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

Калькулятор арматуры

Главная » Калькуляторы » 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 арматуры12 мм
Количество прутков10 штук
Длина прутков по6 метров
Общий вес арматуры53.24 кг
Общая длина арматуры60 метров
Объем арматуры0.007 м3
Вес одного метра арматуры0.887 кг
Вес одного прутка арматуры5.324 кг
Общая стоимость1064.84

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.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Jonathan Ochshorn—Калькуляторы структурных элементов

Jonathan Ochshorn—Калькуляторы структурных элементовКалькуляторы структурных элементов
контакт

Jonathan Ochshorn

© 2013–2016 Jonathan Ochshorn.




Направления: Введите значения в желтые поля для «единиц и критериев», «свойств материала», «геометрии», «нагрузок», «значений моментов» и «количества арматурных стержней» (стержней) как а также размер стержня для армирования плиты.

Нажмите кнопку «обновить» .

Рис. 1. Схематическое изображение тавровых балок, ферм и колонн с указанием коэффициентов значения момента и осевых пролетов ( A и B ) для типичных ферм и балок. Односторонние плиты, проходящие между балками и образующие верхние полки тавровых балок, не показаны.


 


Калькулятор вычисляет требуемую площадь стали и выбирает стержни (или расстояние) для односторонних плит, тавровых балок и колонн. Колонны строятся исходя из количества выбранных занятых этажей. Подходит для бара , а не проверяется этим калькулятором. См. Таблицу A-5.3 в тексте (2-е издание) для пределов посадки стержня. «Защитный слой» для арматуры плит и балок здесь определяется как расстояние от внешней поверхности бетона до осевой линии арматурного стержня или стержней. Другими словами, вычитание этого размера покрытия из толщины плиты или балки дает эффективную глубину . И ширина балки, и ширина балки относятся к ширине «стержня» под плитой, а не к эффективной ширине тавровой балки. Требуемая сталь для балок не рассчитывается.

Расчеты и результаты, показанные ниже слева, основаны на требованиях строительных норм и правил для конструкционного бетона (ACI 318-14) и на минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций (ASCE/SEI 7-10). Для тавровых балок и односторонних плит должны соблюдаться критерии использования значений моментов; для колонн предполагается, что коробление не является проблемой, т. е. что отношение высоты к минимальному размеру поперечного сечения не превышает примерно 12. «Интерполированный»

R -ρ расчеты дают точные решения; используйте «табличную» настройку для проверки ответов на основе приблизительных табличных значений, найденных с помощью Таблицы A-5.9 в тексте (2-е издание). Собственная нагрузка рассчитывается автоматически исходя из выбранного веса железобетона; за исключением того, что вес колонны исключается из собственной нагрузки колонны. Пролеты балок и балок, A и B , измеряются по осевым линиям; калькулятор использует указанную толщину балки и балки, чтобы установить точные размеры пролета. Чтобы найти расстояние между хомутами, введите вычисленное значение «Максимальная сила сдвига балки на поверхности опоры, Vu» в калькулятор расстояния между хомутами.
«Количество пробелов» определяется как n на рисунке 1 выше. Для конструкции, показанной на рис. 1, с балками в третьих точках фермы n = 3. Для балок в четвертях n = 4 и т. д. Балки и плиты перекрытий рассчитываются с учетом постоянных и временных нагрузок. ; балки и плиты крыши рассчитываются на основе статической нагрузки плюс большая из них снеговая или временная (техническая) нагрузка на крышу. Когда «количество занятых этажей над колонной» установлено равным нулю, перекрытия и балки будут рассчитываться на основе постоянных нагрузок и нагрузок на крышу. В противном случае балки и плиты будут рассчитаны на постоянные и временные нагрузки.
Колонны рассчитываются на основе руководящих комбинированных нагрузок (с учетом стационарных, временных, эксплуатационных и снеговых нагрузок в соответствии с ASCE/SEI 7-10), как указано в Таблице A-2.7 текста (2-е издание).

В этом калькуляторе не учитываются боковые силы и системы сопротивления боковым силам.

Более подробные пояснения и примеры можно найти в моем тексте.


Отказ от ответственности: Этот калькулятор не предназначен для использования при проектировании реальных конструкций, а только для схематического (предварительного) понимания принципов проектирования конструкций. Для проектирования реальной конструкции следует проконсультироваться с компетентным специалистом.

Впервые опубликовано 9 мая 2013 г. | Последнее обновление 29 февраля 2016 г.

Калькулятор длины развертывания арматуры в соответствии с ACI 318

Калькулятор длины развертывания арматуры в соответствии с ACI 318 Перейти к содержимому Метрические единицы СИ.

от CCStruct

Этот онлайн-инструмент позволяет рассчитать длину развития растяжения и сжатия деформированного арматурного стержня.

Ввод:

Метрические единицы СИ Стандартные единицы США

Диаметр стержня (мм)

f’c (МПа)

fy (МПа)

Тип бетона:

Нормальный вес 5 1

Нормальный вес Легкий вес 90

Горизонтальный стержень с более чем
300 мм свежего бетона под нимВсе остальные типы положения арматуры

Покрытие арматуры:

Без покрытия С эпоксидным покрытием (покрытие <3db или s<6db) С эпоксидным покрытием (все другие типы)

Расстояние и покрытие удовлетворяют:

Расстояние между стержнями или проводами в свету не менее db , прозрачное покрытие не менее db , а также хомуты или связи по всему периметру ld не менее кодового минимума

менее 2 db и прозрачное покрытие не менее db

Все остальные случаи

cb (мм)

Меньшее из расстояний от центра арматурного стержня до ближайшего центра бетонной поверхности или половина от поверхности бетона межцентровое расстояние между разрабатываемыми стержнями

Ktr

40(Atr/sn), условно можно принять за 0

Расстояние между стержнями или проводами в свету не менее 2 db и чистым покрытием не менее db

Все остальные случаи

Результат:

Длина натяжного анкера:

Ld = 0,00 x db
Ld = 0,00 мм

Длина соединения внахлестку на растяжение:

L = 0,00 x db (соединение класса B 03 мм) Для соединения 90,000 Ls = 90,000 Ld = 0,00 мм

, используйте то же, что и длина анкеровки.

Длина развития сжатия:

LD = 0,00 x DB
LD = 0,00 мм

Сжатие сплайсинга длина сплайсинга:

L = 0,00 x DB
L = 0,00 мм

Управляющие факторы:

. (F’cc.cc. ) = 0,00 МПа
λ = 1,00
ψt = 1,00
ψe = 1,00
ψt ψe = 1,00
ψs = N.A.
(CB + KTR)/DB = N.A.

Длина крючка.

Ldh = 0,00 x db
Ldh = 0,00 мм
r = 0,00 x db = 0,00 мм
C = 0,00 мм
EXT = 0,00 мм
H = 0,00 мм

180 ° Стандартный крюк

LDH = 0,00 x DB
LDH = 0,00 мм
R = 0,00 x дБ = 0,00 мм
C = 0,00 мм
EXT = 0,00 x DB = 0,00 мм
C = 0,00 мм
EXT = 0,00 x DB = 0,00 мм
C = 0,00 мм
EXT = 0,00 x дБ = 0,00 мм
C = 0,00 мм
x 0,00 мм
h = 0,00 мм

Исходная информация:

Описание

Длина развертывания арматурного стержня — это наименьшая длина заделки, необходимая для достижения арматурным стержнем полного предела текучести в бетоне. Эта длина определяется прочностью бетона и пределом текучести арматурного стержня. Как правило, если бетон слабее или арматурный стержень имеет более высокий предел текучести, потребуется большая длина разработки, и наоборот. Другие факторы, такие как тип покрытия арматурного стержня, расстояние, ограничение и положение арматурного стержня, также влияют на определение длины разработки.

Формулы длины разработки, используемые в этом онлайн-инструменте расчета, основаны на положениях ACI 318-14. Эти формулы не сильно изменились по сравнению с более ранними версиями кода, такими как ACI 318-11 или ACI-318-08, поэтому рассчитанные выходные значения совместимы со старыми кодами.

Длина развития растяжения: упрощенный метод

В этом методе используется раздел 25.4.2.2 ACI 318-14 или раздел 12.2.2 ACI 318-11 или более ранней версии. Кодекс рассматривает распространенные случаи строительства.

ACI 318M-14, таблица 25.4.2.2
или ACI 318M-11, таблица 12.2.2

В этом положении признается, что во многих текущих практических случаях строительства используются значения зазоров и защитного покрытия вместе с ограничивающей арматурой, такой как хомуты или связи, что приводит к значение (кб + Ктр)/дб не менее 1,5.

Выдержка из ACI 318M-14 R25.4.2.2

Длина развития растяжения: подробный метод

В этом методе используется раздел 25.4.2.3 ACI 318-14 или раздел 12.2.3 ACI 318-11 или более ранней версии. Во многих ситуациях можно получить меньшую длину развития растяжения, используя детальный метод.

ACI 318M-14, уравнение 25.4.2.3a
или ACI 318M-11, уравнение 12-1

В любом из методов минимальная длина развертывания должна быть не менее 300 мм.

Длина развития сжатия

Длина развития сжатия рассчитывается с использованием Раздела 25.4.9 ACI 318-14 или Раздела 12.3 ACI 318-11 или более ранней версии.

ACI 318M-14, уравнение 25.4.3.1
или ACI 318M-11, уравнение 12-1

Минимальная длина развития сжатия должна быть не менее 200 мм. Для совместимости со старыми кодами ACI, Ψr принимается за 1,0. Этот коэффициент относится к ограничению арматурного стержня и может быть принят как 0,75 при соблюдении определенных условий, установленных в таблице 25. 4.9.3 ACI 318-14 (например, если используются спиральные связи).

Длина соединения внахлест при растяжении

Строго говоря, длина развития растяжения относится к длине анкеровки , необходимой для достижения полного предела текучести арматурного стержня, залитого в бетон. С другой стороны, длина соединения — это длина, необходимая для полной передачи усилия от одного стержня к соседнему стержню.

Для соединений внахлестку класса А необходимая длина натяжения внахлест равна длине развития натяжения (длине анкеровки). Чтобы классифицировать круг как класс А, он должен соответствовать обременительным условиям, указанным в таблице ниже.

ACI 318M-14, таблица 25.5.2.1
или ACI 318M-11, таблица R12.15.2

В наиболее распространенных случаях натяжной нахлест считается классом B. В этом случае необходимая длина соединения внахлестку составляет 1,3 x длина развертывания но не менее 300 мм.

Компрессионное соединение внахлестку, длина

Длина компрессионного соединения внахлестку зависит от следующих условий:

ACI 318M-14 Раздел 25. 5.5.1
или ACI 318M-11 Раздел 12.16.1

Минимальная длина компрессионного соединения внахлест составляет 200 мм.

Притирочные стержни разного диаметра

Если притирочные стержни имеют разные диаметры, длина соединения внахлестку принимается как большее из двух значений: длина развертывания большего стержня или длина стыка меньшего стержня. Как правило, стержни диаметром более 36 мм не должны притираться (есть исключения, см. код).

Эти правила применяются к вычислению длины нахлеста как при растяжении, так и при сжатии.

Коэффициенты длины развертывания

Следующие коэффициенты (поправочные коэффициенты) применимы для определения длины развертывания.

Выдержка из таблицы 25.4.2.4 ACI 318M-14
Коэффициенты модификации для развития деформированных стержней и деформированных проволок при растяжении

Разработка стандартных крюков при растяжении

Деформированные стержни могут быть эффективно закреплены в бетоне путем обрезания конца 9Стандартный крюк с углом 0° или 180°, позволяющий арматурному стержню развить полную прочность при растяжении.

ACI 318-14 определяет минимальную геометрию для стандартных крючков.

Выдержка из ACI 318M-14, таблица 25.3.1
Стандартная геометрия крюка для разработки деформированных стержней при растяжении

Длина развертывания рассчитывается из максимального значения:

ACI 318M-14, раздел 25.4.3.1
или ACI 318M-11, раздел 12.5 .1 и 12.5.2

Коэффициент Ψe учитывает покрытие арматуры (с эпоксидным покрытием или без покрытия), которое предоставляется пользователю в качестве входных данных в этом инструменте расчета. Другие модифицирующие факторы

Ψc и Ψr относятся к покрытию и наличию удерживающих связей соответственно. Для простоты этот онлайн-калькулятор консервативно предполагает, что эти два коэффициента равны 1,0 . Инженер может обратиться к таблице ниже, чтобы решить, применимы ли эти модификаторы.

Выдержка из таблицы 25.4.3.2 ACI 318M-14
Коэффициенты модификации для развития крючковидных стержней при растяжении

Эта справочная информация является только обзором.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *