Плита перекрытия в разрезе: Плиты перекрытия, классификация — фото примеров

Плита перекрытия пустотная в разрезе и ее производство

Современные инновационные технологии в строительстве постоянно требуют улучшения качества и эксплуатационных характеристик строительных материалов. Помимо прочности требуется уменьшение веса, эластичность общей конструкции, возможность создания различных концепций здания. Это относится как к промышленным сооружениям, так и к зданиям жилого назначения.  Именно все эти требования призваны были выполнять особые строительные конструкции – пустотные плиты перекрытия из железобетона особого состава.

Особенности облегченного железобетона

В свое время, несколько десятков лет тому назад это был истинно революционный прорыв  в области строительства. Это уже сегодня облегченные железобетонные плиты для перекрытий можно назвать привычными конструкционными решениями, являющимися неотъемлемыми элементами при производстве строительства зданий и сооружений различного назначения. Они выделяются следующими приоритетами:

  • Элементарность и простота конструкционного решения.
  • Относительная демократичная стоимость стандартного фрагмента.
  • При производстве используется безопалубочное формование пустотных плит, что значительно ускоряет и облегчает производство плит перекрытия.
  • Сравнение характеристик прочности позволяет делать безоговорочный выбор в сторону пустотных конструкций. Они намного выигрывают на фоне полнотелого строительного материала. Пустотелые плиты обладают более низкой теплопроводностью.
  • Инженерная точка зрения также рассматривает пустотную конструкцию как значительно облегченный вариант железобетона. Эти плиты позволяют коренным образом облегчать несущие способности стен.

Сегодня на различных сайтах компаний – производителей можно получить исчерпывающую информацию об особенностях того или иного вида железобетонных плит.

Технические подробности

Для  наиболее высококачественных  конструкций характерны отверстия в профилях плит, лучше всего, если их шесть. Это значительно снижает вес, как отдельного фрагмента, так и всей конструкции в целом, при чем она значительно упрочняется и получает дополнительный запас эластичности. Во многом данный эффект усиливается и плита получает дополнительные технические характеристики путем применения металлоконструкций. Промышленное армирование пустотной плиты перекрытия

 в несколько раз улучшает эксплуатационные свойства строения, позволяет ему легко переносить все технологические и физические нагрузки, а также влияние природных сил – землетрясений и других непредвиденных событий.
Обычно в процессе проектирования должен быть решен вопрос о типе перекрытий. Они могут быть следующими:

  • Современные конструкции пустотного типа.
  • Монолитные перекрытия.
  • Несущие конструкции из дерева.

Каждый тип обладает своими преимуществами и недостатками. Но обычно пустотная плита перекрытия во многом выигрывает как в области эффективности в эксплуатации, так и в области демократичности цены.

Неоспоримые приоритеты плит

Прежде всего, сегодня ценятся показатели экономичности и эргометричности. Поэтому теплопроводность пустотной плиты перекрытия на сегодня  является приоритетным фактором для выбора среди иных строительных материалов. Кроме того, эти замечательные отверстия в железобетоне выполняют не только роль теплоизолятора, но и значительно поглощает звуковую волну.  Инженерам и строителям особенно нравятся пустотелые плиты с армированием тем, что работа с ними намного легче и комфортнее, чем с традиционными монолитными материалами.
Если установка и монтаж последних ни в коем случае невозможна в холодное время года и требуется консервация строительства, то строительство из облегченного железобетона можно проводить круглый год, вне зависимости от сезона. Что очень важно при строительстве частных домов и коттеджей, объектов торговли, развлекательных комплексов, а также при срочном возведении сооружений социального и общественного назначения. На сегодняшний день скоростному строительству детских садиков, школ, лечебных учреждений уделяется огромное внимание и именно здесь наиболее популярны эти пустотелые плиты.

Подробности о производстве плиты


Производство пустотных плит перекрытия осуществляется с использованием высокотехнологичного современного оборудования и инновационных технологических приемов:

  • Сформованный брус бетонного полотна B40 на основании кубовидного гранитного щебня разрезается при помощи алмазной пилы на фрагменты стандартной длины. Они снимаются с линии с помощью специальных захватов для подъема.
  • В производстве используется косой и продольный профиль разреза плит. Плита изготавливается в следующих размерах — длина от 2,4 м до 12 м, шаг резки в области десяти сантиметров, с идеально гладкой поверхностью.
  • Изготовление плитна основании расчетных нагрузок 600, 800, 1000 и 1200 кгс/м2. Фрагмент выпускается с двумя петлями и без таковых.
  • Плита предварительно обязательно напряженная, армируется в продольном направлении. Напрягаемая арматура обычно представляет собой канат стольный арматурный семипроволочный стабилизированный диаметральными размерами 12 и 9 мм по ГОСТУ 53772-2010.

Необходимо учитывать, что глубина опирания плит перекрытия намного меньше, чем при строительстве из монолита. Именно это свойство позволяет производить строительство из них на почвах, отличающихся нестабильностью и достаточно изменчивыми характеристиками.

Конструкция усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия

 

Полезная модель относится к строительству, в частности, к конструкциям усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия, обеспечивающим разгрузку перекрытия в связи с увеличением эксплуатационных нагрузок. Конструкция усиления включает элементы усиления, каждый из которых жестко связан с двумя плитами перекрытия, размещенными с противоположных сторон стены или балки, на которую они опираются. Жесткая связь осуществлена посредством анкеров, одни концы которых замоноличены в пустотах плит перекрытия, а вторые закреплены на элементах усиления таким образом, что продольная ось каждого анкера отстоит от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита на расстоянии , где l — расстояние от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, до продольной оси анкера, м; l — расстояние между двумя стенками или балками, на которые опирается усиливаемая плита перекрытия, м; q — исходная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м; q — дополнительная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м; lon — длина зоны опирания усиливаемой плиты перекрытия на стену или балку, м. 3 з.п. ф-лы, 1 илл.

Полезная модель относится к строительству, в частности, к конструкциям усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия, обеспечивающим разгрузку перекрытия в связи с увеличением эксплуатационных нагрузок.

Известны конструкции усиления узлов опирания многопустотных плит (панелей) перекрытия на стены, содержащие дополнительные опоры из уголка и стяжные болты, установленные в отверстиях, просверленных в стене и в плитах перекрытия (см. Мальганов А.И. и др. «Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий». Атлас схем и чертежей. Томск, Томский межотраслевой ЦНТИ, 1990 г., лист 74, чертежи в верхнем ряду листа 74).

Описанные конструкции предназначены для усиления узлов опирания плит (панелей) перекрытия, которые имеют малую зону опирания на стену и отклонились от первоначального проектного положения, например, из-за неравномерной осадки здания. Усиление железобетонных многопустотных плит для разгрузки перекрытия в связи с увеличением эксплуатационных нагрузок эта конструкция не обеспечивает.

За прототип выбрана конструкция усиления железобетонной плиты с помощью закрепленных сверху элементов усиления, выполненных в виде металлических полос.

Металлические полосы закреплены перпендикулярно балкам, при этом середины полос располагаются примерно над центральной осью балки, а их концы выходят в зоны плиты, лежащие за пределами балки. Крепление металлических полос к железобетонной плите выполнено посредством клея и/или анкеров. (см. «Каталог конструктивных решений по усилению и восстановлению строительных конструкций промышленных зданий», М., ЦНИИПромзданий, 1987 г., листы 101-102).

Выбранная за прототип конструкция рассчитана, в первую очередь, на усиление верхней растянутой зоны приопорных участков монолитных железобетонных плит, выполненных за одно целое с балками, и не предназначена для усиления железобетонных многопустотных плит, которое обеспечивало бы разгрузку перекрытия, выполненного из этих плит, в случае увеличения эксплуатационных нагрузок. Кроме того, данную конструкцию не возможно использовать для усиления приопорной зоны перекрытий, выполненных из отдельных, несвязанных между собой, сборных многопустотных плит, имеющих малую зону опирания на стены или балки.

Техническая задача полезной модели состояла в разработке конструкции усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия, одновременно обеспечивающей как разгрузку плит при увеличении эксплуатационных нагрузок, так и усиление узлов опирания плит на стены или балки.

Сущность полезной модели заключается в том, что в конструкции усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия включающих, элементы усиления, размещенные на наружных поверхностях плит перекрытия, каждый элемент усиления жестко связан с двумя плитами перекрытия, размещенными с противоположных сторон стены или балки, на которую они опираются, жесткая связь элемента усиления с плитами перекрытия осуществлена посредством анкеров, одни концы которых замоноличены в пустотах плит перекрытия, а вторые закреплены на элементах усиления таким образом, что продольная ось каждого анкера отстоит от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, на расстоянии , где

l — расстояние от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, до продольной оси анкера, м;

l — расстояние между двумя стенками или балками, на которые опирается усиливаемая плита перекрытия, м;

q — исходная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

q — дополнительная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

lon — длина зоны опирания усиливаемой плиты перекрытия на стену или балку, м.

Кроме того, анкеры выполнены -образными, при этом горизонтальные части анкеров выполнены из уголка, а элементы усиления выполнены из уголка или швеллера.

Предлагаемая конструкция усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия обеспечивает, во-первых, разгрузку этих плит при увеличении эксплуатационных нагрузок на перекрытие и, как следствие, разгрузку самого перекрытия, а во вторых, усиление узлов опирания плит на стену или балку.

Полезная модель поясняется чертежом, где изображена конструкция усиления железобетонной многопустотной плиты перекрытия в разрезе.

Конструкция усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия включает элементы усиления 1, каждый из которых установлен на наружных поверхностях двух плит перекрытия 2, 3, размещенных с противоположных сторон стены или балки 4, на которую они опираются.

Элемент усиления 1 жестко связан с плитами перекрытия 2 и 3 посредством анкеров 5, 6, одни концы которых пропущены через отверстия 7, 8, выполненные в плитах перекрытия 2, 3, и замоноличены в пустотах 9, 10 этих плит, а вторые концы закреплены на элементе усиления 1 таким образом, что продольная ось каждого анкера отстоит от стены или балки 4, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, на расстоянии , где

l — расстояние от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, до продольной оси анкера, м;

l — расстояние между двумя стенками или балками, на которые опирается усиливаемая плита перекрытия, м;

q — исходная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

q — дополнительная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

lon — длина зоны опирания усиливаемой плиты перекрытия на стену или балку, м.

Благодаря такому размещению анкеров, уменьшается расчетный пролет железобетонных многопустотных плит перекрытия, а, следовательно, снижается их прогиб, что позволяет увеличивать эксплуатационную нагрузку на перекрытие до 2-2,5 раз.

Элементы усиления 1 изготавливают преимущественно из уголка или швеллера, что увеличивает их жесткость.

Анкера 5, 6 выполнены -образными, при этом их горизонтальные части 11, 12 изготавливают из уголка. Такая конструкция анкеров повышает надежность соединения анкеров с усиливаемыми железобетонными многопустотными плитами перекрытия.

1. Конструкция усиления железобетонных многопустотных плит перекрытия, включающая элементы усиления, размещенные на наружных поверхностях плит перекрытия, отличающаяся тем, что каждый элемент усиления жестко связан с двумя плитами перекрытия, размещенными с противоположных сторон стены или балки, на которую они опираются, жесткая связь элемента усиления с плитами перекрытия осуществлена посредством анкеров, одни концы которых замоноличены в пустотах плит перекрытия, а вторые закреплены на элементах усиления таким образом, что продольная ось каждого анкера отстоит от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, на расстоянии ,

где l — расстояние от стены или балки, на которую опирается усиливаемая плита перекрытия, до продольной оси анкера, м;

l — расстояние между двумя стенками или балками, на которые опирается усиливаемая плита перекрытия, м;

q — исходная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

q — дополнительная расчетная эксплуатационная нагрузка, воспринимаемая усиливаемой плитой перекрытия, кгс/м;

l on — длина зоны опирания усиливаемой плиты перекрытия на стену или балку, м.

2. Конструкция по п.1, отличающаяся тем, что элементы усиления выполнены из уголка или швеллера.

3. Конструкция по п.1, отличающаяся тем, что анкеры выполнены -образными.

4. Конструкция по п.3, отличающаяся тем, что горизонтальные части анкеров выполнены из уголка.

плита перекрытия

| Обучение Revit онлайн

Bansri Pandey Оставить комментарий

Этажи определяются в Revit границами, нарисованными либо с помощью инструментов рисования, либо путем выбора стен. Этажи создаются вниз от уровня, на котором они нарисованы. Таким образом, по умолчанию верхняя часть пола выравнивается по линии уровня.

Вы создаете этажи, определяя их границы, либо выбирая стены, либо используя инструменты рисования.

В этом уроке вы узнаете,

  • Чтобы добавить несущую плиту перекрытия
  • Для создания нового типа пола требуемой толщины
  • Для копирования и вставки с выравниванием

Пример задачи:

Создайте несущую плиту перекрытия с границей, как показано на рис. 1, на «00 уровень земли» и «01 первый этаж» примера проекта. Плита перекрытия должна быть толщиной 100 мм и из бетонного материала.

Рис. 1. Плита перекрытия типового проекта

Примеры файлов, необходимые для этого руководства:

Если у вас нет следующих файлов, загрузите их отсюда.

  • «TutorialFloors_Input_LearningRevitOnline.rvt»

Решение:

  1. Откройте файл учебного пособия «TutorialFloors_Input_LearningRevitOnline.rvt» в Revit. Этот файл проекта уже содержит стены на уровне земли.
  2. Поскольку мы хотим создать этаж под уровнем земли, перейдите к плану этажа «00 уровень земли».
  3. Так как это будет несущий пол/перекрытие, мы будем использовать инструмент Несущий пол.
    • Чтобы создать ненесущие перекрытия, используйте «Архитектурные перекрытия» (вкладка «Архитектура» ->
      панель «Строительство» -> раскрывающийся список «Этаж» -> «Этаж: Архитектурный»)
  4. Чтобы добавить несущую плиту перекрытия:
    • Перейдите на вкладку «Конструкция» -> панель «Конструкция» -> раскрывающийся список «Этаж» -> «Этаж: Архитектурный»
    • Revit перейдет в режим эскиза. Вкладка «Изменить|Создать границу пола» станет активной.
    • Выберите тип пола, который вы хотите создать, в списке выбора типа. Для этого урока выберите «Универсальный 150 мм».
    • Чтобы нарисовать границу вручную, вы можете использовать инструменты рисования, доступные на панели «Рисование». Но так как стены, определяющие границу этажа, уже доступны в макете, мы воспользуемся инструментом «Выбрать стены».
    • Выберите стены, определяющие границу пола в области рисования, как показано ниже.
      • СОВЕТ:  При выборе стен на линии появляются стрелки переворота. Используйте эту стрелку разворота, чтобы перевернуть линию между внутренней и внешней границей стены.
    • В режиме эскиза никакие линии не могут перекрываться или пересекаться друг с другом. Используйте инструменты модификации, такие как Trim/Extend, чтобы создать замкнутый цикл, как показано ниже.
    • После рисования границы нажмите «Завершить режим редактирования», чтобы выйти из режима эскиза.
    • Revit может выдать уведомление о том, хотите ли вы прикрепить выделенные стены к полу. Пока выберите Нет.
      • Примечание.  Если пол перемещается по высоте, прикрепленные стены соответствующим образом изменят свою высоту. Выберите «Да», если вы хотите, чтобы этот эффект произошел. Выберите «Нет», если вы не хотите, чтобы это произошло.
    • Перейдите к виду в разрезе, чтобы увидеть пол. Обратите внимание, что верхняя часть этажа выровнена с «00 Ground Level».
    • Толщина и материал пола определяются свойством типа пола. Таким образом, вы можете выбрать нужный тип пола в селекторе типов перед созданием пола или выбрать пол после моделирования и изменить его тип в селекторе типов.
    • Если у вас нет нужного типа пола в селекторе типа, вы можете создать новый тип и отрегулировать толщину пола.
  5. Чтобы создать новый тип пола требуемой толщины:
    • Выберите этаж, для которого вы хотите изменить тип.
      • Для этого руководства выберите тип «Универсальный 150 мм».
    • Перейдите на палитру свойств -> Редактировать тип ->
      Дублировать -> Переименуйте новый тип пола (например, «Бетонная плита 100 мм»)
    • Скажите «ОК» после присвоения имени типу.
    • В разделе «Параметры типа» -> «Перейти к группе параметров конструкции» -> «Параметры конструкции» -> «Редактировать».
    • Появится диалоговое окно «Редактировать сборку».
    • Добавьте значения толщины 100 мм/0,1 м
    • Нажмите, чтобы изменить значение материала. Чтобы открыть браузер материалов, нажмите на знак «…» в ячейке.
    • Выберите Бетон в качестве материала для этого слоя.
    • Нажмите OK для просмотра материалов.
    • Нажмите кнопку «ОК» в диалоговом окне «Редактировать сборку».
    • Нажмите OK в свойствах типа.
    • Выбранный пол теперь изменился с типа «Обычный 150 мм» на тип пола «Бетонная плита 100 мм». Толщина и материал были изменены для этого пола.
      • ПРИМЕЧАНИЕ.  Чтобы создать пол с несколькими слоями, см. руководство «Составные конструкции»
      • .
  6. Часто в многоуровневых зданиях границы этажей остаются одинаковыми на всех уровнях. Вы можете скопировать или расположить этажи в разрезе. Еще один эффективный способ сделать это — использовать функцию «Копировать с выравниванием вставки». Использование этой функции гарантирует точное выравнивание позиции копируемого элемента на каждом уровне. Таким образом, ручные ошибки при копировании уменьшаются.
  7. Для копирования и вставки с выравниванием:
    • Выберите элемент из любого представления.
    • Используя «Ctrl+C», скопируйте элемент в буфер обмена.
    • Перейти на вкладку «Изменить» -> панель «Буфер обмена» -> раскрывающийся список «Вставить» -> «Выровнено по выбранным уровням»
    • Выберите уровни для копирования.
      • Нажмите Ctrl, чтобы добавить к выделению, Нажмите Shift, чтобы удалить из выделения.
    • Скажите «ОК», чтобы открыть диалоговое окно «Выбрать уровни».
    • Элемент будет скопирован на выбранные уровни.
  8. Используя инструмент выравнивания «Копировать и вставить», как показано на шаге выше, скопируйте этаж на уровне земли, созданный на шаге 5, и вставьте, выровняйте его на уровне первого этажа.
  9. Перейдите к 3D-виду, чтобы увидеть обе плиты в 3D.
    • СОВЕТ:  При необходимости используйте инструмент «Временное скрытие/изоляция» для ясности представления.
  10. После выполнения всех вышеперечисленных шагов сохраните файл как «TutorialFloors_Output_LearningRevitOnline.rvt»
  11. .

  • Создание наклонной поверхности с помощью стрелки наклона
  • Редактировать границу пола после моделирования
  • Добавить кромку перекрытия
  • Подробнее о наклонных поверхностях
  • Чтобы создать многослойный пол, узнайте больше о «Составных конструкциях».
  • Базовые инструменты модификации
Искать:

Бансри Панди — архитектор и инструктор по BIM. Она также является сертифицированным специалистом Autodesk по Revit для архитектурного проектирования. Имеет 10-летний опыт обучения специалистов, студентов и частных лиц работе с Revit.

Нажмите, чтобы следить за этим сайтом и получать уведомления о новых и интересных советах о REVIT по электронной почте.

Адрес электронной почты:

Присоединиться к 246 другим подписчикам

Новое руководство по устройству бетонных полов и плит

Рекомендации нового издания Руководства ACI по устройству полов и плит применимы ко всем типам бетонных полов.

При всей своей прочности и долговечности конструкция из бетонных плит – дело тонкое. Чтобы добиться успеха в любой работе, экспертам по промышленным напольным покрытиям необходимо объединить множество инженерных элементов: дизайн, подходящий продукт, правильная установка, подготовка поверхности, ремонт, методы обслуживания. Не говоря уже о

  • понимание роли системы поддержки почвы,
  • химия на рабочей площадке; смешивание в правильных пропорциях компонентов бетона и
  • с использованием профессиональных методов отделки, чтобы бетонный пол работал должным образом на разных этапах его жизни.

ACI 302.1R-15 Руководство по устройству бетонных полов и перекрытий

Одним из наиболее полных ресурсов, доступных для проектировщиков, подрядчиков и владельцев объектов, который может помочь им избежать возможных поломок во время строительства бетонных полов, является Американский институт бетона (ACI) Руководство по устройству полов и перекрытий . В первом обновлении с 2004 года новый ACI 302.1R-15 теперь доступен от ACI и включает новую информацию для проектировщиков и монтажников бетонных полов, разработанную за последние 11 лет:

  • Обновленная методология процессов
  • Обновленная блок-схема замедлителя паров
  • Изменена формулировка облегченного раздела руководства
  • Изменен порядок глав для лучшего представления информации
  • Изменен язык для лучшего понимания информации в руководстве.

Руководство ACI предназначено в качестве практического руководства для подрядчиков по пониманию дополнительного руководства организации, ACI 360R-10, Проектирование плит на грунте. Информация в обоих документах предназначена для предоставления текущих современных знаний в отрасли, а не записана в спецификации.

Заметные обновления ACI 302.1R-15

Классы полов – восемь классов полов в зависимости от предполагаемого использования переименованы для ясности в таблице Главы 4.

Вопросы проектирования – Глава 5 (раздел 5.2.1) теперь перечисляет 15 пунктов, которые должны быть отражены в строительной документации для подрядчиков, таких как толщина бетона, расположение швов и отверждение. Если этот список не предоставлен, подрядчик должен запросить его у проектировщика. Кроме того, критерии проектирования для соединений и передачи нагрузки перенесены в Руководство ACI 360, поскольку ясно, что ответственность за это несет проектировщик: детали перед совещанием перед строительством плиты или началом строительства». (Раздел 5.32.9) Новое руководство усиливает информацию о поддержке арматуры, особенно арматуры из сварной проволоки.

Влагозащита – Старая диаграмма на рис. 3.1, показывающая, когда следует использовать парозащитный барьер, заменена более конкретной и подробной информацией. (Раздел 5.2.3) Несколько ключевых обновлений:

  • Пароизоляция требуется, если 1) предполагаемое использование здания над плитой включает в себя все, что может быть чувствительным к влаге, и 2) если здание будет иметь климат- контролируемая среда
  • Плита должна располагаться непосредственно в контакте с пароизоляцией, что может потребовать дополнительных проектных и строительных соображений, чтобы избежать повышенного скручивания, доминирующих швов, затенения и продольного растрескивания арматуры, снижения плоскостности поверхности и времени отделки

Новое соображение по толщине и проницаемости пароизоляционного материала/замедлителя отвода влаги: обратитесь к ASTM E1745, Спецификации для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами. ACI 302.1R-15 указывает, что обычный полиэтилен толщиной 6, 8 и 10 мил не подходит для использования под плитой.

Допуск грунтового основания – Теперь раздел 6.1.2, который сформулирован более четко: «Проектировщик должен четко указать в спецификациях проекта, должна ли толщина плиты быть минимально приемлемой или толщина, отличная от той, которая обычно ожидается от отраслевой практики».

Сопутствующие материалы – В новой главе ACI 302.1R-15, глава 7, подробно рассматривается армирование волокнами, включая стальные волокна (больше преимуществ), синтетические микроволокна и впервые синтетические макроволокна, которые «могут уменьшить пластическое растрескивание и растрескивание при усадке при высыхании при использовании в смеси с низкой усадкой». Также в Главе 7 есть расширенный раздел о полимеризационных материалах, который включает многоразовые и одноразовые полимеризующие покрытия.

Операции по укладке – В то время как укладка в шахматном порядке остается неприемлемой, а укладка бетона полосами является приемлемым способом укладки бетона на больших площадях, укладка больших блоков с использованием лазерной стяжки в настоящее время является рекомендуемым и предпочтительным методом.

Отделка легкого бетона — в разделе 10.11.1 рассматриваются распространенные причины расслоения: «вовлечение воздуха продлевает кровотечение, в результате чего вода достигает поверхности позже и приводит к потенциальному расслаиванию». В разделе 10.11.2 представлены варианты снижения или предотвращения риска расслоения, в том числе использование только ручных затирочных машин, оснащенных затирочными лезвиями (не лотками), предотвращение ожога поверхности, а также затирка и финишная обработка щеткой с последующей установкой самовыравнивающийся топпер в более позднее время.

О КОМПАНИИ SURFACE SOLUTIONS

Компания Surface Solutions, признанная ведущим генеральным подрядчиком UCRETE® с 2012 года, является независимым подрядчиком по производству бесшовных полимерных напольных покрытий с использованием самых надежных брендов в отрасли. От испытаний до консультации и комплексных услуг по установке, Surface Solutions является вашим главным поставщиком нетоксичных, безопасных и экологически чистых систем напольных покрытий, предлагая установку «под ключ» с использованием только штатного персонала.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *