Нагрузка на плиты перекрытия пустотные: Сколько выдерживает плита перекрытия на 1м2: допустимая нагрузка
Пустотные плиты перекрытий | Статьи
Каждая стройка использует эти изделия, пустотные плиты перекрытия конкурентоспособной альтернативы не имеют. Все прочие решения или менее прочны или более сложны.
Разница между ПК и ПБ
Сейчас плиты советского времени ПК постепенно сменяют продукты следующего поколения. Это ПБ — произведенные способом безопалубочного формования стендовые пустотные панели. Если для ПК существует чертеж 1.141-1, то для ПБ такого документа, согласно которому их выпускают, нет. Как правило, производители пользуются рабочими чертежами, которые предоставляют им поставщики оборудования.
Сравнение параметров
Гладкость поверхности плит ПК из-за устаревшей технологии и изношенности форм не идеальна и в большинстве случаев они уступают ПБ. Марка бетона: ПК изготавливаются из бетона М-200, ПБ – из М-400. Заделка отверстий для ПК чаще всего производится на заводе. Если вы заметили, что это не сделано, нужно в обязательном порядке произвести заливку бетоном.
Нагрузка
В реальной жизни нередко возникает вопрос, каков размер нагрузки, которую может выдержать пустотная плита. Не сломается ли в результате приложенного напряжения. Совершенно очевидно, что на такую плиту не должна давить несущая стена. У капитальных стен должна быть опора в виде фундаментных блоков или стен низ лежащих этажей. В месте нахлеста панели на капитальную стену, она подлежит дополнительному укреплению. В пустоты заливают бетон.
Нагрузка может иметь распределенный или точечный характер. В случае распределенной нагрузки необходимо найти площадь плиты в квадратных метрах, помножить ее на нагрузку в соответствии с маркировкой (обычно 800 кг/м2), после чего вычесть массу плиты. Для ПК распределенная нагрузка составляет примерно 2,5 т. Это показывает, какой толщины бетонная стяжка является допустимой. В нашем случае это 20 см.
При точечных нагрузках подобного расчета не существует, поскольку несущая способность, при таком виде давления определяется не только массой тела, но и местом приложения силы. Например, края панелей намного крепче центра. Как правило, советуют, чтобы номинальная нагрузка не превышала больше чем вдвое. Это означает, что точечная нагрузка должна быть до 1,6 т.
В реальной жизни строители вынуждены рассчитывать нагрузку, представляющую комбинацию разных источников. Придется нам положиться на расчеты советских НИИ, нашедших типовую нагрузку, считая ее достаточной для большинства «стандартных» ситуаций.
Примерный вклад разных источников, кг/м2:
- своя масса – 300;
- люди и обстановка – 200;
- стены – 150.
Если у вас параметры значительно выше, имеет смысл подумать о покупке панелей, имеющих более высокую несущую способность.
Кроме того нужно принимать во внимание, что кроме постоянно действующих нагрузок, называемых статическими встречаются и динамические. Так, штанга, стоящая на поверхности пола, будет иметь меньшую массу, чем если она падает с высоты одного метра. Отсюда следует вывод, что динамические нагрузки вредны и их следует избегать.
Прогибы плит
В ряде случаев возникает ситуация, когда у плит перекрытия теплотрасс различный прогиб, нередко в обратную сторону. Если он меньше 1/150 длины плиты, это не считается браком. Например у ПБ прогиб может достигать 6 см. Если плиты имеют большую длину, то для них выбирается большее натяжение, поскольку в основном армирование проходит в нижней части плиты. В случае отпила короткой плиты, возникает избыточное усилие сжатия, которое выгибает плиту.
Для борьбы с такой ситуацией, приобретая изделия, нужно проводить внимательный их осмотр. Обычно, плиту перекрытия, имеющую большой прогиб легко определить среди прочих пустотных плит. Надо сказать, что эти подобные ситуации с излишним прогибом встречаются крайне редко, а у известных производителей вообще с качеством все в полном порядке.
Плиты перекрытия шириной 1мЦены на плиты с нагрузкой свыше 800 кгс/м2 уточняйте по телефону | ||
ПК 18-10-8 | 3 000 | 0,584 |
Пк 19-10-8 | 3 200 | 0,618 |
ПК 20-10-8 | 3 300 | 0,650 |
ПК 21-10-8 | 3 400 | 0,684 |
ПК 22-10-8 | 3 600 | 0,716 |
ПК 23-10-8 | 3 800 | 0,748 |
ПК 24-10-8 | 3 900 | 0,782 |
ПК 25-10-8 | 4 050 | 0,814 |
ПК 26-10-8 | 4 150 | 0.![]() |
ПК 27-10-8 | 4 300 | 0,880 |
ПК 28-10-8 | 4 450 | 0,912 |
ПК 29-10-8 | 4 600 | 0,946 |
ПК 30-10-8 | 4 780 | 0,978 |
ПК 31-10-8 | 4 900 | 1,012 |
ПК 32-10-8 | 5 050 | 1,044 |
ПК 33-10-8 | 5 200 | 1,076 |
ПК 34-10-8 | 5 450 | 1,110 |
ПК 35-10-8 | 5 550 | 1,142 |
ПК 36-10-8 | 5 700 | 1,176 |
ПК 37-10-8 | 5 800 | 1,206 |
ПК 38-10-8 | 6 000 | 1,240 |
ПК 39-10-8 | 6 100 | 1,275 |
ПК 40-10-8 | 6 250 | 1,306 |
ПК 41-10-8 | 6 400 | 1,341 |
ПК 42-10-8 | 6 550 | 1,373 |
ПК 43-10-8 | 6 780 | 1,404 |
ПК 44-10-8 | 6 940 | 1,439 |
ПК 45-10-8 | 7 050 | 1,471 |
ПК 46-10-8 | 7 150 | 1,505 |
ПК 47-10-8 | 7 250 | 1,537 |
ПК 48-10-8 | 7 400 | 1,569 |
ПК 49-10-8 | 1,603 | |
ПК 50-10-8 | 7 760 | 1,635 |
ПК 51-10-8 | 7 910 | 1,669 |
ПК 52-10-8 | 8 020 | 1,701 |
ПК 53-10-8 | 8 130 | 1,733 |
ПК 54-10-8 | 8 300 | 1,767 |
ПК 55-10-8 | 8 650 | 1,799 |
ПК 56-10-8 | 8 720 | 1,833 |
ПК 57-10-8 | 8 950 | 1,865 |
ПК 58-10-8 | 9 100 | 1,897 |
ПК 59-10-8 | 9 220 | 1,931 |
ПК 60-10-8 | 9 300 | 1,963 |
ПК 61-10-8 | 9 550 | 1,997 |
ПК 62-10-8 | 9 710 | 2,029 |
ПК 63-10-8 | 9 870 | 2,061 |
ПК 64-10-8 | 10 550 | 2,095 |
ПК 65-10-8 | 10 650 | 2,127 |
ПК 66-10-8 | 10 940 | 2,161 |
ПК 67-10-8 | 11 250 | 2,193 |
ПК 68-10-8 | 11 350 | 2,225 |
ПК 69-10-8 | 11 456 | 2,258 |
ПК 70-10-8 | 11 650 | 2,291 |
ПК 71-10-8 | 11 800 | 2,326 |
ПК 72-10-8 | 11 930 | 2,358 |
ПК 73-10-8 | 13 000 | 2,389 |
ПК 74-10-8 | 13 100 | 2,424 |
ПК 75-10-8 | 13 200 | 2,456 |
ПК 76-10-8 | 13 430 | 2,490 |
ПК 77-10-8 | 13 550 | 2,522 |
ПК 78-10-8 | 13 810 | 2,554 |
ПК 79-10-8 | 14 300 | 2,588 |
ПК 80 -10-8 | 14 450 | 2,620 |
ПК 81-10-8 | 14 750 | 2.![]() |
ПК 82-10-8 | 14 970 | 2,686 |
ПК 83-10-8 | 15 000 | 2,718 |
ПК 84-10-8 | 15 400 | 2,752 |
ПК 85-10-8 | 15 860 | 2,784 |
ПК 86-10-8 | 16 000 | 2,818 |
ПК 87-10-8 | 16 420 | 2,850 |
ПК 88-10-8 | 16 670 | 2,882 |
Пк 89-10-8 | 16 850 | 2,919 |
ПК 90-10-8 | 17 000 | 2,948 |
Плиты перекрытия шириной 1,2м | ||
ПК 18-12-8 | 2 990 | 0,677 |
ПК 19-12-8 | 3 050 | 0,716 |
ПК 20-12-8 | 3 220 | 0,755 |
ПК 21-12-8 | 3 430 | 0,791 |
ПК 22-12-8 | 3 550 | 0,830 |
ПК 23-12-8 | 3 770 | 0,869 |
ПК 24-12-8 | 3 880 | 0,905 |
ПК 25-12-8 | 3 990 | 0,944 |
ПК 26-12-8 | 4 150 | 0,983 |
ПК 27-12-8 | 4 320 | 1,021 |
ПК 28-12-8 | 4 550 | 1,058 |
ПК 29-12-8 | 4 660 | 1,097 |
ПК 30-12-8 | 4 880 | 1,135 |
ПК 31-12-8 | 4 995 | 1,172 |
ПК 32-12-8 | 5 200 | 1,211 |
Пк 33-12-8 | 5 300 | 1,249 |
ПК 34-12-8 | 5 430 | 1,286 |
ПК 35-12-8 | 5 550 | 1,325 |
ПК 36-12-8 | 5 660 | 1,363 |
ПК 37-12-8 | 5 990 | 1,402 |
ПК 38-12-8 | 6 150 | 1,439 |
ПК 39-12-8 | 6 250 | 1,477 |
ПК 40-12-8 | 6 820 | 1,516 |
ПК 41-12-8 | 6 970 | 1,553 |
ПК 42-12-8 | 7 120 | 1,591 |
ПК 43-12-8 | 7 400 | 1,630 |
ПК 44-12-8 | 7 700 | 1,667 |
ПК 45-12-8 | 7 870 | 1,705 |
ПК 46-12-8 | 7 970 | 1,744 |
ПК 47-12-8 | 7 980 | 1,763 |
Пк 48-12-8 | 8 050 | 1,819 |
ПК 49-12-8 | 8 520 | 1,858 |
ПК 50-12-8 | 8 560 | 1,897 |
ПК 51-12-8 | 8 670 | 1,933 |
ПК 52-12-8 | 8 800 | 1,972 |
ПК 53-12-8 | 8 970 | 2,011 |
ПК 54-12-8 | 9 150 | 2,047 |
ПК 55-12-8 | 9 400 | 2,086 |
ПК 56-12-8 | 9 550 | 2,126 |
ПК 57-12-8 | 9 700 | 2,164 |
ПК 58-12-8 | 9 990 | 2,200 |
ПК 59-12-8 | 9 970 | 2,239 |
ПК 60-12-8 | 10 150 | 2,278 |
ПК 61-12-8 | 10 550 | 2,314 |
ПК 62-12-8 | 10 660 | 2,353 |
ПК 63-12-8 | 10 880 | 2,392 |
ПК 64-12-8 | 10 440 | 2,426 |
ПК 65-12-8 | 11 560 | 2,467 |
ПК 66-12-8 | 11 780 | 2,506 |
ПК 67-12-8 | 12 350 | 2,544 |
ПК 68-12-8 | 12 440 | 2,581 |
ПК 69-12-8 | 12 660 | 2,620 |
ПК 70-12-8 | 12 770 | 2,658 |
ПК 71-12-8 | 12 990 | 2,695 |
ПК 72-12-8 | 12 990 | 2,734 |
ПК 73-12-8 | 14 650 | 2,772 |
ПК 74-12-8 | 14 850 | 2,809 |
ПК 75-12-8 | 15 000 | 2,848 |
ПК 76-12-8 | 15 250 | 2,886 |
ПК 77-12-8 | 15 450 | 2,925 |
ПК 78-12-8 | 15 630 | 2,962 |
ПК 79-12-8 | 14 860 | 2,962 |
ПК 80-12-8 | 16 000 | 3,039 |
ПК 81-12-8 | 16 300 | 3,076 |
ПК 82-12-8 | 16 450 | 3,114 |
ПК 83-12-8 | 16 560 | 3,153 |
ПК 84-12-8 | 16 770 | 3,190 |
ПК 85-12-8 | 17 150 | 3,228 |
ПК 86-12-8 | 17 330 | 3,267 |
ПК 87-12-8 | 17 500 | 3,306 |
ПК 88-12-8 | 17 990 | 3,342 |
ПК 89-12-8 | 18 270 | 3,381 |
ПК 90-12-8 | 18 550 | 3,420 |
ПК 91-12-8 | 18 750 | 3,456 |
ПК 92-12-8 | 18 960 | 3,495 |
ПК 93-12-8 | 19 190 | 3,534 |
ПК 94-12-8 | 19 370 | 3,570 |
ПК 95-12-8 | 19 450 | 3,609 |
ПК 96-12-6 | 20 370 | 3,648 |
ПК 97-12-6 | 20 570 | 3,687 |
ПК 98-12-6 | 20 880 | 3,723 |
ПК 99-12-8 | 21 350 | 3,762 |
ПК 100-12-6 | 22 770 | 3,806 |
ПК 101-12-6 | 22 960 | 3,838 |
ПК 102-12-6 | 23 000 | 3,876 |
Плиты перекрытия шириной 1,5 м | ||
ПК 24-15-8 | 5 650 | 1,190 |
ПК 25-15-8 | 6 100 | 1,250 |
ПК 26-15-8 | 6 300 | 1,275 |
ПК 27-15-8 | 6 350 | 1,335 |
ПК 28-15-8 | 7 500 | 1,375 |
ПК 29-15-8 | 7 750 | 1,425 |
ПК 30-15-8 | 7 980 | 1,745 |
ПК 31-15-8 | 7 200 | 1,525 |
ПК 32-15-8 | 7 350 | 1,575 |
ПК 33-15-8 | 7 550 | 1,623 |
ПК 34-15-8 | 7 880 | 1,675 |
ПК 35-15-8 | 7 990 | 1,7 |
ПК 36-15-8 | 8 050 | 1,745 |
ПК 37-15-8 | 8 250 | 1,8 |
ПК 38-15-8 | 8 250 | 1,825 |
ПК 39-15-8 | 8 300 | 1,830 |
ПК 40-15-8 | 8 650 | 1,925 |
ПК 41-15-8 | 8 650 | 1,975 |
ПК 42-15-8 | 8 790 | 2,00 |
ПК 43-15-8 | 8 950 | 2,075 |
ПК 44-15-8 | 9 050 | 2,1 |
ПК 45-15-8 | 9 700 | 2,1 |
ПК 46-15-8 | 9 800 | 2,2 |
ПК 47-15-8 | 9 990 | 2,250 |
ПК 48-15-8 | 10 250 | 2,250 |
ПК 49-15-8 | 10 430 | 2,360 |
ПК 50-15-8 | 10 750 | 2,375 |
ПК 51-15-8 | 10 890 | 2,4 |
ПК 52-15-8 | 11 280 | 2,475 |
ПК 53-15-8 | 11 550 | 2,525 |
ПК 54-15-8 | 11 440 | 2,586 |
ПК 55-15-8 | 11 550 | 2,625 |
ПК 56-15-8 | 11 770 | 2,650 |
ПК 57-15-8 | 11 790 | 2,7 |
ПК 58-15-8 | 11 800 | 2,750 |
ПК 59-15-8 | 11 880 | 2,800 |
ПК 60-15-8 | 11 990 | 2,8 |
ПК 61-15-8 | 12 100 | 2,9 |
ПК 62-15-8 | 12 450 | 2,925 |
ПК 63-15-8 | 12 550 | 2,950 |
ПК 64-15-8 | 15 280 | 3,025 |
ПК 65-15-8 | 15 800 | 3,075 |
ПК 66-15-8 | 16 400 | 3,120 |
ПК 67-15-8 | 16 800 | 3,175 |
ПК 68-15-8 | 16 900 | 3,225 |
ПК 69-15-8 | 17 100 | 3,250 |
ПК 70-15-8 | 17 290 | 3,3 |
ПК 71-15-8 | 17 400 | 3,350 |
ПК 72-15-8 | 17 900 | 3,4 |
ПК 73-15-8 | 18 250 | 3,410 |
ПК 74-15-8 | 18 800 | 3,456 |
ПК 75-15-8 | 18 950 | 3,5 |
ПК 76-15-8 | 19 300 | 3,73 |
ПК 77-15-8 | 19 700 | 3,590 |
ПК 78-15-8 | 20 900 | 3,83 |
ПК 79-15-8 | 21 800 | 4,27 |
ПК 80-15-8 | 22 400 | |
ПК 81-15-8 | 22 900 | |
ПК 82-15-8 | 23 400 | |
ПК 83-15-8 | 23 800 | |
ПК 84-15-8 | 24 300 | 4,13 |
ПК 85-15-8 | 25 900 | |
ПК 86-15-8 | 26 900 | |
ПК 87-15-8 | 27 000 | |
ПК 88-15-8 | 27 300 | |
ПК 89-15-8 | 27 790 | |
ПК 90-15-8 | 27 900 | 4,43 |
Пк 102-15-8 | 35 500 | 5 |
Пк 108-15-8 | 36 600 | 5,513 |
характеристика и особенности.

Кому хоть раз довелось иметь дело со стройкой – будь то возведение дачного домика или основательный ремонт квартиры – тот знает, что такое пустотные плиты перекрытия и как велико их значение для строительства или ремонта. Основные характеристики изделия, особенности его конструкции и маркировки всегда принимают во внимание в процессе работы: с помощью этих знаний можно определить, какой предел полезной и декоративной нагрузки способна выдержать та или иная пустотная плита перекрытия.
Содержание
- Разновидности и преимущества изделия
- Пустотные плиты перекрытия: размеры и вес
- Материалы и особенности конструкции пустотных плит перекрытия
- Виды нагрузок на пустотную железобетонную конструкцию
- Марки пустотных плит перекрытия
- Как рассчитать максимальную допустимую нагрузку на пустотную плиту перекрытия
- Как определить оптимальную для плиты нагрузку?
- Особенности ремонта в старых помещениях
- Способ изготовления пустотных плит перекрытия.
Видео
Разновидности и преимущества изделия
Плиты перекрытия заводского производства отличаются высокими качественными характеристиками, так как создают их в строгом соответствии с температурным режимом и временем затвердения. В строительстве используют две модификации плит перекрытия: полнотелые и пустотные.
Полнотелая разновидность плиты отличается большим весом и, соответственно, высокой себестоимостью. В связи с этим полнотелые плиты перекрытия чаще всего пользуются спросом в возведении важных построек. Пустотные плиты перекрытия нашли широкое применение в строительстве жилых домов. Они сравнительно легче и дешевле полнотелых плит, однако совсем не уступают им в прочности и надежности. Ни количество пустот, ни их расположение не уменьшают несущие свойства плиты. Кроме того, именно благодаря пустотам повышаются звуко- и теплоизоляционные особенности строения.
Положительные характеристики пустотных плит перекрытия сделали их самыми популярными среди железобетонных изделий: их применяют в возведении многоэтажных объектов, в строительстве частных и монолитных зданий. Нередко пустотные плиты перекрытия становятся несущим каркасом для зданий.
Пустотные плиты перекрытия: размеры и вес
От типа и размеров изделия зависит его конечная стоимость. Размеры плит варьируются от 1,18 до 9,7 м в длину и от 0,99 до 3,5 м в ширину. Наиболее востребованы изделия, длина которых составляет 6 м, а ширина – от 1,2 до 1,5 м. Высота пустотной плиты перекрытия является неизменной величиной: она равна 22 см.
Учитывая большой вес пустотных плит перекрытия, для их установки используют монтажный кран, мощность которого составляет не больше 4 – 5 тонн.
Материалы и особенности конструкции пустотных плит перекрытия
Сырьем для изготовления пустотных плит служит бетон, замешанный на цементе М300 и М400. За цифрами кроются качественные характеристики материала, которые впоследствии будут присущи готовому изделию. Так, цемент с маркировкой М400 выдерживает одномоментную (не постоянную) нагрузку в 400 кг на 1 см3/сек. Цемент марки М300 – производная смесь от М400. И хотя этот материал выдерживает более скромную нагрузку, он отличается достаточной пластичностью, чтобы не проламываться при прогибах.
Кроме бетона в производстве пустотных плит применяют напряженную или обычную арматуру: высокая несущая способность бетона достигается именно благодаря армированию. Пустотные плиты армируют, применяя нержавеющую сталь класса А3 и А4, которая отличается повышенной сопротивляемостью коррозии и перепадам температуры от – 40°C до + 50°C.
Современное производство железобетонных конструкций практикует натяжное армирование. Происходит это следующим образом: арматуру заранее натягивают в форме, после чего помещают туда арматурную сетку. Она распределяет напряжение натянутых элементов арматуры на всю площадь пустотной плиты. Затем форму заполняют бетоном. Когда он станет твердым и достаточно прочным, натяжные элементы армирования обрезают.
Этот способ армирования позволяет пустотным плитам перекрытия не провисать и не прогибаться, выдерживая солидную нагрузку. В торцы пустотной плиты, которыми она опирается на несущие стены, монтируют двойную арматуру, благодаря чему торцы не только не деформируются под давлением своего веса, но и выдерживают нагрузку от верхних несущих стен.
Виды нагрузок на пустотную железобетонную конструкцию
В структуре любого перекрытия выделяют три части:
- верхняя часть с расположенным выше жилым этажом. К ней относят напольное покрытие, стяжки и утеплительные элементы;
- нижняя часть с расположенным ниже жилым помещением. Она состоит из отделки потолка и подвесных элементов.
- конструкционная часть, объединяющая верхнюю и нижнюю части и удерживающая их в воздухе.
Пустотная плита перекрытия выполняет функцию третьей, конструкционной части. Отделочные элементы, которые используют в оформлении пола и потолка, оказывают на нее постоянную статическую нагрузку. Под отделкой пола и потолка подразумевают все элементы, которые подвешивают к перекрытию или ставят на него: люстры, подвесные потолки, боксерские груши, колонны, ванны, перегородки.
Кроме того, существует еще и динамическая нагрузка на пустотные плиты перекрытия – ее создают движущиеся по поверхности перекрытия объекты. Причем учитывают не только влияние массы движущегося человека, но и массу его домашних животных, которые бывают весьма экзотическими (рыси, тигры и т. п.)
Теперь рассмотрим распределенный и точечный вид нагрузки. Например, подвешенная к потолку огромная боксерская груша – это точечная нагрузка. А вот подвесной потолок, который своим каркасом через равные промежутки расстояния соприкасается подвесами с перекрытием, можно назвать распределенной нагрузкой.
Точечная и распределенная нагрузка могут действовать на перекрытие комплексно, в этом случае расчет нагрузки усложняется. Так, устанавливая ванну, емкость которой составляет 500 л, принимают во внимание оба вида нагрузки. В первую очередь, это распределенная нагрузка, которую оказывает наполненная ванна на площадь опоры между ножками, а также точечная нагрузка, которую оказывает каждая ножка ванны по отдельности.
Марки пустотных плит перекрытия
Все железобетонные изделия, которые выпускаются на заводе, подлежат маркировке, которая, по сути, является закодированной информацией.
Плиты перекрытия обозначают двумя заглавными буквами ПК. За этой аббревиатурой следует число, обозначающее примерную длину изделия в дециметрах. Следующие цифры – это приблизительная ширина плиты в дециметрах. Последний показатель сообщает, какой вес в килограммах выдерживает 1 дм2 изделия, учитывая и ее собственную массу.
Например, данные на плите перекрытия ПК 12 – 10 – 8 сообщают о том, что длина этого изделия составляет 1, 18 м (примерно 12 дм), а ширина – 0,99 м (около 10 дм). Наибольшая нагрузка, которую сможет выдержать изделие, равняется 8 кг на 1 дм2 (800 кг/м2).
Заметим, что нагрузка величиною в 800 кг/м2 одинакова почти для всех пустотных плит перекрытия. Исключение составляют изделия, выдерживающие до 1000 и 1250 кг/м2: их маркировка заканчивается, соответственно, цифрами 10 и 12,5.
Как рассчитать максимальную допустимую нагрузку на пустотную плиту перекрытия
Рассмотрим особенности монтажа плиты перекрытия. Ее установка зависит от схемы опоры, а также от качества и веса самой плиты. Очень важно сделать правильный расчет пустотной плиты перекрытия, чтобы изделие прослужило продолжительное время. Как никогда необходимы точнейшие математические подсчеты, если здание строят на территории с повышенной сейсмической активностью.
Плиты перекрытия пустотные (ГОСТ 9561-91) выпускают разных размеров и разной толщины, что в итоге и определяет их способность удерживать ту или иную нагрузку.
Для того чтобы определить наибольшую нагрузку, которую выдержит перекрытие, чертят подробную схему постройки (дома или квартиры) и высчитывают суммарный вес всего, что будет «давить» на перекрытие. Прежде всего, учитывают:
- гипсобетонные перегородки;
- утепление полов из песка и керамзита;
- стяжки из цемента;
- массу напольных плит или паркетного покрытия.
Суммарный вес нагрузки делят поровну на все плиты, которые будут эту нагрузку держать.
Несущие стены и опоры для крыши размещают только по торцам, так как внутренние части армируют таким образом, чтобы основное давление приходилось на торцы. Дело в том, что центр пустотной плиты не выдерживает нагрузку, которую дают массивные конструкции, даже если снизу плиту подпирают опорными колоннами или капитальными стенами.
Как определить оптимальную для плиты нагрузку?
Прежде всего, нужно знать вес самой плиты. Алгоритм математических расчетов для определения необходимых данных рассмотрим на примере плиты ПК-60-15-8 (ГОСТ 9561-91), вес которой составляет 2850 кг.
Рассчитаем, какой вес приходится на 1 м2 площади в 9 м2: 2850 делим на 9, в результате получаем 316 кг/ м2. Теперь от максимально возможной нагрузки мы отнимем собственный вес изделия: 800 кг/ м2 – 316 кг/ м2 = 484 кг/ м2.
Прикинем, сколько в общей сложности могут весить предметы, которые впоследствии положат на пол: стяжки, утепление, напольное покрытие. Допустим, вес этот примерно равняется 150 кг/ м2. Теперь от собственного веса плиты отнимем общую массу предметов, создающих на нее нагрузку: 484 кг/ м2 – 150 кг/ м2 = 334 кг/ м2.
Кроме этого, из оставшихся 334 кг/ м2 нужно еще отнять 150 кг/ м2 – это «живой» вес людей, а также мебели, без которой в помещении не обойтись. Итак, 334 кг/ м2 – 150 кг/ м2 = 184 кг/ м2. Расположение дверей и перегородок планируют, рассчитывая 184 кг на 1 м2.
Особенности ремонта в старых помещениях
Планируя капитальный ремонт в квартире старого дома, после демонтажа старого напольного утепления и покрытия обязательно нужно определить их приблизительный вес. По возможности новые плиты, паркет или стяжки нужно подобрать таким образом, чтобы их масса была примерно такой же, как и у старого верхнего покрытия плиты.
С особой осторожностью нужно размещать в старых квартирах современную сантехнику увеличенных объемов – джакузи, огромные ванны. В идеале подробными расчетами для определения максимально допустимых нагрузок должен заниматься грамотный специалист.
Всегда учитывают особенности нагрузки: кратковременная и постоянная статическая нагрузки – не одно и то же. Кратковременное давление испытывает, насколько прочна плита, тогда как статическое со временем приводит к ее прогибам и деформации.
Успешная и надежная эксплуатация пустотных плит перекрытия возможна только при неуклонном соблюдении всех правил и тщательных предварительных расчетов перед их монтажом.
Способ изготовления пустотных плит перекрытия. Видео
Издательство Juniper | Open Access Journal
Engineering Group
Pharma Group
Medical Group
Health Care Group
General Sciences
Microbiology Group
Формат PDF (Portable Document Format) 90 имеет формат 90
HTML
База данных HTML представляет собой сборник документов
Подробнее
Электронные книги
Издатели Juniper с честью принимают написанные электронные книги
Посмотреть ещё
Juniper Publishers Vision
«Содействовать созданию, распространению и применению научных знаний на благо общества и улучшению жизни людей. Основная миссия издательства Juniper — постоянно прилагать усилия для преобразования научной информации от исследователей со всего мира, в легкодоступные данные путем публикации на нашем веб-сайте. Наше видение состоит в том, чтобы создать открытую научную платформу, где у всех есть равные возможности искать, делиться и генерировать знания, расширяя возможности исследователей и ученых в их повседневной работе».
Последние статьи
1 2345678910Следующая
Мини-обзор
Редакция
Исследовательская статья
Мини-обзор
История болезни
Активное кровотечение после операции на клапане в условиях экстракорпорального кровообращения: частота и факторы риска? Проспективное обсервационное исследование 59Пациенты в стране Западной Африки
Эльхаджи Бубакар Б. А.*, Диань П.А., САРА С., Гайе И., Б.А. ПО, Траоре М.М., Камара Мори, Лейе П.А., Мбенге А.А., Камара Л., Туре М., Лайе С. и Кейн О.
Журнал кардиологии и сердечно-сосудистой терапии
DOI:10.19080/JOCCT.2022.17.555975
Обзорная статья
Исследовательская статья
Редакция
Обзорная статья
История болезни
Отзывы
Я очень горжусь тем, что являюсь главным редактором Журнала кардиологии и сердечно-сосудистой терапии, онлайн-журнала высокого качества, привлекательного графического формата и интересного, полезного… Подробнее
Джузеппе Гуллас
Флорентийский университет , Италия
Global Journal of Archeology & Anthropology — очень величественный журнал. И я очень, очень, очень рад, что мне дали возможность писать статьи для журнала. Я… Подробнее
Лоуренс Томас
Школа Максвелла Сиракузский университет
Мне посчастливилось участвовать в кейс-стади Juniper Online Journal, где выдающиеся исследователи поддерживают меня и поддерживают их работу. Сам журнал показал высокий уровень и качество… Подробнее
Мохаммед Низар Баттихи
Центральные лаборатории Баттихи, Иордания
Мне нравится читать International Journal of Pulmonary and Respiratory Science, так как он объединяет представителей легочных дисциплин для обсуждения новых тенденций, результатов исследований и новых… Подробнее
Келли Л. Колвелл
Государственный университет Янгстауна, США
Наша работа была опубликована в журнале «Достижения в области стоматологии и гигиены полости рта» в 2017 году на тему «Управление вызовами реакции на лекарственные лихеноиды полости рта». Процесс публикации нашего ма… Подробнее
Кобкан Тонгпрасом
Университет Чулалонгкорн, Таиланд
Существует множество онлайн-журналов, которые следует учитывать, когда один из авторов представляет рукопись. Достижениям в стоматологии и гигиене полости рта следует уделять первостепенное внимание из-за их профессионального уровня… Подробнее
John E Nathan
Американский совет детской стоматологии, США
Я был действительно впечатлен качеством процесса публикации и высокой заметностью моей статьи, опубликованной в OAJT.
Акопова Ольга В.
Институт физиологии им. Богомольца, Украина
Для исследователя и ученого важно иметь возможность делиться идеями и мыслями с другими профессионалами по всему миру. Журнал хирургии с открытым доступом (OAJS) позволил мне с… Подробнее
Уильям Джеймс Кобб
Оксфордский университет, Великобритания
Журнал медицины анестезии и интенсивной терапии (JAICM) — превосходный журнал, посвященный серьезным проблемам в отделениях анестезии и интенсивной терапии. Все опубликованные рукописи не… Подробнее
Gamal Agmy
Университет Асьюта, Египет
Экспериментальное и аналитическое исследование многопустотных плит с использованием легкого бетона – IJERT
Экспериментальное и аналитическое исследование многопустотных плит с использованием легкого бетона
Лекшми Соман1, Аша Филип2
1PG Ученый, 2 Доцент,
Инженерный колледж Шри Будды, Инженерный колледж Шри Будды, Патанамтхитта-689625 -6096025 Патанамтхитта
Резюме: Бетон играет важную роль в строительстве. В строительстве плита является одним из самых крупных и важных элементов конструкции, потребляющих бетон. Плиты в здании в основном выдерживают стационарную нагрузку и временные нагрузки. Бетонная плита использует больше бетона, чем требуется, поэтому ее необходимо оптимизировать. Поэтому уменьшите бетон в центре плиты, создав различные отверстия.
Эта статья в основном направлена на сравнение конструкционной адекватности многопустотных плит с использованием высокопрочного легкого бетона. Легкий конструкционный бетон представляет собой улучшенную версию бетона с акцентом на снижение плотности бетона. Он сохраняет легкий вес конструкции, обеспечивая достаточную прочность. Целью этой дипломной работы является демонстрация поведения при изгибе, а также сравнение коэффициента пустотности многопустотных плит с различными отверстиями (круглыми, квадратными, ромбовидными) с использованием легкого бетона.
Ключевые слова: Пустотная плита, Высокопрочный легкий бетон, Поведение при изгибе
1. ВВЕДЕНИЕ
Бетонные плиты представляют собой жесткие конструкции, обычно изготовленные из бетона с небольшой высотой по сравнению с другим размером. Плиты в строительстве в основном выдерживают постоянные нагрузки и временные нагрузки. Уменьшение собственного веса плит необходимо для снижения общей стоимости конструкций. Одним из вариантов является использование многопустотных плит. Предварительно напряженные бетонные пустотелые панели широко используются во всем мире в бетонных и стальных конструкциях, включая здания, парковочные конструкции и мосты. Одним из наиболее распространенных применений этих элементов являются системы перекрытий, где сборные предварительно напряженные бетонные пустотелые панели используются вместе с монолитным бетонным покрытием (CIP) для формирования устойчивой к нагрузкам композитной системы перекрытий. Свет Исследование ограничено
Пустотная плита с круглыми, прямоугольными и ромбовидными отверстиями.
Легкий бетонный материал (марка М40)
Двухточечная загрузка
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В этой главе дается краткий обзор предыдущих исследований, проведенных в области многопустотных плит.
Nanang Gunawan Wariyanto, Yanuar Haryant, Gathot Heri Sudibyo изучили поведение на изгиб сборных многопустотных плит с использованием труб из ПВХ и пенополистирола с различным армированием. В этом исследовании обсуждается поведение при изгибе сборных многопустотных плит с различными типами армирования.
Haryanto, Gathot Heri Sudiby Пустотные плиты обычно используются в различных типах конструкций. Обычно они включают в себя 50-мм бетонное покрытие. Инженеры-строители могут использовать это покрытие для увеличения несущей способности плиты. Североамериканские стандарты проектирования относятся к горизонтальному сдвигу
Конструкционный бетонпредставляет собой улучшенную версию бетона с акцентом на снижение плотности бетона. Когда структурные проблемы требуют минимальной статической нагрузки, используется легкий бетон. Он идеально подходит для ремонта настила крыши, заполнения лестничных площадок, приподнятых плит перекрытий или укладки на существующие настилы перекрытий.
Поскольку он легкий, его легко поднимать и переносить, что является важным преимуществом легкого бетона. Он также предлагает более медленную скорость передачи температуры, чем стандартный бетон, что приводит к улучшению теплоизоляционных свойств. В этом исследовании используется новая гибридная конструкция элементов типа многопустотных плит, в которой используется многопустотная плита из высокопрочного бетона с легким заполнителем для проверки их конструктивной адекватности.
ЗАДАЧИ
Для сравнения характеристик многопустотной плиты с бетоном марки М40 и высокопрочным легким бетоном
Для проверки работоспособности многопустотных плит с различной формой отверстий
Построить и сравнить кривую прогиба под нагрузкой многопустотной плиты с различной формой отверстий с использованием высокопрочного легкого бетона марки М40
Для проверки результатов эксперимента с помощью ANSYS.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Прочностьна стыке пустотных плит и бетонного покрытия с шероховатостью поверхности плиты. В данной статье представлены результаты четырех испытаний на выдавливание многопустотных плит, поставленных двумя производителями, которым была придана шероховатость с помощью обычной стальной щетки.
Эрай Баран Представлены результаты исследования реакции на изгиб сборных преднапряженных железобетонных многопустотных плит с монолитным бетонным покрытием. Экспериментальная часть исследования включала в себя нагрузочные испытания пяти сборных железобетонных многопустотных элементов. Численно определенная реакция на изгиб испытуемых образцов позже сравнивалась с поведением, полученным экспериментально.
Ronglan Zhang Предложены основные допущения для модели сплошности трубчатой пустотелой плиты в сочетании с анализом сплошности и расчетом конечно-элементной модели; Определено и решено уравнение неразрывности трубчатой пустотелой плиты по малой оси, опертой двумя концами на пустотелую ось при вертикальной равномерной нагрузке.
МЕТОДОЛОГИЯ
В настоящем исследовании проводится экспериментальная программа для сравнения поведения при изгибе многопустотных плит с различными отверстиями. Бетонные кубы отлиты из бетона марки М40 и высокопрочного легкого бетона. Ж/б плита предназначена для исследования поведения ж/б балки при изгибе под нагрузкой с использованием смеси, обеспечивающей оптимальную прочность. Экспериментальное исследование должно быть проверено с использованием программного обеспечения ANSYS. Определены свойства составляющих бетона, таких как цемент, мелкий заполнитель, крупный заполнитель. Свойства должны соответствовать рекомендациям, приведенным в нормах IS. Состав смеси из бетона марки М40 и легкого бетона марки М40 готовят с использованием свойств материала. Многопустотные железобетонные плиты должны быть спроектированы с использованием смеси М40. Размер многопустотной плиты 1 м²—1 м×0,12 м
A. Расчетная таблица смеси 1
Показатели осадки для различных процентных содержаний суперпластификатора
Таблица II
Пропорции смеси – пробные смеси
Таблица III
Окончательная пропорция смеси для бетона марки М40
0РЕЗУЛЬТАТЫ
Испытание на затвердевшем бетоне
Значения прочности на сжатие, полученные для контрольной смеси M40
Рис. 1 Испытание куба на прочность при сжатии
Ф
Рис. 2 Испытание на прочность на изгиб балки
Рис. 3 Испытание на прочность на растяжение при разделении на цилиндре
Таблица IV
Прочность на сжатие затвердевших бетонных кубов
Таблица V
Прочность на изгиб затвердевшего бетона
Таблица VI
Сплит Прочность на растяжение затвердевшего бетона
Таблица VII
Пропорция смеси с различным процентным содержанием метакаолина
Таблица VIII
Влияние метакаолина на прочность бетона на сжатие
Рис.4 Графическое представление кубической прочности на сжатие различных смесей с возрастом
Таблица IX
Пропорции смеси для пробной смеси легкого бетона марки М40
ВЫВОДЫ
Были проведены предварительные исследования крупного заполнителя, мелкого заполнителя, цемента и заполнителя Leca
Состав смеси легкого бетона М40 и М40
Оптимум суперпластификатора 0,75%
Оптимум метакаолина 20% цемента
БЛАГОДАРНОСТЬ
Я благодарен моему руководителю, доценту Аше Филип на факультете гражданского строительства за ее постоянную поддержку и умелое руководство. Также благодарю моих родителей, друзей и т. д. за их постоянную поддержку в выполнении этой работы
ССЫЛКИ
- [1] Нанан Гунаван, Вариянт но, Янаур. Поведение сборных многопустотных плит из сборного железобетона с использованием пенополистирола с различными типами армирования (2016 г.) Журнал структурных и устойчивых инженеров.
- [2] Haryanto, Gathot Heri Sudibyo Аналитическое моделирование поверхности раздела между слегка шероховатой многопустотной плитой и монолитной плитой (2015), Engineering Structures.
- [3] Thersita Herni Setiawan, Bryen Adryfen Анализ рисков и определение приоритетов предотвращения рисков с использованием метода анализа видов и последствий отказов в процессе производства многопустотных плит (2016), Инженерные конструкции
- [4] Даниэль Делима Араужо, Маред Уильям Рейс, отдел продаж соединителей со стальными шпильками с головкой для композитных стальных балок со сборными многопустотными плитами со структурным верхом (2016 г.