Расчет арматуры для плитного фундамента калькулятор: Онлайн калькулятор фундамента монолитная плита

Расчет фундамента — онлайн калькулятор

Брик Ирина

Профессиональные строители не рекомендуют пренебрегать армированием бетонного фундамента. Если сжатию материал поддается без особенных деформаций, то растяжение монолитный фундамент переносит куда хуже. Арматура помогает фундаменту сохранить целостность при растяжении, смягчая деформационные нагрузки на бетон. Для разных типов (плитного, ленточного и столбчатого), расчет фундамента отличается.
Если не знаете, как рассчитать фундамент для дома с учетом всех факторов влияния, воспользуйтесь онлайн калькулятором. Введя сведения о здании в поля калькулятора, сразу получите расчет бетона и узнаете, сколько нужно арматуры на фундамент.

Калькулятор арматуры для ленточного фундамента

Специфика заключается в продольном направлении основной нагрузки на разрыв, идущей вдоль ленты. Такой фундамент состоит из внутренней и наружной части, поэтому расчет ленточного фундамента онлайн калькулятором требует поправки на количество опалубки.

Инструкция по работе с калькулятором

В калькулятор фундамента введем параметры сооружения и планируемой бетонной основы. В первое поле заносим периметр дома в метрах (полученный складыванием всех сторон). Далее указываем, на какую глубину фундамент уйдет под землю и на какую высоту будет возвышаться над землей, запланированную ширину и марку бетона, которую собираетесь применять.

Онлайн калькулятор выполнит расчет бетона на фундамент (с указанием массы ингредиентов для раствора) и объема доски для опалубки в кубометрах, сколько нужно арматуры для фундамента в метрах (суммарной длины армирующих прутов). Для корректного расчета фундамента онлайн калькулятором важно правильно выбирать ширину железобетонной конструкции, учитывая тип грунта конкретной местности.

Пример расчета арматуры на фундамент

Предположим, что предстоит соорудить ленточный фундамент для дома из дерева. Ширина железобетонной конструкции составит 0,5 м, высота – 1,1 метра (разделенные пополам на подземную и надземную часть). Параметры здания 7х13 метров. Потребуется укрепить ленточный фундамент не одной, а двумя независимыми сетками арматуры, поскольку нижняя убережет ленту от разрыва, если грунт просядет, а верхняя предупредит повреждения, если грунт начнет давить снизу.

Для расчета ленточного фундамента в онлайн калькуляторе самостоятельно вычислить придется только периметр сооружения 7+7+13+13=40 метров. Вводим это число в первое поле. Далее следуют глубина подземной части и высота надземной, указываем в обоих полях 0,55 (1,1:2=0,55 м). В следующее окошко вносим число 0,5, выбираем, к примеру, среднюю марку бетона М-200 из выпадающего списка.

Калькулятор выполняет расчет бетона на фундамент – потребуется 22 кубометра. Также указано, что для приготовления такого объема используется 5280 кг цемента, 15 тонн песка и 25 тонн щебня. Расчет арматуры на фундамент показывает результат в 512 метров (учитываем, что это число для одной сетки). Расчетный объем доски для опалубки толщиной 25 мм – 12.1 кубометра.

На всякий случай проверяем соответствие результата расчета строительным нормам. Используем для этого СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», который гласит, что содержание продольной арматуры должно относиться к площади сечения железобетонной конструкции как 1:1000 или больше. При заливке ленточного фундамента учитываем отношение суммы сечений прутов арматуры к ленте.

Расчет арматуры для фундамента калькулятор сделает все быстро и правильно. Ведь цена строительства может быть гораздо ниже, если вы сделаете правильные подсчеты материалов. На эту тему есть много видео и фото, но везде надо делать все своими руками и никто не застрахован ошибиться. А этого допускать нельзя.

 

Что надо учесть

Расчет количества арматуры для фундамента делается и с учетом наземной части. Так же вам будут даны данные и по опалубке:

  • Делая расчет арматуры для ленточного фундамента следует внести поправку на количество опалубки.
    Ведь в этом варианте у вас будет внутренняя и наружная часть.
  • Расчет арматуры для плитного фундамента даст параметры именно для наружной части и здесь все будет точно.

Внимание: Делая расчет арматуры для ленточного фундамента калькулятор или плитного следует сделать погрешность в сторону увеличения на потери. Ведь они бывают всегда.

 

Самое главное при расчетах все учесть и внести данные максимально правильно.

 

Калькулятор арматуры

Калькулятор арматуры


Калькулятор арматуры 1 Диаметр арматуры, мм Длина стержней, метры Количество стержней Цена за тонну

Калькулятор арматуры 2 Диаметр арматуры, мм Длина стержней, метры Общий вес арматуры, кг Стоимость за тонну

Диаметр арматуры 12 мм
Количество прутков 10 штук
Длина прутков по 6 метров
Общий вес арматуры 53. 24 кг
Общая длина арматуры 60 метров
Объем арматуры 0.007 м3
Вес одного метра арматуры 0.887 кг
Вес одного прутка арматуры 5.324 кг
Общая стоимость 1064.84

Калькулятор арматуры 1

Рассчитает общий вес арматуры, ее общий объем, вес одного метра и одного стержня арматуры.

По известным диаметру и длине арматуры.

Калькулятор арматуры 2

Рассчитает общую длину арматуры, ее объем и количество стержней арматуры, вес одного метра и одного стержня.
По известным диаметру и общему весу арматуры.

Расчет основан на весе одного кубического метра стали в 7850 килограмм.

При строительстве дома очень важно правильно рассчитать количество арматуры для фундамента. Сделать это вам поможет наша программа. С помощью калькулятора арматуры можно, зная вес и длину одного стержня узнать общий вес необходимой вам арматуры, либо необходимое количество стержней и их общую длину. Эти данные помогут быстро и легко рассчитать объем арматуры для выполнения необходимых вам работ.

Для расчета арматуры нужно также знать и тип фундамента дома. Здесь существует два распространенных варианта. Это плитный и ленточный фундаменты.

Плитный фундамент применяется там, где на пучинистый грунт требуется установить тяжелый дом из бетона или кирпича с большими по массе железобетонными перекрытиями. В таком случае фундамент требует армирования. Производится оно в два пояса, каждый из которых состоит из двух слоев стержней, расположенных перпендикулярно друг к другу.

Рассмотрим вариант расчета арматуры для плиты, длина стороны которой составляет 5 метров. Арматурные стержни размещаются на расстоянии порядка 20 см друг от друга. Следовательно, для одной стороны потребуется 25 стержней. На краях плиты стержни не размещаются, значит, остается 23.
Теперь, зная количество стержней, можно рассчитать их длину. Здесь следует обратить внимание, что пруты арматуры не должны доходить до края 20 см, а, значит, исходя из длины плиты, длина каждого стержня составит 460 см. Поперечный слой, при условии, что плита имеет квадратную форму, будет таким же. Также мы должны рассчитать количество арматуры, необходимое для соединения обоих поясов.
Предположим, что расстояние между поясами 23 см. В таком случае одна перемычка между ними будет иметь длину в 25 см, так как еще два сантиметра уйдут на крепление арматуры. Таких перемычек в нашем случае будет 23 в ряду, поскольку они делаются в каждой ячейке на пересечении поясов арматуры. Располагая этими данными, мы можем приступать к расчету с помощью программы.

Ленточный фундамент используется там, где на не слишком устойчивом грунте предполагается возводить тяжелый дом. Представляет собой такой фундамент ленту из бетона или железобетона, которая тянется по всему периметру здания и под основными несущими стенами. Армирования такого фундамента также производится в 2 пояса, но благодаря специфике ленточного фундамента арматуры на него потребляется гораздо меньше, а, значит, и стоить он будет дешевле.
Правила раскладки арматуры примерно те же, что и для плиточного фундамента. Только стержни должны оканчиваться уже в 30-40 см от угла. А каждая перемычка должна на 2-4 см выступать за прут, на котором она лежит. Расчет вертикальных перемычек осуществляется по тому же принципу, что и при подсчете необходимой длины арматуры для плитного фундаменты.
Обратите внимание, что и в первом, и во втором случаях арматуру необходимо брать с запасом минимум в 2-5 процентов.

Расчет прогиба железобетонных плит — SAFI

Новые возможности

Бетонные конструкции широко используются в строительстве. В таких конструкциях плиты являются ключевыми конструктивными элементами, противостоящими силе тяжести и временным нагрузкам каждого этажа. Проектирование бетонных плит представляет собой повторяющийся процесс. В основном необходимо проверить два аспекта: i) сопротивление и ii) прогиб плит. Несмотря на то, что количество арматуры выбрано таким образом, чтобы противостоять нагрузкам на конструкцию, особое внимание следует уделить прогибам плит. Такая проверка прогибов может свидетельствовать о необходимости дополнительного армирования или о необходимости увеличения толщины плит.

Таким образом, был разработан расчет прогиба бетонных плит при трещинах. Явление растрескивания увеличивает общий прогиб плиты. Предельные состояния службы гарантируют, что отклонения плиты не превышают заданные предельные значения, чтобы избежать проблем с эксплуатационной надежностью.

Что касается удобства эксплуатации, особое внимание следует уделить тому, чтобы ненесущие элементы не были повреждены прогибами здания. Этапы строительства анализируются, чтобы правильно оценить полные прогибы таких ненесущих элементов после их установки. В программном обеспечении SAFI GSE этапы строительства представлены сочетаниями нагрузок собственного веса, устойчивого собственного веса и динамических нагрузок. Другие параметры, требуемые различными стандартами, могут быть отредактированы конечным пользователем.

Прогибы бетонных плит состоят из: немедленных прогибов и прогибов, зависящих от времени. Непосредственные прогибы рассчитываются для выбранных комбинаций нагрузок. Явления усадки и ползучести являются зависящими от времени эффектами, вызывающими отклонения в течение длительных периодов времени. Общие прогибы здания представляют собой комбинацию как немедленных, так и зависящих от времени прогибов.

Расчеты мгновенного прогиба трещины требуют итеративной процедуры анализа, при которой нагрузки применяются постепенно. Исходная жесткость конечного элемента рассчитывается с использованием изотропных упругих свойств бетона. С увеличением интенсивности нагружения увеличиваются и изгибные усилия в плитах. Таким образом, трещины могут образовываться вблизи областей с высоким изгибающим усилием. В этих местах инерция сечения плиты изменяется, и концепция эффективной инерции I e используется. Эффективная инерция рассчитывается по инерции без разрыва I g и инерции с полным разрывом I cr . Хорошо известное уравнение для расчета эффективной инерции I e представлено ниже: изменяются жесткости элементов, что требует формулировки конечных элементов ортотропной оболочки.

Прогибы, зависящие от времени, рассчитываются с использованием немедленных прогибов бетона с трещинами для указанных комбинаций нагрузок. В ГСЭ автоматизировано управление сочетаниями нагрузок для прогибов бетона с трещинами. CSA A23.3 предлагает следующее уравнение для расчета долговременных отклонений. Уравнение ACI 318 очень похоже.

Зависящие от времени прогибы рассчитываются для каждой указанной комбинации нагрузок. Кроме того, рассчитывается кривая полного отклонения во времени. Результаты прогиба предоставляются для времени приложения ключевой нагрузки и отображаются графически.

Чтобы рассчитать предельное состояние службы, SAFI GSE автоматизировал определение пролетов перекрытий. Для каждой комбинации нагрузок и пролета коэффициент предельного состояния эксплуатационной пригодности (SLS) рассчитывается с использованием долговременных прогибов и длины пролета и сравнивается с относительными пределами прогиба (L/x), определенными пользователем. Пользователь может легко проверить, соблюдаются ли предельные состояния пригодности к эксплуатации или требуется дополнительное усиление в некоторых частях плиты.