

Секция соединения свай

N t, Rd, свайный шарнир

= кН

Свайный элемент

Н т, Рд

= кН

Моментная мощность при N = 0

Секция сваи

М Рд, свая

= кН·м

Секция соединения свай

M Rd, свайный шарнир

= кН·м

Свайный элемент

М Рд

= кНм

Установленная мощность элемента сваи

Х я

= X Rd · f a

Сжатие, свая и соединение свай, f a = 0

Н с, я

= кН

Сжатие, рок, f a = 0

Н с, РП, я

= кН

Напряжение, f a = 0

Н т,я

= кН

Момент при N = 0, f a = 0

М и

= кН·м

Создайте отчет с выбранным элементом сваи Centrum в формате PDF.

Centrum Pile Select не сохраняет копию сгенерированного отчета или любую введенную информацию. Рассчитывается статическая несущая способность конструкции выбранного элемента сваи в выбранных условиях расчета. Имейте в виду, что важные анализы свай, такие как проходимость и геотехническая несущая способность, не учитываются. Их нужно рассматривать отдельно.

Влияние установки свай и понижающих коэффициентов

Понижающий коэффициент установленной мощности сжатия

Значение должно быть между 0,5 и 1

Понижающий коэффициент для установленной натяжной способности

Значение должно быть между 0,5 и 1

Понижающий коэффициент установленной мощности

Значение должно быть между 0,5 и 1

Эксцентриситет на камне

Ø наконечник /10

Ø наконечник /4

Понижающий коэффициент для установленной мощности каменной точки

Значение должно быть между 0,5 и 1

Предельное состояние, ULS

Рассчитать ULS

Рассчитать сопротивление моменту при нормальной силе (натяжение положительное)

кН

Значение должно быть в диапазоне от -10000 до 2000. Сжатие отрицательное.

Предельное состояние работоспособности, SLS

Рассчитать SLS

Допустимая ширина трещины, w max [мм]

0,3·кс

0,4 (только X0)

Нет (только X0)

Расчет сопротивления моменту при нормальной силе (натяжение положительное)

кН

Значение должно быть в диапазоне от -10000 до 2000. Сжатие отрицательное.

Размер и тип

Размер центральной сваи, b [мм]

200

235

270

300

350

400

Пожалуйста, выберите ширину ворса

Центрум рок пойнт

стандарт 60 мм

70 мм спец.

Центральная свая типа

4

6

8

12

16

20

Пример неверного текста обратной связи

Соединение центральной сваи, тип

ЦПГ-К2

ЦПГ-К4

ЦПГ-К6

ЦПГ-К8

Без свайных стыков

Ссылка на чертежи

На складе имеются следующие элементы свай (другие сваи по запросу):

  • 235 мм, Тип 6, ЦПГ-К2, КП-РП 235-25, защитный слой бетона 25 мм, S1 Стандартный рецепт
  • 270 мм, тип 8, ЦПГ-К4, КП-РП 270-25-60, защитный слой бетона 25 мм, S1 Стандартный рецепт

Свойства сваи

Условный защитный слой бетона, c [мм]

25

40

50

Допуск изготовления бетонного покрытия, Δc dev [мм]

5 (расширенная проверка)

10 (стандарт)

Рецепт бетона

S1 — Стандарт

S2 — низкий уровень напряжения

S4 — Строительство

Класс воздействия, связанный с атакой замораживанием/оттаиванием

XF1

XF4

Расчетный срок службы

50 лет

100 лет

Классы воздействия свайных элементов

* = стандартные рецепты бетона не соответствуют требованиям по содержанию кремнезема/золы-уноса/шлака из пункта d в ​​таблице NA.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *