Плиты пустотки: Пустотные плиты перекрытия. Купить железобетонные пустотные плиты перекрытия ПК ПБ в Москве по выгодным ценам

Что такое многопустотные плиты и зачем их использовать?

Пустотные плиты представляют собой сборные железобетонные элементы, которые предварительно напряжены и изготавливаются с использованием поддонов для ярусного стального литья. Предварительно напряженные многопустотные плиты используются для железобетонных конструкций, выдерживающих чрезмерные весовые нагрузки, и на больших открытых пространствах. Материал и рабочая сила будут сэкономлены, если вы используете в процессе многопустотные плиты.

Пустотные плиты позволяют строить бетонные конструкции, чего невозможно добиться с помощью других систем. Конструкции из предварительно напряженных многопустотных плит являются идеальным строительным решением для промышленных сооружений, жилых домов и общестроительных работ. Для уменьшения веса бетонного каркаса предварительно напряженные плиты имеют продольные пустоты в нижней части, что означает, что они не требуют поперечного армирования. При использовании преднапряженных многопустотных плит и балок вы гарантированно экономите денежные средства, а также балки, колонны, материал и, самое главное, трудозатраты.

Ниже приведены преимущества, связанные с многопустотными плитами

1. Скорость возведения

Пустотные плиты можно быстро и безопасно установить на месте в различных погодных условиях. Количество рабочих, необходимых на месте, минимально, а также обеспечивает немедленную рабочую платформу. Эти преимущества позволяют гораздо быстрее завершить укладку полов и быстрее возвести здания, увеличивая прибыль подрядчика.

2. Использование нижнего материала

Пустотные плиты представляют собой предварительно напряженные элементы, которые позволяют использовать более мелкие элементы, тем самым уменьшая количество стали и бетона, используемых в конструкции. Несущие элементы каркаса, колонны и балки также могут быть уменьшены.

3. Конструктивная эффективность

Пустотелый профиль предлагает универсальное решение для стальных и бетонных конструкций. Это делает их пригодными для широкого спектра применений, от жилья до коммерческих и промышленных зданий, автостоянок и спортивных стадионов.

4. Качество

Предварительно напряженный пустотелый стержень изготавливается с использованием высококачественного сырья, такого как высокопрочный бетон и стальная проволока/прядь с низкой релаксацией, в соответствии со строгими процедурами обеспечения качества и контролем, которые соответствуют необходимым национальным и международным стандартам. Таким образом сохраняется качество плит.

5. Звукоизоляция

Предварительно напряженный пустотелый каркас обеспечивает превосходную звукоизоляцию, что является важным фактором при использовании в жилых зданиях.

6. Тепловая эффективность

Пустотные плиты обладают превосходными тепловыми характеристиками, помогая снизить потребление энергии, используемой для обогрева и охлаждения конструкций.

7. Экологичность

Пустотные плиты — чрезвычайно долговечные строительные изделия, которые обеспечивают исключительный срок службы благодаря устойчивости к коррозии и растрескиванию. Поскольку он производится в контролируемой заводской среде, он также позволяет сократить количество отходов, шума и выбросов в течение всего процесса строительства.

Мы в сборном блоке являемся ведущими производителями сборных железобетонных конструкций из многопустотных плит. Посетите нас по телефону www.precastblocks.com для получения информации.

Оценка прочности на сдвиг в неармированных преднапряженных бетонных многопустотных плитах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

25.07.2022

Строительство бетонных зданий обычно основано на предварительно напряженных бетонных пустотных плитах. Полая сердцевина плит делает их легче, чем монолитный бетон, и, в конечном счете, снижает материальные и транспортные расходы. Несмотря на высокую способность к изгибу, плиты PCHC показали относительно слабую способность к сдвигу, что связано с ограничениями метода экструзии, который не позволяет размещать арматуру на сдвиг в плитах. Поэтому прочность на сдвиг плит PCHC ограничена прочностью бетона на сжатие и растяжение. Исследователи Shengxin Fan, Yao Zhang, TN Hang Nguyen и Kang Hai Tan стремились разработать рациональный метод анализа для прогнозирования способности плит PCHC к сдвигу без армирования на сдвиг.

Авторы предложили решение на основе распорок и связей для моделирования механической реакции плит PCHC, подвергающихся сосредоточенным нагрузкам. В их исследовании «На пути к согласованному прогнозированию способности стенки к сдвигу для многопустотных плит с использованием моделей распорок и связей» в

Journal of Structural Engineering используются два типа STM: комбинированный одно- и двухпанельный STM и многослойный STM. -панель СТМ. Узнайте больше о влиянии отношения a/d и глубины зоны сжатия на прогнозы сопротивления сдвигу для плит PCHC на https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.19.43-541Х.0003346. Аннотация ниже.

Abstract

В данной статье предлагается аналитическое решение, основанное на модели распорок и связей (СТМ) для глубоких и коротких железобетонных балок для прогнозирования способности стенок к сдвигу сборных преднапряженных железобетонных пустотных плит (PCHC).

Предлагаемое решение применимо к плитам PCHC в широком диапазоне толщин плит и соотношений пролета к эффективной глубине (a/d). Кроме того, модель учитывает различные свойства поперечного сечения плит этого типа, геометрические свойства продольных пустот, а также диаметры и длину передачи предварительно напряженных прядей. Предлагаемый STM был проверен по базе данных 46 испытаний на плитах PCHC, мощность которых также была предсказана с использованием уравнений сдвига из действующих стандартов. Кроме того, в этом исследовании исследуется влияние отношения a/d и предполагаемой глубины зоны сжатия на прогноз прочности на сдвиг для плит PCHC. Таким образом, на основе сравнения экспериментальных данных и аналитических результатов можно сделать вывод, что предлагаемый подход STM способен давать прогнозы для плит PCHC, которые столь же надежны, как и существующие методологии кодирования. Кроме того, предлагается прямой неитерационный подход STM, чтобы избежать проблем, связанных с итерациями и уточнениями.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *