Сколько в 1 м3 газоблока: Всё что необходимо знать о расчете газобетона от ukrbudmat.org.ua

таблица, сколько в одном квадратном метре

Содержание

  1. Что такое — газобетон
    1. Достоинства и недостатки газобетона
    2. Характеристики газобетонных блоков
  2. Как рассчитать, сколько газобетонных блоков в одном кубометре
    1. Таблица расчета
  3. Заключение

Чтобы правильно распределить отведённый на строительство газоблочного дома бюджет, необходима смета. В ней будет определена потребность объекта в тех или иных видах строительных материалов, в том числе и кладочных. Исчисляется объем кладки кубатурой. Имея такие данные, и зная, сколько газоблоков в 1 кубе, можно легко рассчитать их общее количество.

Набирающий сегодня популярность газобетон – материал не новый. Его история началась без малого сто лет назад, когда шведский изобретатель Эриксон предложил смесь тонкоизмельчённого кремнезёма, извести и цемента обогатить воздухом за счёт реакции с алюминиевым порошком. Уже тогда в основу была положена тепловлажностная обработка, которую сегодня называют синтезной или автоклавной.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект FH-90 Windows

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект FH-114 Optimus

Общая площадь:

114м²

Подробнее

Проект дома FH-115 Status

Общая площадь:

115м²

Подробнее

  • За прошедшее время производились разные эксперименты, касающиеся состава смеси. Одна из старейших компаний по производству газобетона — Итонг, на заре своей деятельности (в 1929 году) начинала производить блоки на основе извести без цемента, и на портландцементе без извести. Тогда же были построены и первые газобетонные дома, которые эксплуатируются и в настоящее время.
  • В современном газобетоне присутствует и известь, и цемент, однако их процентное содержание может быть разным. Если извести больше (до 75% от общей массы бетона), то это газосиликат. Если цемента до 50%, а извести всего 20-25 %, то это газобетон. В целом, пропорции выверяются опытным путём, и у каждого производителя они свои. От количества основного ингредиента зависит цвет готовых изделий. Если цемента больше, они серые, если больше извести – белые.
  • Существует два типа газоблоков, которые отличаются по условиям твердения: неавтоклавные набирают прочность в естественных условиях, синтезные твердеют в автоклавах. Цементные блоки могут изготавливаться как первым, так и вторым способом. Для известковых требуется только автоклавная обработка, поэтому на контрафактный газосиликат, в отличие от газоблока, на рынке стройматериалов не нарвёшься.
  • Что отличает эти блоки, кроме цвета? При одинаковой плотности у газосиликата выше прочность, меньше удельный вес и лучше теплоизоляционные свойства.
    Но за счёт большего количества пор он сильнее поглощает влагу, что необходимо принимать во внимание при строительстве.
  • Повышенная прочность твердеющего в автоклаве газосиликатного камня, обусловлена преобразованием извести в гидросиликат кальция. То есть, бетон с пониженной плотностью, который в обычных условиях может быть только теплоизоляционным, после обработки горячим паром становится конструкционно-теплоизоляционным, и может уже применяться для возведения несущих стен в малоэтажных зданиях.
  • Время обработки в автоклаве, да и процентное содержание компонентов бетонной смеси, придают изделиям неодинаковые характеристики. Поэтому у одного производителя газоблок D500 имеет класс прочности на сжатие всего лишь В1,5, а у другого В2,5 и даже В3,5. Соответственно, отличается и цена.
  • Выбирая газоблоки для стройки, сравнивайте изделия по классу прочности, который прописывается в паспорте на партию. Смотрите так же на дату изготовления: если она не превышает 4 недели, как минимум, дайте блокам отлежаться на объекте. Если же нужно срочно пускать их в работу, ищите другую партию или другого продавца.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Примечание: Учитывая, что при одинаковой плотности, прочность блоков сильно разнится, выбирать их для постройки дома следует именно по второй характеристике. При прочности В2 блоки можно использовать для строительства одноэтажных зданий с мансардой. Такую характеристику могут иметь и блоки D400, и D500. Если плотность более высокая, а прочность при этом не увеличилась, перед вами, скорее всего, неавтоклавный вариант.

Не существует строительных материалов без недостатков. Есть они и у газобетона, хотя достоинств тоже немало. Вот как в общих чертах можно охарактеризовать данный материал в автоклавном исполнении:

Положительные качества газобетона Недостатки, которые можно нивелировать
Точность размеров. При высокотемпературной обработке бетон твердеет гораздо быстрее, чем при естественном наборе прочности. Соответственно, он не успевает дать усадку и значительно изменить свою геометрическую форму. Согласно ГОСТ, погрешности у блоков допускаются максимум 3 мм по длине, 2 мм по ширине, и 1 мм по высоте. Способность поглощать влагу составляет 25% за сутки, если блок погрузить в воду. Причиной тому множество равномерно распределённых открытых пор. Однако, находясь в кладке, газобетон не подвергается столь агрессивному воздействию влаги. Как минимум, его с двух сторон защищают отделочные материалы.
Воздухопроницаемость стены. Швы для любой кладки являются самым уязвимым местом. Если они где-то плохо заполнены или слишком толстые, кладку будет продувать ветром. В случае с газобетоном, это ещё и мостики холода, так как раствор имеет более высокий коэффициент теплопроводности. Однако благодаря первому преимуществу (точности размеров), возникает и второе – отсутствие необходимости делать толстые швы.
При малой толщине они не только не будут продуваться, но и уменьшится расход клея.
Высокая паропроницаемость. Эта характеристика сродни влагоёмкости, только характеризует не количество воды, которое блок может вобрать, а количество пара, которое он способен через себя пропустить. Характеризуется коэффициентом, выраженным в мг/м*ч*Па, и зависит от плотности камня.   Важно: Главная защита газобетона от пара – правильная отделка не только изнутри, но и снаружи. Смысл заключается в том, что внутренний отделочный материал должен препятствовать проникновению пара в кладку, а внешний – способствовать его скорейшему выведению.
Теплоизоляционные свойства. Пористость бетонного камня влечёт за собой не только недостатки в виде низкой прочности и гигроскопичности, но и даёт ему огромное преимущество, очень важное для жилищного строительства. Это высокая сопротивляемость передаче тепла, а соответственно, низкий коэффициент теплоизоляции. Благодаря ему газоблочные стены могут иметь небольшую толщину, а в процессе эксплуатации дома минимизируются расходы на его отопление. Подверженность трещинообразованию. Для газобетона это насущная проблема, которую влекут за собой низкие по сравнению с другими бетонами и кирпичом прочностные характеристики. Чтобы избежать подобных последствий, необходимо принимать такие меры:
  1. Фундамент под газобетон делать только монолитный: лента, плита или буронабивные сваи.
  2. В процессе кладки устранять перепады поверхностей соседних газоблоков тёркой.
  3. Армировать все места в кладке, подвергающиеся повышенным нагрузкам: в первом ряду, а затем в каждом четвёртом, под проёмом, под пятами перемычек.
  4. Для опоры перекрытий и элементов кровли устраивать монолитные пояса.
  5. Адгезионную отделку (штукатурка, наклейка плитки) производить с применением стеклосетки.
  6. Предусматривать более плотные блоки при устройстве тяжёлых перекрытий и вентилируемых фасадов.
Экологичность. Как бы ни варьировались компоненты газобетонной смеси в производстве, конечный продукт имеет высокий коэффициент экологичности (второй после древесины). Причиной тому использование только натурального сырья, с минимальными примесями глины, у которой обычно повышен радиационный фон. Морозоустойчивость. Чем меньшую плотность имеет камень, и чем больше он может впитать воды, тем ниже у него коэффициент морозостойкости. По стандарту у газоблоков максимум 35 циклов, но это не значит, что дом простоит столько же лет и не более. Чтобы дом из ячеистого бетона служил долго, его не надо оставлять без наружной отделки, а заложенный под неё утеплитель избавит кладку от перепадов температур. Главное только – не допустить вторичного увлажнения конденсатом, образующимся по причине подбора неправильных вариантов облицовки.
Трудоёмкость и скорость кладочных работ. Низкая плотность камня облегчает процесс его раскроя — а это, в свою очередь, ускоряет процесс работ в целом. Так же сокращению сроков кладки способствует крупный формат блоков.   Возьмём для сравнения кубометр кладки. На его возведение требуется 390 кирпичей. Сколько штук в одном кубе газобетонных блоков, зависит от их размера, но если это 600*300*200мм, понадобится всего 28. Чтобы уложить их, требуется в 3,5 раза меньше времени, чем в случае с кирпичом. Эстетика кладки. К сожалению, в этой номинации газобетон проигрывает не только кирпичу, но и практически всем остальным видам бетонных блоков. Несмотря на хороший внешний вид самих изделий, весь вид портят неровные серые следы от клея, выступающего в процессе кладки на лицевую поверхность. Так что, даже если бы не было необходимости производить отделку для защиты от ветра и влаги, её нужно выполнять для облагораживания фасада.
Изделия вспомогательного значения. Кроме стандартных прямоугольных блоков, большинство производителей газобетона для удобства работы предлагают:
  1. U-блоки. В качестве несъёмной опалубки для заливки перемычек и армопоясов.
  2. О-блоки. Для устройства вентиляции и вертикального армирования.
  3. Перемычки. Готовые изделия, предназначенные для перекрывания проёмов шириной до 3,5 м.
  4. Перегородочные блоки. Для возведения внутренних перегородок.
Слабая сопротивляемость вырывным усилиям. Чем выше у кладочного материала уровень пустотности, тем хуже он удерживает навешиваемые на него тяжёлые предметы. К примеру, чтобы выдернуть дюбель из кирпича, нужно приложить 350 кг, а из газобетона его можно выдернуть и во много раз меньшим усилием, иногда хватает 40 кг.   Примечание: Эта проблема решается путём подбора крепежа, специально предназначенного для пустотелых оснований. Это капроновые или нейлоновые дюбели с крупной спиралью на внешней поверхности, металлические распорные болты и химические анкера.    
Основные характеристики, присущие газобетону той или иной плотности, представлены в таблице:

Марка / плотность бетона (кг/м³) Класс прочности Минимальная прочность в кг/см² Теплопроводность Вт/м*С Паропроницаемость Мг/м*час*Па Усадка Мм/м
D400 В1-В2,5 9,0 0,10 0,23 0,3
D500 В1,5-В3 13,0 0,12 0,2
D600 В2,0-В3,5 16,0 0,14 0,17
D700 В3-В5 24,0 0,18 0,15
D800 В5-В7 27,0 0,21 0,14

На количество газоблоков в одном кубе влияют геометрические параметры изделий. Сначала высчитывается кубатура одного блока, для чего длина, ширина и высота переводятся в метры, а потом перемножаются. Например: 0,6*0,3*0,25=0,045 м³. Остаётся только разделить 1м³ на 0,0,45 м³, и вы получите 22,22 штук.

Зная размеры блока, можно не только определить его количество в 1м³, но и рассчитать, сколько квадратных метров покроет один куб газобетона. Для этого нужно ещё подсчитать, сколько штук блоков помещается в 1 м². Для этого находим площадь ложковой поверхности, путём умножения длины блока на его высоту. На нашем примере это будет 0,6*0,25м=0,15 м². Теперь делим 1м² на 0,15 м², и выясняем, что в 1 м² кладки помещается 6,67 газоблоков.

Теперь остаётся только поделить 22,22 на 6,67. Получается, что из 1 кубометра блоков вы сможете возвести 3,33 м² кладки.

Самые популярные проекты серии FH:

Проект Windows Villa FH-90WV

Общая площадь:

90м²

Подробнее

Проект Master Dom FH-144 c мастер-спальней

Общая площадь:

144м²

Подробнее

Проект FH-150 Full HDom

Общая площадь:

150м²

Подробнее

Чтобы не заниматься подобными подсчётами самостоятельно, предлагаем таблицу с готовыми значениями:

Ширина блоков Высота и длина блоков Кубатура одного блока Количество штук блоков в 1 метре кубическом Сколько м³ нужно для возведения 1 м² кладки
75 200*600 0,009 111,11 13,33
100 200*600 0,012 83,33 10,00
120 200*600 0,014 69,44 8,33
150 200*600 0,018 55,55 6,67
200 200*600 0,024 41,66 5,00
250 200*600 0,030 33,33 4,00
280 200*600 0,033 29,76 3,57
300 200*600 0,036 27,77 3,33
360 200*600 0,043 23,16 2,78
375 200*600 0,045 22,22 2,67
400 200*600 0,048 20,83 2,5
500 200*600 0,06 16,66 2,00
50 250*625 0,0078 128,2 20,03
75 250*625 0,0117 85,47 13,354
100 250*625 0,0156 64,10 10,01
125 250*625 0,0195 51,28 8,013
150 250*625 0,0234 42,735 6,677
250 250*625 0,039 25,641 4,006
300 250*625 0,0468 21,368 3,339
400 250*625 0,0625 16 2,5
500 250*625 0,0781 12,80 2

Знать кубатуру газоблока нужно не только для составления сметы, но и для того, чтобы правильно подобрать транспорт для доставки. Хоть изделия и продаются в кубометрах, но отпуск со складов производится в паллетах. Поэтому купленное количество из кубов или штук пересчитывается в количество упаковочных единиц. Так как поддоны для загрузки используются всего двух видов, их объём известен: у стандартных не более 2 м³, у европаллет максимум 1,62 м³. Разделив их объём на кубатуру одного блока, вы получите количество изделий, умещающееся на поддон.

Автор статьи — строитель, начинающий автор
Виталий Кудряшов

Публикаций у автора
278

Задать вопрос

Задать вопрос эксперту

Email

Вопрос

* — Поля, обязательные для заполнения

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Как преобразовать кубические метры природного газа в MMBTU

Обновлено 22 декабря 2019 г.

Кевин Бек

Природный газ является одним из трех основных используемых видов ископаемого топлива, другими являются нефть (нефть) и уголь. Он используется в Соединенных Штатах в основном для производства тепла и электроэнергии. В 2018 году на долю природного газа приходилось 31 процент от общего потребления энергии в США.

Природный газ измеряется в США на уровне внутреннего потребления в триллионах кубических футов (Ткф). Футы — это все более устаревшая форма линейных измерений, и, соответственно, кубические футы (cf или ft 3 ) больше не являются общепринятой единицей объема в мире в целом, а метры (м) и кубических метров 3 ) теперь являются глобальным стандартом длины и объема.

Однако в энергетическом секторе по-прежнему используются устаревшие меры тепла и объема. Тепло, а не измеряется в джоулях (Дж), обычно продается и продается в единицах британских тепловых единиц (БТЕ). Количество тепла в данном объеме газосодержащего грунта варьируется во времени и географически, поэтому количество БТЕ на кубический фут слегка варьируется от места к месту и от года к году.

Единицы измерения природного газа

Важно отметить, что в измерениях природного газа используются префиксы, которые означают нечто иное, чем в другом физическом контексте. В частности, «М» означает «в тысячу раз» при обращении к кубическим футам природного газа вместо стандартного «к» (для «кило-»), а «ММ» означает «в один миллион раз», в отличие от чаще всего встречается буква «М» («мега»). Наконец, «C» означает «сто раз», не путать с маленькой буквой «c» «centi-», означающей «сотую».

Таким образом, Ccf представляет собой количество газа в 100 кубических футах почвы, Mcf представляет собой количество газа в 1000 кубических футов, а MMcf представляет собой количество газа в одном миллионе (1 000 000 или 10 6 ) кубических футов. Точно так же 1 cBtu означает 100 Btu, 1 MBtu означает 1000 Btu, а 1 MMBtu означает один миллион Btu.

Отношение кубических футов к кубическим метрам

Один метр равен 3,281 фута, что делает один фут равным 0,3048 метра. Это соотношение можно использовать для соотнесения объемов в соответствующих единицах друг с другом. Один кубический метр равен (3,281) 3 кубических футов или 35,31 фута 3 , а один кубический фут равен (0,3048) 3 = 0,02832 м 3 .

БТЕ определяется таким образом, что при неизменных условиях с течением времени и по всему миру 1 кубический фут должен давать 1000 БТЕ, или 1 МБТЕ, или тепла. Но из-за вышеупомянутого поправочного коэффициента это немного меняется. Например, в 2018 году указанная сумма фактически составляла 1036 БТЕ (1,036 МБТЕ) за кубический фут.

  • Кубический фут в газовой промышленности называется «стандартным кубическим футом» (scm), но буква «s» обычно опускается для ясности.

Преобразование кубических метров в MMBtu

Если вы знаете самый последний коэффициент преобразования для корректировки отношения 1.000 MBtu = 1 cf, преобразование MMBtu из кубических метров становится простым.

Сначала, при необходимости, переведите кубические метры в кубические футы, умножив на 35,31. Затем умножьте это на самый последний коэффициент преобразования, чтобы получить МБТЕ на кубический фут (здесь 1,036). Наконец, определите, сколько это MMBtu, разделив на 1000, поскольку 1 MBtu = 0,001 MMBtu.

Пример: Сколько тепла содержится в 10 000 кубометров грунта в МБТЕ по стандартам 2018 года?

(10 000 м 3 )(35,31 фут3/м 3 ) = 353 100 фут3

365 812 МБТЕ/(1000 МБТЕ/МБТЕ) = 365,8 МБТЕ

Аналогичный процесс можно использовать для перехода от MMBtu к scm (или просто m 3 ) в противоположном направлении.

Преобразование единиц измерения природного газа

Хотя эта статья служит удобным м 3 Калькулятор -to-MMBtu, возможно, вам придется работать с другими единицами измерения. Для этого вы можете обратиться к онлайн-инструменту преобразования (см. пример в Ресурсах).

Формулы расхода газа | MMSCFD Преобразование

Редакционным персоналом

Единицы расхода газа

MMSCFD  –  Миллионы стандартных кубических футов газа в день – общепринятая мера объема газа (сокращение единиц измерения MMscf)
90 083 SCFD  –  стандартных кубических футов за день (газ) 93/d  –  мегастандартных кубических метров в сутки, определяемых на 15 град. Цельсия – 59° по Фаренгейту  – за пределами США

Расход газа

Расход газа по кубическому объему и преобразование скорости движения

Математические уравнения, используемые для ручного расчета расхода газа

MMSCFD в S м
3 / h рассчитывается как:

Где:

288,15 = 15°C, выраженное в Кельвинах (см. ниже)

288,81 = 60°F, выраженное в Кельвинах

24 = часы в день время подачи газа

35,3147 = ft 3  на м 3

MMSCFD в Нм
3 /ч рассчитывается как:

Где:

273,15 = 0°C выражено в Кельвинах (см. ниже)

288,81 = 60°F выражено в Кельвинах

24 = время подачи газа в часах в день

35,3147 = футы 3  на м 3

Константы для расчета фактического расхода газа

Объемный коэффициент – 35,3147

0 градусов Цельсия в К – 273,15

15 градусов Цельсия в К – 288,15

59 градусов Фаренгейта в К – 288,81

часов/день – 24

Крыса io 60F/15°C – 0,997 714 761

Соотношение 60F /0°C – 0,945 777 501

Обратите внимание, что некоторые числа в этих математических примерах округлены.

Расчет Пояснение :

Буквы S и N, очевидно, относятся к состоянию газа (стандартному и нормальному). Оба условия соответствуют атмосферному давлению (1 атм или 101,325 кПа), при этом стандарт относится к температуре газа 15ºC, а нормальная – к температуре газа 0ºC.

Во-первых, при сравнении газа при одном и том же давлении и при разных температурах плотность увеличивается при понижении температуры.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *