Сколько арматуры нужно для фундамента калькулятор: Калькулятор ленточного фундамента

Калькулятор арматуры

Расчет арматуры

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.

Расчет арматуры для строительства дома

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.

Расчет арматуры для разного типа фундаментов

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

Арматура для плитного фундамента

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.

Арматура для ленточного фундамента

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.

Калькулятор расчета количества арматуры и бетона для фундамента «Композит Групп Челябинск»


Варианты равнопрочной замены металлической на стеклопластиковую арматуру

Понятие равнопрочной замены представляет собой замену арматуры произведенной из стали, на арматуру из композитных материалов, которая имеет такую же прочность и схожие прочие физико-механические показатели. Под равнопрочным диаметром стеклопластиковой арматуры, будем понимать ее такой наружный диаметр, при котором прочность будет равна прочности аналога из металла заданного диаметра. Данные по замене приведены в таблице:

Металлическая арматура класса A-III (A400C)ØАрматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС)Ø
6 4
8 5,5
10 6
12 8
14 10
16 12
18 14
20 16

Варианты равнопрочной замены металлической на стеклопластиковую арматуру

Понятие равнопрочной замены представляет собой замену арматуры произведенной из стали, на арматуру из композитных материалов, которая имеет такую же прочность и схожие прочие физико-механические показатели.

Под равнопрочным диаметром стеклопластиковой арматуры, будем понимать ее такой наружный диаметр, при котором прочность будет равна прочности аналога из металла заданного диаметра. Данные по замене приведены в таблице:

Металлическая арматура класса A-III (A400C) ØАрматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС) Ø
6 4
8 5,5
10 6
12 8
14 10
16 12
18
14
20 16

Варианты равнопрочной замены металлической на стеклопластиковую арматуру

Понятие равнопрочной замены представляет собой замену арматуры произведенной из стали, на арматуру из композитных материалов, которая имеет такую же прочность и схожие прочие физико-механические показатели. Под равнопрочным диаметром стеклопластиковой арматуры, будем понимать ее такой наружный диаметр, при котором прочность будет равна прочности аналога из металла заданного диаметра. Данные по замене приведены в таблице:


Металлическая арматура класса A-III (A400C)ØАрматура композитная полимерная стеклопластиковая (АКС) Ø
6 4
8 5,5
10 6
12 8
14 10
16 12
18 14
20 16

График изгиба стержней фундамента (BBS) — оценка количества стали

🕑 Время чтения: 1 минута

График изгиба стержней (BBS) бетонного фундамента содержит детали армирования и общее количество стали, необходимое для конструкции фундамента.

BBS и количество стальной арматуры, необходимое для просто изолированного фундамента, рассчитываются и поясняются с помощью примера расчета.

Состав:

  • Расчет стальной арматуры для изолированного фундамента
    • Подробная информация, полученная на основе структурного рисунка
    • Формулы для расчета
  • Пример — График изгиба сшивания
    • Оценка величины стали для ноги
    • Подробности, полученные на рисунке
  • .

Расчет стальной арматуры для изолированного фундамента

На рисунке 1 ниже показан план поперечного сечения и сечение изолированного фундамента. Детали арматуры, используемые в фундаменте, рассчитываются на основе детального чертежа конструкции, подготовленного проектировщиком. На структурном чертеже указано расположение арматуры и ее характеристики.

Рис.1. План и разрез изолированного фундамента

Подробнее : Пример расчета изолированного фундамента

Детали, полученные из чертежа конструкции

Следующие детали получены из чертежей и спецификаций:

  1. Длина основания = X
  2. Ширина фундамента = Y
  3. Высота фундамента (Толщина) = h
  4. Диаметр стержней основной арматуры = d м
  5. Диаметр распределительных арматурных стержней = d
    d
  6. Шаг арматурных стержней = s
  7. Крышка для усиления = c

Формулы для расчета

Из рисунка-1 определяются следующие параметры:

  1. Количество основных арматурных стержней (крестообразных стержней)
  2. Количество распределительных арматурных стержней (Y-образных стержней)
  3. Длина резки основных арматурных стержней (см)
  4. Длина резки распределительных арматурных стержней (Cd)
  5. Требуемое количество стали

По заданным данным рассчитываются следующие значения: 1.

Расчет количества основной арматуры (крестообразных стержней) На рисунке 1 (с) столбцы x распределены вдоль направления y. Отсюда количество баров:

Нм = (Y / Шаг основной арматуры) + 1        Уравнение 1

2. Расчет количества распределительной арматуры (Y-образные стержни) На рисунке 1 (c) столбцы Y распределены по оси X. Отсюда и количество полос

Nd = (X/расстояние распределительной арматуры) +1            Уравнение 2

3. Длина резки основной арматуры (крестообразные стержни) См1     = [Длина основания – 2(покрытие)] +2[ Толщина основания -2(покрытие)] – 2[Изгиб] Из рисунка,

См1     = [X-2C] +2[h-2C]-2[2d м ]         Уравнение 3

Общая длина резки основной арматуры (см) См     = количество основной арматуры x длина резки одного основного стержня См       = Нм x См1

Cm = Нм {[X-2C] +2[h-2C]-2[2d м ]}     Уравнение 4

Cd= [Ширина основания – 2(покрытие)] +2[ Толщина основания -2(покрытие)] — 2[Изгиб] Из рисунка,

Cd1      = [Y-2C] +2[h-2C]-2[2d м ]        Уравнение 5

Общая длина резания основной арматуры Cd     = количество распределительной арматуры x длина реза одинарного распределительного стержня Cd        = Nd x Cd1

Cd = Nd {[X-2C] +2[h-2C]-2[2d m ] }      Уравнение 6

5. Оценка количества стали Количество стали определяется по формуле:

Ш = Г 2 Д/162                        Уравнение 7

Примечание. Уравнение 7 получается путем решения формулы: Вес стали (W) = объем материала (V) x плотность материала Где V = площадь стали x длина стали; Плотность стали = 7850 кг/м 3

Пример – Фундамент График гибки стержней

Расчет количества стали для фундамента

Ниже приведен пример изолированного фундамента с техническими характеристиками и размерами.

Рис.1. Пример плана и сечения изолированного фундамента

Детали, полученные из чертежа

Следующие детали получены из рисунка-2:

  1. Длина фундамента = X = 2 м
  2. Ширина фундамента = Y = 1,6 м
  3. Высота фундамента (толщина) = h=0,3 м
  4. Диаметр стержней основной арматуры = d м = 12 мм
  5. Диаметр распределительных арматурных стержней = d d = 12 мм
  6. Расстояние между основными арматурными стержнями = s м = 150 мм c/c
  7. Расстояние между распределительными арматурными стержнями = s d = 150 мм c/c
  8. Крышка для усиления = c = 50 мм

По заданным данным рассчитываются следующие значения: 1. Расчет количества основной арматуры (крестообразных стержней) Из уравнения 1

Нм = (Y / Шаг основной арматуры) + 1

Нм = (1,6/0,15)+1

Нм= 12 шт.

Из уравнения 2

Nd = (X/Шаг распределительной арматуры) +1

Nd = (2/0,15)+1

Nd= 14 шт.

0030

Из уравнения 3

См1     = [X-2C] +2[h-2C]-2[2d м ]

См1 = [2-(2x,05)]+2[3-(2×0,05)] -2 (2 x 0,012)

См1 = 1,9+,4-0,048

См1=2,252 м

Из уравнения 4, Общая длина резки основной арматуры

См = Нм {[X-2C] +2[h-2C]-2[2d м ]}

См = 11 x 2,252

см = 24,772 м

4. Длина резки распределительной арматуры (Y-образные стержни) Из уравнения 5 Cd1      = [Y-2C] +2[h-2C]-2[2d м ] Cd1 = [1,6-(2×0,05)]+2[0,3-(2×0,05)]-2 (2×0,012) Cd1 = 1,5+0,4-0,048 Cd1 = 1,852 м Из уравнения 6: Общая длина резки основной арматуры

Cd = Nd x Cd1

Cd = 14 x 1,852

Cd = 25,928 м

4

Из уравнения 7 Ш = Г 2 Д/162; Общее количество стали для основной арматуры,

Wm = (12 x 12 x 24,772)/162

Wm= 22 кг

Общее количество стали для распределительной арматуры,

Wd=(12x12x25,928)/162

9 Wd =2 кг Примечание: W = D 2 /162 указывает вес одного стержня.

Фундамент  График гибки стержня и количество стали

Количество арматурных стержней, их длина и количество стали для данного изолированного фундамента оценивается и сводится в табличном виде (Таблица-1).

Таблица 1: График изгиба стержней для изолированного фундамента

SL. № Тип стержня Диаметр: Бар (мм) Форма стержня №: Бар Длина стержня (м) Общая длина стержня (м) Вес 1 м стержня (кг) Общий вес стержня кг
1 Основное усиление (крестообразные стержни) 12 11 2.252 24.772 0,889 22.02
2 Усиление распределения (Y-бары) 12 14 1,852 23.05 0,889 23. 05
ВСЕГО 45.07

Программное обеспечение для расчетов параметров бетона — SAFI

Обзор

Обзор

Калькулятор бетона SAFI™ — это простой и мощный инструмент, позволяющий анализировать и рассчитывать поперечное сечение железобетонных балок, плит и колонн, а также железобетонных фундаментов.

Concrete Calculator™ предназначен для быстрого решения распространенных проблем без использования полной программы проектирования конструкций. Это позволяет пользователям быстро и легко анализировать или проектировать железобетонные сечения, такие как прямоугольные сечения, T-образные сечения, L-образные сечения, круглые сечения и т. д. Это очень удобный и производительный инструмент, связанный с программой GSE Concrete.

Это простой и производительный инструмент для анализа и проектирования железобетонных поперечных сечений. Это позволяет определить сопротивление или армирование сечения за считанные секунды. Арматурные стержни выбираются из встроенных библиотек стержней. Библиотеки стержней можно использовать независимо от стандарта проектирования (например, канадские арматурные стержни можно использовать с американским стандартом ACI).

Мощные функции
Мощный инструмент, позволяющий пользователям проверять или проектировать железобетонные сечения.

Эффективная проверка
Эффективный инструмент проверки для проверки результатов проектирования определенных элементов сложных моделей.

Простой в использовании
Интуитивный и простой в использовании инженерный инструмент с автоматическим выбором секций.

Анализ и проектирование

Расчет и проектирование

Анализ и проектирование могут быть выполнены для балок и колонн, подвергающихся изгибающим, сдвиговым, скручивающим и осевым нагрузкам для различных форм сечения. Возможности и ограничения программы рассматриваются далее в этом документе. Concrete Calculator™ можно использовать на французском или английском языке с метрическими единицами измерения, британскими единицами измерения или любыми комбинациями метрических и британских единиц измерения.

Concrete Calculator™ охватывает:
– Прочность и усиление прямоугольных, тавровых, L и двутавровых профилей при изгибе
– Армирование на растяжение и сжатие балочных сечений
– Армирование на сдвиг, равновесие и совместимость при кручении
– Прочность и усиление одного направляющие плиты
– Прочность и армирование колонн при сжатии и двухосном изгибе
– Диаграммы взаимодействий для колонн

Concrete Calculator™ в настоящее время поддерживает следующие стандарты проектирования:
– Американский ACI 318-02
– Американский ACI 318-14
– Канадский CSA A23.3-04
– Канадский CSA A23.3-14
– Египетский ECP 203-2018
– Еврокод 2-2004
– CSA S6- 06 и CSA S6-14 Нормы проектирования канадских автомобильных мостов

•Программа рассчитывает требуемые арматурные стержни прямоугольных, тавровых, двутавровых и двутавровых балок, а также односторонние плиты на чистом изгибе.
• Программа позволяет проектировать заданный пользователем коэффициент армирования и при необходимости обеспечивает армирование на сжатие.
•Рассчитывает необходимые арматурные стержни прямоугольных, тавровых, L и двутавровых балок на сдвиг и кручение.
•Программа позволяет проектировать с использованием прямых или наклонных хомутов, а также серийных или связанных гнутых стержней.
•Программа учитывает осевые силы, равновесное кручение, а также совместимое кручение.
•Рассчитывает необходимые арматурные стержни прямоугольных и круглых сечений колонн при комбинированном сжатии и изгибе или растяжении и изгибе.
•Программа позволяет задавать целевое соотношение армирования и рассчитывает оптимальные размеры колонны.
•По запросу учитываются эффекты второго порядка, такие как боковое смещение и устойчивость стержня.
• Диаграммы взаимодействия для рассчитанных арматурных стержней также предоставляются в качестве выходных данных.
• В ситуациях, когда известно армирование, программа рассчитывает сопротивление поперечного сечения и соответствующие данные, такие как напряжения в бетоне и арматурных стержнях и коэффициенты армирования.
• Доступны библиотеки стандартных метрических и имперских свойств материалов.
•Также можно создавать индивидуальные материалы.
• Доступно большое количество решенных задач и ссылок.

Формы сечений

Формы сечений

Concrete Calculator™ позволяет выполнять расчет или расчет до шести различных форм сечений в зависимости от выбранного типа нагрузки. Входные данные состоят из ввода формы сечения, размеров, приложенных нагрузок, требуемых расчетных параметров и стандарта проектирования.

Тип нагрузок (сжатие, изгиб, сдвиг и т. д.), для которых может быть выполнен расчет или расчет, различен для каждой формы.
– прямоугольное сечение
– чистый изгиб
– сжатие и двухосный изгиб
– сдвиг и кручение
– тавровое сечение
– чистый изгиб
– сдвиг и кручение
– Г-образный профиль
– чистый изгиб
– сдвиг и кручение
– I сечение
– Чистый изгиб
– Сдвиг и кручение
– Круглое сечение
– Сжатие и двухосный изгиб
– Односторонняя плита
– Чистый изгиб

Типы нагрузок

Типы нагрузок

Concrete Calculator™ позволяет выполнять расчет или расчет до шести различных типов нагрузок в зависимости от выбранной формы сечения.

Форма сечения (прямоугольная, T, L и т. д.), для которой может быть выполнен расчет или расчет, различается для каждого типа нагрузок.

Чистая гибка
– Прямоугольное сечение
– Т-образное сечение
– Г-образное сечение
– Двутавровое сечение
– Односторонняя плита

Сжатие и двухосный изгиб
– Прямоугольное сечение
– Круглое сечение

Сдвиг и кручение
– Прямоугольное сечение
– Тавровое сечение
– Г-образное сечение
– Двутавровое сечение

2 Отчеты

2

Отчеты

Результаты анализа и проектирования выводятся на экран.
Подробные отчеты доступны в формате Rich Text Format (rtf).
Входные данные и результаты могут быть распечатаны для одного элемента или для всех элементов.

Калькулятор фундамента

Калькулятор фундамента

Калькулятор фундамента SAFI позволяет быстро и легко проектировать железобетонные фундаменты без необходимости создания и анализа полной модели конструкции (стыков, элементов, сочетаний нагрузок).

Входные данные состоят из ввода типа основания, приложенных нагрузок, требуемых расчетных параметров, стандарта проектирования, типа колонны (или стены) и, при необходимости, размеров. Арматурные стержни выбираются из встроенных библиотек стержней. Библиотеки стержней можно использовать независимо от стандарта проектирования (например, канадские арматурные стержни можно использовать с американским стандартом ACI).

Стандарты проектирования

Калькулятор фундаментов в настоящее время поддерживает следующие стандарты проектирования:
— американский ACI 318-02
— американский ACI 318-14
— канадский A23.3-14 и A23.3-04
— египетский ECP 203-2018
– Еврокод 2-2004

Калькулятор фундаментов можно использовать на французском или английском языках с метрическими единицами измерения, британскими единицами измерения или любыми комбинациями метрических и британских единиц измерения.

Калькулятор SAFI Foundation Calculator — это автономное приложение, которое можно использовать отдельно или в сочетании с программным обеспечением GSE Concrete, которое является частью программного обеспечения GSE (General Structural Engineering).

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *