Несущая способность пустотных плит перекрытия: Сколько выдерживает плита перекрытия на 1м2: допустимая нагрузка

Содержание

Проверка несущей способности деформированной ребристой плиты перекрытия реконструируемого здания

Авторы: Биленко Виктор Алексеевич, Рудомин Евгений Николаевич, Крысин Яков Павлович

Рубрика: Архитектура, дизайн и строительство

Опубликовано в Молодой учёный №5 (347) январь 2021 г.

Дата публикации: 27.01.2021 2021-01-27

Статья просмотрена: 237 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 1 (pdf)

Библиографическое описание:

Биленко, В. А. Проверка несущей способности деформированной ребристой плиты перекрытия реконструируемого здания / В. А. Биленко, Е. Н. Рудомин, Я. П. Крысин. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 5 (347). — С. 62-65. — URL: https://moluch.ru/archive/347/78057/ (дата обращения: 09.04.2023).



Нами произведен расчет в программном комплексе Лира САПР несущей способности плиты без ребер, выполнено сопоставление с несущей способностью типовой плиты и сделаны выводы о необходимости усиления плиты без ребер при реконструкции здания.

Ключевые слова: плита перекрытия, несущая способность, усиление.

Выполнять усиление конструкций практически всегда сложнее, чем проектировать новые конструкции. Как правило, в каждом случае необходимо учитывать индивидуальные особенности, а именно: степень повреждения усиливаемой конструкции; состояние соседних конструкций; характер нагружения; стесненность выполнения работ по усилению. Как правило, поверочные расчёты выполняются для конструкций, имеющих дефекты и повреждения [1].

В конструктивной схеме производственных зданий ребристые плиты перекрытия нашли широкое применение. В статье рассматривается вопрос об усилении деформированнойребристой плиты перекрытия на примере реконструируемого здания механической мастерской города Рязани. Год постройки здания — 1966 г. На момент обследования объект находится в эксплуатации.

В качестве исходных данных заказчиком предоставлен типовой проект [2] и технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям по объекту. Обследование производилось визуальным и инструментальным методами.

В процессе обследования выявлены дефекты в некоторых плитах перекрытия. На рисунке 1 показана плита перекрытия ПКЖ1, в которой отсутствуют 2 поперечных ребра.

Рис. 1. В плите перекрытия ПКЖ1 отсутствуют два поперечных ребра

Нами произведен расчет в программном комплексе Лира САПР несущей способности плиты без ребер, выполнено сопоставление с несущей способностью типовой плиты и сделаны выводы о необходимости усиления плиты без ребер при реконструкции здания.

Плита изготовлена из тяжелого бетона класса В15 (М200) [2]. В качестве рабочей продольной арматуры принята горячекатаная сталь периодического профиля марки Ст.5 по ГОСТ 5781–61 (АII).

Параметры плиты ПКЖ 1 приняты из типового проекта [2] и на основании проведенных нами измерений. В таблице 1 и 2 приведены материалы плиты покрытия ПКЖ1 и прочностные характеристики принятые из типового проекта и на основании испытания плиты на прочность.

Таблица 1

Материалы плиты покрытия ПКЖ1

Наименование, характеристика

Обозначение

Примечание

1

Марка бетона

М 200

Тип. проект

2

Класс бетона на основании испытаний

В25

Акт исп.

3

Продольная рабочая арматура диаметром 14 мм

А300 (АII)

Тип. проект

4

Рабочая арматура диаметром 6, 8 и 10 мм

А240 (АI)

Тип. проект

5

Арматура сварных сеток плиты диаметром 4 мм

В-I

Тип. проект

Таблица 2

Принятые прочностные характеристики материала плиты ПКЖ1

Наименование, характеристика

Ед.

изм.

Обозначение

Величина

Примечание

1

Расчетное сопротивление бетона на сжатие

Па

R b

14500000

2

Расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение

Па

R bt

1050000

3

Модуль упругости бетона В25

Па

E b

30000000000

4

Модуль упругости арматуры АII

Па

E s

2E+11

5

Расчетное сопротивление продольной арматуры растяжению

Па

R s

415000000

Расчетные нагрузкина 1 м 2 плиты, приведенные в таблице 3, определены в соответствии с [3].

Таблица 3

Нагрузка на 1 м 2

плиты

№ п/п

Вид нагрузки

Нормативная нагрузка на 1 м 2 плиты, Н/м 2

Коэфф. надежности по нагрузке

Расчетная нагрузка на 1м 2 плиты, Н/м 2

1

3-х слойная рубероидная кровля

150

1.2

180

2

Шлак котельный, 140 мм

840

1. 2

1008

4

Пароизоляция

100

1.2

120

5

Железобетонная плита толщиной 30 мм

750

1.1

825

Постоянная g

1840

2133

6

Временная (снеговая) v

1286

1.4

1800

Полная нагрузка на покрытие (g+ v )

3126

3933

В качестве критерия при проверке несущей способности железобетонной ребристой плиты перекрытия нами приняты вертикальные деформации. В программном комплексе Лира САПР замоделированы два варианта исследуемой плиты (плита без ребер и типовая плита) и были произведены сравнения их несущей способности.

На рисунке 2 показана плита перекрытия ПКЖ1 без 2-х поперечных ребер в ПК Лира САПР.

Рис. 2. Плита перекрытия ПКЖ1 без 2-х поперечных ребер в ПК Лира САПР

Характеристики плиты и нагрузки на плиту приняты по таблицам приведенным выше. На основании выполненных расчетов определены деформации в плите без ребер, которые составили 6.06 мм. На рисунке 3 показаны изополя перемещений в плите по Z.

Рис. 3. Изополя перемещений по Z в плите без 2-х поперечных ребер

На рисунке 4 показана плита перекрытия ПКЖ1 (типовой проект) в ПК Лира САПР

Рис. 4. Плита перекрытия ПКЖ1 (типовой проект) в ПК Лира САПР

Характеристики плиты ПКЖ1 (типовой проект) и нагрузки на плиту также приняты по таблицам приведенным выше. На основании выполненных расчетов определены деформации в плите, которые составили 4. 19 мм. На рисунке 5 показаны изополя перемещений в плите перекрытия по Z.

Рис. 5. Изополя перемещений по Z в плите ПКЖ1 (типовой проект) в ПК Лира САПР

Как видно из вышеприведенных расчетов отсутствие двух поперечных ребер в плите ПКЖ1 уменьшает несущую способность плиты. В связи, с чем необходимо произвести усиление плиты.

Литература:

  1. Муленкова В. И. Расчет и конструирование усиления железобетонных и каменных и конструкций: учеб. пособие / В. И. Муленкова, Д. В. Артюшин. — Пенза: ПГУАС, 2014. — 118 с.
  2. Серия ПК-01–106 Железобетонные плиты размером 1,5х6 м для покрытий промышленных зданий. Рабочие чертежи.
  3. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85*.

Основные термины (генерируются автоматически): плита перекрытия, Лира САПР, типовой проект, несущая способность, плита, ребро, несущая способность плиты, программный комплекс, типовая плита, расчетное сопротивление бетона.

Ключевые слова

усиление, несущая способность, плита перекрытия

плита перекрытия, несущая способность, усиление

Похожие статьи

Исследование напряженно-деформированного состояния…

Плита и ребра моделируются конечными элементами оболочек [3]. Преимуществом данных моделей является возможность моделирования плиты и ребер конечными элементами одинакового размера; однако такой способ моделирования затрудняет общую оценку…

Сопряжение пластинчатых элементов по шарнирной схеме

Создана модель когда плита опирается по контуру на балки (предполагаемые стены

Это происходит, так как модуль упругости бетона во много раз больше модуля кирпича, отсюда и

Для решения данной проблемы команда авторов создала несколько расчетных схем на. ..

Расчет сечения сборно-монолитной конструкции в стадии…

Материал плиты: Бетон тяжелый класса В30 с расчетными характеристиками при коэффициенте условий работы φb=0,9 Rb = 0,9⋅17=15,3 МПа; Rbt = 0,9⋅1,15=1,035

В рамках настоящей работы выполнен расчет характерного сечения плиты перекрытия типового этажа.

Обоснование применения облегченных монолитных…

Перекрытия — это горизонтальные несущие и ограждающие

Несущая способность и жесткость многопустотных плит зависит от формы и размеров пустотообразователей.

Высоту пустотных плит рекомендуется принимать не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона — не…

Сравнение современных методов расчета монолитных.

..

Моделирование зон опирания плиты перекрытия на колонны и стены выполняются при помощи функции АЖТ (абсолютно жесткое тело), что позволяет корректно учесть опорный контур плиты. При расчете МКЭ существует линейная и нелинейная постановка задачи.

Особенности расчета сборно-монолитных

перекрытий каркасных…

Железобетонные плиты несъемной опалубки выступают составной частью сборно-монолитного перекрытия, включают в себя необходимую продольную растянутую арматуру нижнего армирования и выполняют роль несущего основания для монолитного бетона

Анализ напряженно-деформированного состояния монолитной…

В статье рассмотрено напряженно-деформированное состояние монолитной плиты перекрытия с пустотообразователями типа S-260 по системе Cobiax. Разработано несколько различных по трудоемкости создания моделей плиты перекрытия для сравнения результатов расчета.

Исследования

несущей способности железобетонной плиты

В здании в качестве плит перекрытия используются железобетонные плиты ПТК-60–15 (согласно проектной документации) показанные на рис.3.

Разрушение бетона в опорной части плит покрытия; Развитие трещин в растянутой зоне плит перекрытия

Анализ методов статического расчета безбалочных…

Ключевые слова: безбалочная бескапительная плита перекрытия, метод упругой сетки, метод заменяющих рам, метод конечных элементов. В настоящее время значительная часть строительного рынка приходится на каркасные системы с плоскими плитами перекрытия.

Похожие статьи

Исследование напряженно-деформированного состояния…

Плита и ребра моделируются конечными элементами оболочек [3]. Преимуществом данных моделей является возможность моделирования плиты и ребер конечными элементами одинакового размера; однако такой способ моделирования затрудняет общую оценку…

Сопряжение пластинчатых элементов по шарнирной схеме

Создана модель когда плита опирается по контуру на балки (предполагаемые стены

Это происходит, так как модуль упругости бетона во много раз больше модуля кирпича, отсюда и

Для решения данной проблемы команда авторов создала несколько расчетных схем на…

Расчет сечения сборно-монолитной конструкции в стадии…

Материал плиты: Бетон тяжелый класса В30 с расчетными характеристиками при коэффициенте условий работы φb=0,9 Rb = 0,9⋅17=15,3 МПа; Rbt = 0,9⋅1,15=1,035

В рамках настоящей работы выполнен расчет характерного сечения плиты перекрытия типового этажа.

Обоснование применения облегченных монолитных…

Перекрытия — это горизонтальные несущие и ограждающие

Несущая способность и жесткость многопустотных плит зависит от формы и размеров пустотообразователей.

Высоту пустотных плит рекомендуется принимать не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона — не…

Сравнение современных методов расчета монолитных…

Моделирование зон опирания плиты перекрытия на колонны и стены выполняются при помощи функции АЖТ (абсолютно жесткое тело), что позволяет корректно учесть опорный контур плиты. При расчете МКЭ существует линейная и нелинейная постановка задачи.

Особенности расчета сборно-монолитных

перекрытий каркасных…

Железобетонные плиты несъемной опалубки выступают составной частью сборно-монолитного перекрытия, включают в себя необходимую продольную растянутую арматуру нижнего армирования и выполняют роль несущего основания для монолитного бетона. ..

Анализ напряженно-деформированного состояния монолитной…

В статье рассмотрено напряженно-деформированное состояние монолитной плиты перекрытия с пустотообразователями типа S-260 по системе Cobiax. Разработано несколько различных по трудоемкости создания моделей плиты перекрытия для сравнения результатов расчета.

Исследования

несущей способности железобетонной плиты

В здании в качестве плит перекрытия используются железобетонные плиты ПТК-60–15 (согласно проектной документации) показанные на рис.3.

Разрушение бетона в опорной части плит покрытия; Развитие трещин в растянутой зоне плит перекрытия

Анализ методов статического расчета безбалочных.

..

Ключевые слова: безбалочная бескапительная плита перекрытия, метод упругой сетки, метод заменяющих рам, метод конечных элементов. В настоящее время значительная часть строительного рынка приходится на каркасные системы с плоскими плитами перекрытия.

Несущая способность плит перекрытия

21 января 2014

8488

Оглавление: [скрыть]

  • Особенности конструкций
  • Классификация ЖБИ
  • Характеристики перекрытий
  • Особенности сооружения

Плиты перекрытия — это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

Особенности конструкций

Прежде чем купить железобетонную, рекомендуется выяснить несущую способность перекрытия и ее размеры. Изготавливаются данные изделия из тяжелого силикатного бетона либо легкого конструкционного бетона плотной структуры.

В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

  • по относительной толщине изделия;
  • методом стыковки с несущими конструкциями возводимых объектов.

При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

Вернуться к оглавлению

Классификация ЖБИ

Схема классификация методы определения концентрации пыли.

Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

  1. Многопустотные либо пустотные — предназначены для отпирания по двум сторонам.
  2. Ребристого либо корытного профиля — предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
  3. Нарезные железобетонные.
  4. Монолитные — заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

Из основных типов подобных конструкций различают:

  • 1П — однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
  • 2П — однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
  • 1ПК — многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
  • 2ПК — многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
  • ПБ — многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.

Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8: первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры — длину в дециметрах, следующие две цифры — ширину в дециметрах, последняя цифра — несущую способность перекрытия. С учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800 кг/кв.м).

Вернуться к оглавлению

Характеристики перекрытий

Схема формулы определения несущей способность.

Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

  • прочность;
  • жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
  • огнеустойчивость — пожар не должен повредить перекрытие;
  • минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
  • теплозащита;
  • звукоизоляция;
  • водоизоляция;
  • газоизоляция.

Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

Вернуться к оглавлению

Особенности сооружения

Схема таблицы несущей способности плит перекрытия по технологии ТИСЭ.

Монолитные плиты перекрытия заливаются по месту строительства объекта. В этих целях используется различный материал. Если в качестве опалубки несъемного типа применяется профнастил, тогда необходимо учесть, что он должен выдерживать вес жидкого бетона. Существует несколько типов этого материала. Наибольшей несущей способностью обладает то перекрытие, при заливке которого использовался профнастил Н марки.

Для хорошего сцепления данного материала на нем рекомендуется сделать специальные насечки. В таком случае бетон и профнастил будут взаимодействовать совместно. Для этого также потребуется приварить к профнастилу вертикальные анкеры. Для увеличения несущей прочности перекрытия при заливке бетона профнастил подпирается в нескольких местах.

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • ведра;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • диск по камню;
  • лопаты;
  • уровень;
  • мастерок;
  • рулетка.

Плиты перекрытия можно соорудить на основе монолитных железобетонных балок. Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. Чтобы несущая способность таких плит была высокой, потребуется армировать балки минимум четырьмя прутьями с диаметром в 12-14 мм. Закрывать их следует слоем бетона более 2-х см.

Устройства ИЗС-10Ц для определения расчета несущей способности плит перекрытия.

Дешевле будет использовать в этих целях деревянные балки. Такая конструкция легче монтируется, однако допустимые нагрузки должны быть небольшими. При этом величина опоры балки на стену должна превышать 12 см. Концы данных изделий потребуется опереть на стену и обернуть их пленкой, рубероидом либо толем. Балки рекомендуется пропитать антисептиком, а между ними уложить утеплитель.

Поставщик решений для строительства из сборного железобетона

Непревзойденный


Прочность
Долговечность

Конструкционная


Целостность
С
Coreslab

Международная сила.

Локальные решения.

Coreslab Structures — лидер отрасли сборных железобетонных изделий, известный своим опытом в области строительства и архитектуры, инновациями в строительстве и приверженностью устойчивым отраслевым практикам. Компания Coreslab располагает 18 производственными предприятиями в Северной Америке и готова удовлетворить любые потребности в сборном железобетоне.

Добро пожаловать в Coreslab! Прокрутите вниз, чтобы узнать больше.

Выберите ближайшее к вам место, познакомьтесь с командой и узнайте, что мы можем сделать для вас.

Coreslab: самые современные производственные


предприятия по всей Северной Америке.

Альбукерке, Нью -Мексико

Атланта, Джорджия

Остин, Техас

Конвей, Арканзас

Dundas, Онтарио Канада

Индианаполис, Индиана

Канзас -Сити, Канзас

Los Angeles, Indiana

.0007

Marshall, Missouri

Miami, Florida

Оклахома -Сити, Оклахома

Омаха, Небраска

Орландо, Флорида

Thomaston, Arzona

TAMPA, Florida

Thomaston, Contine

,

,

,

,

,

,

,

,

,

. предлагает ряд высокопроизводительных решений для удовлетворения потребностей вашего проекта.

Какой у тебя проект?

Мы предлагаем широкий спектр услуг
, от технического консультирования по продажам
и проектирования до проектирования, изготовления, установки
и окончательной отделки наших сборных железобетонных изделий
.

Все возможности

Узнайте больше обо всех возможностях Coreslab как лидера отрасли сборного железобетона.

Наши услуги

Узнайте больше о широком спектре услуг Coreslab.

Типы зданий

Какой тип конструкции вы хотите построить? Узнайте, как Coreslab может помочь.

Товары

Coreslab предлагает идеальное решение для всех ваших потребностей в сборном железобетоне.

Сотрудничайте с нами

Партнер по производству сборных железобетонных изделий, который делает все возможное

Когда вы работаете с Coreslab Structures, вы получаете преимущества нашего опыта в сборном железобетоне. Наша команда опытных профессионалов стремится предоставить нашим клиентам наилучший результат для их проектов.

Однако наши обязательства перед клиентами выходят за рамки простого предоставления качественного продукта. Мы работаем с вами на протяжении всего процесса, от первоначального проектирования и планирования до изготовления и установки. Мы понимаем, что каждый проект уникален, и стремимся предоставить нашим клиентам персональное внимание и поддержку, необходимые им для успешного завершения проекта.

Независимо от того, строите ли вы одно сооружение или сложное многоэтажное здание, вы можете доверять компании Coreslab Structures, которая предоставит знания и опыт, необходимые для правильного выполнения работы. Благодаря нашему стремлению к совершенству, вы можете быть уверены, что ваш проект по производству сборных железобетонных изделий будет выполнен в соответствии с самыми высокими стандартами.

ПАРТНЕР С НАМИ

Преимущества решений для сборного железобетона

Сборный железобетон — это непревзойденный выбор для строительных проектов, предлагающий множество преимуществ, которые оправдывают вложения. Основные преимущества решений из сборного железобетона:

1. Долговечность: Сборный железобетон отличается высокой прочностью, что делает его отличным выбором для зданий и сооружений, которые прослужат долгие годы.

2. Прочность: Сборный железобетон очень прочен и может выдерживать экстремальные погодные условия и другие суровые условия.

3. Экономичность: Сборный железобетон значительно дешевле заливного бетона, что делает его гораздо более экономичным вариантом.

4. Универсальность: Сборный железобетон можно использовать в различных областях: от стен и полов до фундаментов и дренажных систем.

  5. Простая установка: Сборный железобетон прост в установке, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить на трудозатратах.
6. Экологичность: сборный железобетон изготавливается из натуральных материалов и является отличным способом снижения воздействия строительных проектов на окружающую среду.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Обладая почти полувековым опытом производства сборного железобетона, мы знаем, что нужно для успеха, и здесь вы найдете ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов о наших продуктах и ​​услугах.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

A. Coreslab Structures — ведущий производитель сборных и предварительно напряженных железобетонных изделий, предлагающий ряд решений для строительной отрасли. Мы специализируемся на инженерных компонентах для коммерческих, промышленных, жилых и инфраструктурных проектов.

A: Мы производим широкий спектр сборных и предварительно напряженных железобетонных изделий, включая мостовые балки, колонны, стены и плиты, а также специализированные продукты, такие как гаражи и звуковые стены.

A: Сборные и предварительно напряженные железобетонные изделия имеют множество преимуществ, включая сокращение времени строительства, повышенную безопасность, превосходную прочность и повышенную долговечность.

A: Да, мы предлагаем комплексные инженерные и дизайнерские услуги, а также управление проектами и контроль качества.

Избранные проекты

Непревзойденный опыт.


Индивидуальные решения.

Coreslab — лидер строительной отрасли, известный своим опытом в разработке дизайна, производстве и доставке как жилых, так и коммерческих конструкций. От высококлассных стадионов, отелей и парковок до жилых домов, выполненных на заказ, Coreslab стремится к экспертной разработке и производству дизайна, а также к бесперебойной доставке.

Благодаря отмеченным наградами проектам компания Coreslab установила планку качества и инноваций. Штат опытных инженеров и архитекторов работает вместе, чтобы гарантировать, что каждый проект будет выполнен с точностью и аккуратностью, а клиенты останутся довольны конечным результатом.

Все проекты

О нас

Ориентация на клиента. Культура сотрудничества


и инновационные решения с 1975 года.

В Coreslab Structures мы стремимся предоставлять нашим клиентам услуги высочайшего качества. Наша команда экспертов стремится предоставлять отмеченные наградами инновационные решения, адаптированные к вашим потребностям.

Благодаря нашему передовому техническому опыту, практическим консультациям и стремлению к совершенству мы можем предлагать инновационные решения, которые не только рентабельны, но и поставляются вовремя.

Наша культура сотрудничества гарантирует, что все проекты выполняются на самом высоком уровне, обеспечивая беспрепятственный опыт для наших клиентов.

Узнать больше

Карьера

Работа в компании-лидере сборного железобетона.


Постройте конкретную карьеру с Coreslab.

Каждый сотрудник Coreslab является частью основной команды.

Несущая плита / доски с полым сердечником

Категория проекта

  • Фотогалерея
  • Видеогалерея
  • Почему многопустотные плиты
    и их применение
  • Инвестиции в заводы и машины
    и производственные затраты
  • Сравнение с конкурентами
  • Складирование — пустотелая сердцевина, используемая для облицовки стен/полов
  • Схема завода — открытый доступ к небу и список машин
  • Требование к заводу по наладке многопустотных плит
  • Экструзионная машина для несущих плит
  • Оборудование для раздачи абатментов и натяжных стальных прядей.
  • Оборудование для дозирования, дозирования и смешивания бетона. и элементы управления
  • Подача бетона мини-самосвалами
  • Станок для резки плит
  • Краны и подъемное оборудование
  • Установка досок
  • Slip Former M/c — универсальный для перекрытий, балок, Т-образных балок….
  • Многослойный скользящий формирователь M/c — плита, балка и двойная Т-образная балка

Пустотные несущие плиты / доски для крыш и полов

Почему многопустотные плиты / доски / стеновые панели и т. д.: —

Сборный предварительно напряженный несущий бетон Пустотные плиты используются для полов и кровли и имеют преимущество перед эквивалентными монолитными перекрытиями, поскольку они примерно на 30% легче ( с продолжающимися пустотами) с такой же несущей способностью. Производство многопустотных плит с помощью оборудования для производства сборных железобетонных изделий выполняется быстро и качественно по сравнению с утомительным литьем полов на месте. Использование сборных железобетонных изделий приводит к меньшему количеству отходов, образующихся на строительных площадках.
Предварительно напряженные стальные пряди заделываются в сильно уплотненный бетон перед экструдированием многопустотной плиты. Следовательно, на плите можно использовать более длинные пролеты с большими нагрузками. Будучи легким, фундамент также значительно легче, а количество опорных балок и колонн также уменьшено, что приводит к свободному свободному пространству, поэтому вы можете иметь максимальную гибкость для создания просторных интерьеров, офисов без колонн, парковочных площадок и т. д. Ковер площадь также увеличится на 3-5%.
Поскольку пустотные плиты имеют сплошные пустоты, их можно использовать для электрических и сантехнических нужд. При использовании продукта с полым сердечником необходимо иметь собственную команду установки или создать одну группу субподрядчиков для быстрого прогресса. Плита может быть поднята и установлена ​​непосредственно с транспортных средств с помощью крана и помещена на их опоры. Мы можем возводить до 250 м2 пустотных плит в день с помощью одной бригады и одного крана.

Применение для пустотных плит / досок / стеновых панелей и т. д.: —

Его можно использовать в торговых центрах, коммерческих зданиях, офисных комплексах, многоуровневых парковках, мостах, высотных зданиях, проектах массового доступного жилья и жилых поселков, школах, колледжах, стадионах, общественных и спортивных крытых залах, пешеходных мостах, Фабрики и промышленные здания, складские помещения и холодильные камеры, так как они обладают хорошими изоляционными свойствами.
Пустотные плиты являются идеальным выбором для производителей мягкой стали PRE-Fab для быстрого и простого строительства высотных зданий или заводов даже при любой заданной внутренней высоте помещения.
Используя небольшой модификационный комплект на боковом профиле нашей экструзионной машины для производства плит, вы можете экструдировать многопустотные плиты с расположением шпунтов и пазов, которые можно использовать для блокировки стеновых панелей, подвальных стен, подпорных стен, парапетных стен, звукоизоляционных стен для автомагистралей. , железные дороги и особенно составные стены. Здания из сборного железобетона с пустотелыми конструкциями не создают помех для сетей Wi-Fi, Интернета и радиосигналов.

Важные преимущества

1). Очень низкие инвестиции — установка завода открыта, всего через месяц для немедленного производства. Плиты экструдируются с помощью экструзионного станка и других вспомогательных машин на хорошо выровненной длинной бетонной платформе и естественным образом отверждаются в жарком и влажном климате, разрезаются по размеру, поднимаются и хранятся по бокам литейной платформы.
2). На вышеупомянутой бетонной платформе и с теми же вспомогательными машинами изготовьте другие элементы: бетонные панели для изготовления перегородок, мультиэкструдированные элементы, такие как перемычка, колонна, балка, столб ограждения, буква «Т» и т. д. 3). Наш завод так же хорош, как мобильный завод. Установка над заводом на центральной дороге проектной площадки и экструдирование сборных пустотелых плит и бетонных панелей для изготовления перегородок + также добавление форм для изготовления сборных лестниц и т. д. Следовательно, все это сократит хлопоты и затраты на транспортировку плит и панелей. + Экономия на налогах и гос. обязанности, так как производство находится на объекте. после завершения работ оставьте бетонную платформу для использования в качестве дороги на площадке.
4). Мы поставляем производственный завод «под ключ», полностью оборудованный экструдерами, станками для натяжения, станками для резки слябов, дозирующими установками, козловыми кранами и т. д. с техническими ноу-хау и поддержкой.
5). Начните с наименьших вложений в 1,60 Cr, затем увеличьте до максимальной емкости с максимальным до 4 Cr.
6). Окупаемость инвестиций заключается в использовании / продаже 6-месячной продукции Slab, т. е. 51 000 м2 (5 48 000 футов2).
Пустотные плиты — это сочетание передового дизайна и эффективных методов производства. Пустотные плиты требуют меньших перегородок, позволяют строить большие пространства с большей архитектурной свободой и гибкостью строительства во время и после строительства.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *