Нагрузка на плиты перекрытия пустотные: Сколько выдерживает плита перекрытия на 1м2: допустимая нагрузка

Содержание

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.

Для ПБ заделка отверстий не нужна, так как проект предполагает достаточную прочность без дополнительного усиления. Нагрузка рассчитываются на ПК и ПБ — 800 кг/м2, однако технология производства ПБ позволяет увеличить нагрузку в два раза, что на четверть превышает возможности технологии ПК.

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.

В пустотных плитах перекрытия, масса распределяется на поверхность, которая превышает реальную площадь контакта. Допустим, десятисантиметровая перегородка при отсутствии поблизости иных нагрузок, будет давить на большую поверхность, что позволит давлению остаться в пределах расчетных норм.

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 18-10-83 0000,584
Пк 19-10-83 2000,618
ПК 20-10-83 3000,650
ПК 21-10-83 4000,684
ПК 22-10-83 6000,716
ПК 23-10-83 8000,748
ПК 24-10-83 9000,782
ПК 25-10-84 0500,814
ПК 26-10-84 1500. 848
ПК 27-10-84 3000,880
ПК 28-10-84 4500,912
ПК 29-10-84 6000,946
ПК 30-10-84 7800,978
ПК 31-10-84 9001,012
ПК 32-10-85 0501,044
ПК 33-10-85 2001,076
ПК 34-10-85 4501,110
ПК 35-10-85 5501,142
ПК 36-10-85 7001,176
ПК 37-10-85 8001,206
ПК 38-10-86 0001,240
ПК 39-10-86 1001,275
ПК 40-10-86 2501,306
ПК 41-10-86 4001,341
ПК 42-10-86 5501,373
ПК 43-10-86 7801,404
ПК 44-10-86 9401,439
ПК 45-10-87 0501,471
ПК 46-10-87 1501,505
ПК 47-10-87 2501,537
ПК 48-10-87 4001,569
ПК 49-10-8
7 650
1,603
ПК 50-10-87 7601,635
ПК 51-10-87 9101,669
ПК 52-10-88 0201,701
ПК 53-10-88 1301,733
ПК 54-10-88 3001,767
ПК 55-10-88 6501,799
ПК 56-10-88 7201,833
ПК 57-10-88 9501,865
ПК 58-10-89 1001,897
ПК 59-10-89 2201,931
ПК 60-10-89 3001,963
ПК 61-10-89 5501,997
ПК 62-10-89 7102,029
ПК 63-10-89 8702,061
ПК 64-10-810 5502,095
ПК 65-10-810 6502,127
ПК 66-10-810 9402,161
ПК 67-10-811 2502,193
ПК 68-10-811 3502,225
ПК 69-10-811 4562,258
ПК 70-10-811 6502,291
ПК 71-10-811 8002,326
ПК 72-10-811 9302,358
ПК 73-10-813 0002,389
ПК 74-10-813 1002,424
ПК 75-10-813 2002,456
ПК 76-10-813 4302,490
ПК 77-10-813 5502,522
ПК 78-10-813 8102,554
ПК 79-10-814 3002,588
ПК 80 -10-814 4502,620
ПК 81-10-814 7502. 654
ПК 82-10-814 9702,686
ПК 83-10-815 0002,718
ПК 84-10-815 4002,752
ПК 85-10-815 8602,784
ПК 86-10-816 0002,818
ПК 87-10-816 4202,850
ПК 88-10-816 6702,882
Пк 89-10-816 8502,919
ПК 90-10-817 0002,948
  Плиты перекрытия шириной 1,2м
ПК 18-12-82 9900,677
ПК 19-12-83 0500,716
ПК 20-12-83 2200,755
ПК 21-12-83 4300,791
ПК 22-12-83 5500,830
ПК 23-12-83 7700,869
ПК 24-12-83 8800,905
ПК 25-12-83 9900,944
ПК 26-12-84 1500,983
ПК 27-12-84 3201,021
ПК 28-12-84 5501,058
ПК 29-12-84 6601,097
ПК 30-12-84 8801,135
ПК 31-12-84 9951,172
ПК 32-12-85 2001,211
Пк 33-12-85 3001,249
ПК 34-12-85 4301,286
ПК 35-12-85 5501,325
ПК 36-12-85 6601,363
ПК 37-12-85 9901,402
ПК 38-12-86 1501,439
ПК 39-12-86 2501,477
ПК 40-12-86 8201,516
ПК 41-12-86 9701,553
ПК 42-12-87 1201,591
ПК 43-12-87 4001,630
ПК 44-12-87 7001,667
ПК 45-12-87 8701,705
ПК 46-12-87 9701,744
ПК 47-12-87 9801,763
Пк 48-12-88 0501,819
ПК 49-12-88 5201,858
ПК 50-12-88 5601,897
ПК 51-12-88 6701,933
ПК 52-12-88 8001,972
ПК 53-12-88 9702,011
ПК 54-12-89 1502,047
ПК 55-12-89 4002,086
ПК 56-12-89 5502,126
ПК 57-12-89 7002,164
ПК 58-12-89 9902,200
ПК 59-12-89 9702,239
ПК 60-12-810 1502,278
ПК 61-12-810 5502,314
ПК 62-12-810 6602,353
ПК 63-12-810 8802,392
ПК 64-12-810 4402,426
ПК 65-12-811 5602,467
ПК 66-12-811 7802,506
ПК 67-12-812 3502,544
ПК 68-12-812 4402,581
ПК 69-12-812 6602,620
ПК 70-12-812 7702,658
ПК 71-12-812 9902,695
ПК 72-12-812 9902,734
ПК 73-12-814 6502,772
ПК 74-12-814 8502,809
ПК 75-12-815 0002,848
ПК 76-12-815 2502,886
ПК 77-12-815 4502,925
ПК 78-12-815 6302,962
ПК 79-12-814 8602,962
ПК 80-12-816 0003,039
ПК 81-12-816 3003,076
ПК 82-12-816 4503,114
ПК 83-12-816 5603,153
ПК 84-12-816 7703,190
ПК 85-12-817 1503,228
ПК 86-12-817 3303,267
ПК 87-12-817 5003,306
ПК 88-12-817 9903,342
ПК 89-12-818 2703,381
ПК 90-12-818 5503,420
ПК 91-12-818 7503,456
ПК 92-12-818 9603,495
ПК 93-12-819 1903,534
ПК 94-12-819 3703,570
ПК 95-12-819 4503,609
ПК 96-12-620 3703,648
ПК 97-12-620 5703,687
ПК 98-12-620 8803,723
ПК 99-12-821 3503,762
ПК 100-12-622 7703,806
ПК 101-12-622 9603,838
ПК 102-12-623 0003,876

 

Плиты перекрытия шириной 1,5 м

ПК 24-15-85 6501,190
ПК 25-15-86 1001,250
ПК 26-15-86 3001,275
ПК 27-15-86 3501,335
ПК 28-15-87 5001,375
ПК 29-15-87 7501,425
ПК 30-15-87 9801,745
ПК 31-15-87 2001,525
ПК 32-15-87 3501,575
ПК 33-15-87 5501,623
ПК 34-15-87 8801,675
ПК 35-15-87 9901,7
ПК 36-15-88 0501,745
ПК 37-15-88 2501,8
ПК 38-15-88 2501,825
ПК 39-15-88 3001,830
ПК 40-15-88 6501,925
ПК 41-15-88 6501,975
ПК 42-15-88 7902,00
ПК 43-15-88 9502,075
ПК 44-15-89 0502,1
ПК 45-15-89 7002,1
ПК 46-15-89 8002,2
ПК 47-15-89 9902,250
ПК 48-15-810 2502,250
ПК 49-15-810 4302,360
ПК 50-15-810 7502,375
ПК 51-15-810 8902,4
ПК 52-15-811 2802,475
ПК 53-15-811 5502,525
ПК 54-15-811 4402,586
ПК 55-15-811 5502,625
ПК 56-15-811 7702,650
ПК 57-15-811 7902,7
ПК 58-15-811 8002,750
ПК 59-15-811 8802,800
ПК 60-15-811 9902,8
ПК 61-15-812 1002,9
ПК 62-15-812 4502,925
ПК 63-15-812 5502,950
ПК 64-15-815 2803,025
ПК 65-15-815 8003,075
ПК 66-15-816 4003,120
ПК 67-15-816 8003,175
ПК 68-15-816 9003,225
ПК 69-15-817 1003,250
ПК 70-15-817 2903,3
ПК 71-15-817 4003,350
ПК 72-15-817 9003,4
ПК 73-15-818 2503,410
ПК 74-15-818 8003,456
ПК 75-15-818 9503,5
ПК 76-15-819 3003,73
ПК 77-15-819 7003,590
ПК 78-15-820 9003,83
ПК 79-15-821 8004,27
ПК 80-15-822 400
ПК 81-15-822 900
ПК 82-15-823 400
ПК 83-15-823 800
ПК 84-15-824 3004,13
ПК 85-15-825 900
ПК 86-15-826 900
ПК 87-15-827 000
ПК 88-15-827 300
ПК 89-15-827 790
ПК 90-15-827 9004,43
Пк 102-15-835 5005
Пк 108-15-836 6005,513

характеристика и особенности.

Как рассчитать максимальную нагрузку для плиты перекрытия

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

PDF

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

    1. 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 бетон

      представляет 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.

      1. 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.

      1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

        Прочность

        на 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.

    1. 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

0

РЕЗУЛЬТАТЫ

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. [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. [2] Haryanto, Gathot Heri Sudibyo Аналитическое моделирование поверхности раздела между слегка шероховатой многопустотной плитой и монолитной плитой (2015), Engineering Structures.
    3. [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. [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.

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *