Цпс плотность: Цементно-песчаные смеси

Плотность цементно-песчаного раствора М150 — сухой смеси М100

Цементно-песчаная смесь 150 (ЦПС 150) является наиболее распространенным материалом, применяемым людьми для строительства и ремонтно-монтажных работ. В основе производства ее лежат, как следует из названия, цемент и песок. Чтобы технологические свойства конечного продукта стали выше, цементно-песчаная 150 смесь иногда имеет в составе добавки, называемые также пластификаторами. Применение цементно-песчаного раствора происходит на протяжении всех этапов стройки, от заливки фундамента до отделки стен. Для изготовления раствора просто добавляется вода в необходимой пропорции, и производится размешивание на протяжении пары минут. Именно благодаря тому, как легко осуществляется приготовление раствора, данные составы стали такими популярными. Ниже в статье рассмотрены технические характеристики состава М150 и специфика его нанесения.

Цементно-песчаная штукатурка, основные ее свойства

Сухая цементно-песчаная смесь М150 специалистами применяется обычно как штукатурная, для обработки всевозможных поверхностей в помещении (стен, полов, потолков). Однако, по сути, она универсальная строительная смесь. Используется она при условии, что в дальнейшем поверх нее будет производиться окрашивание, шпатлевка или оклеивание обоев.

Применяется ЦПС 150 при разных работах — ремонт полов, кладка кирпича, бетонирование лестниц, заделка трещин на участках стен. Наносится такой состав без проблем на участки сооружений из цемента, кирпича или бетона. Толщина слоя материала составляет, как правило, от 5 до 50 мм.

Цементная кладочная смесь М150 характеризуется следующими свойствами:

  1. Способность выравнивания поверхностей без применения штукатурной стеки. Слой ее должен быть при этом не менее 30 мм.
  2. Сцепка с различными основаниями достаточно высокая.
  3. Возможность пропускать пар.
  4. Стойкость к разным проявлениям атмосферы.
  5. Высокий показатель морозостойкости.
  6. Применяемость, как при внутренней, так и при наружной отделке.

Перечень технических характеристик ЦПС

Строительные смеси М150 характеризуются такими основными свойствами:

  • адгезией к основанию не ниже 0,6 МПа;
  • прочностью на сжатие не меньше 15;
  • оптимальной толщиной нанесения от 10 до 50 мм;
  • оптимальным показателем расхода сухосмеси при толщине слоя в 30-40 мм;
  • необходимым, чтобы приготовить раствор, соотношением воды на кг сухой смеси — 0,24 к 0,28.

Для приготовления раствора хорошего качества, с целью обработки поверхности 1м2 и толщиной в 10 мм, достаточно использования в среднем 25 кг смеси. Также на показателе расхода материалов будет сказываться ширина кладки: расход при слое в полкирпича будет 25 кг на м2, в кирпич — 50 кг на м2 и т.д. по нарастающей.

Приготовление строительного кладочного раствора

После оптового приобретения, песчано-цементная смесь, как правило, доставляется на строительный объект и помещается в емкость для последующего добавления в нее воды. Чтобы добиться однородности субстанции, содержимое тщательно перемешивают. Оптимальной пропорцией для приготовления смеси М150 считается объем жидкости в 1,8-1,9 литров на 10 кг смеси.

Когда смесь готова, ее можно применять с помощью мастерка либо шпателя на заранее подготовленное основание. Прежде чем начинать нанесение смеси, поверхность инструмента обязательно следует увлажнить.

Рабочая же поверхность должна оставаться в сухом состоянии, цельно-прочной и отчищенной от различного вида засорений. Обязательно следует удалить с поверхности остатки застарелых отделочных материалов для улучшения качества сцепки. Если в наличии останутся осыпающиеся непрочные участки, то их следует, либо разобрать, либо восстановить. В местностях, для которых характерны широко распространенные мхи, водоросли или грибки, необходимо провести специальные очистительные мероприятия с помощью химии или, как минимум, стальной щетки.

Только после всего вышеперечисленного наносятся фунгицидные составы. В случае работы с сильно впитывающими составами, начать работу следует с увлажнения или нанесения нескольких слоев грунтовки. Очень важно, чтобы сохранялась технология нанесения этих слоев, т.е. чтобы они обязательно тщательно просыхали перед нанесением следующего слоя.

После этого можно приступать к изготовлению самого раствора. В подготовленную емкость помещаем нужный объем чистой воды, температура которой составляет 15-20°С. В процессе приготовления, рекомендуется четко придерживаться рекомендуемой рецептуры, указанной в инструкции. Чтобы был получен раствор требуемой консистенции, требуется расход воды в 190 мл на килограмм смеси. Сухая масса поступательно добавляется к жидкости, тщательно перемешиваясь в процессе с помощью насадки на дрели, специального миксера или палкой вручную. Перемешивание состава нужно проводить до тех пор, пока не образуется вяжущая однородная масса. Выждав несколько минут времени, следует повторить перемешивание уже готового состава. Воду, естественно, добавлять больше не следует. Рекомендуется также периодическое перемешивание готового замеса в процессе работы, чтоб не прихватился в таре.

При толщине накладываемого слоя свыше 30 мм, обычно применяется штукатурная сетка. Если проводится выравнивание стены, раствор обычно наносится в несколько слоев. Основная сложность в том, что наложение следующих слоев допустимо только после полного высыхания предыдущего. Процесс этот не быстрый. Дождавшись высыхания самого верхнего слоя, его выравнивают, затирают и шлифуют. Только проведя все эти действия, можно переходить к оклеиванию обоями.

Проводиться все перечисленные работы должны при соблюдении определенного температурно-влажностного режима. Идеально подходит сухой климат с температурой от +5 до +30°С и уровнем влажности не выше 80%. Выдерживание этих требований имеет прямое влияние на плотность сухой смеси 150.

Хранение, приобретенных смесей, рекомендуется в закрытых помещениях не дольше 6 месяцев. Иначе они начнут терять свои свойства. Следует помнить, что соответствие сухой смеси и гарантия от производителя действуют при полном соблюдении правил хранения, транспортирования и использования согласно утвержденному ГОСТу.

Цена сухой смеси М150

Упоминая стоимость указанного продукта, следует указать, что она зависит от многих факторов: качества, производителя, объема закупки. Но, независимо от всех этих факторов, смесь сухая М 150 остается очень популярной продукцией, широко используемой при оштукатуривании любых поверхностей, потому что она позволяет добиться высокого показателя прочности и сцепляемости со многими поверхностями. При обработке этим материалом любые виды отделки будут наноситься и удерживаться на поверхности достаточно долго.

Покупка у «АльфаЦем» — всегда выгодно

Все потому, что вся продукция компании гарантированно сертифицирована, поставляется исключительно от проверенных производителей по самым выгодным ценам без каких-либо накруток. Добавьте к этому огромный ассортимент товаров, услуги логистики, бесплатную консультацию от квалифицированного консультанта по строительной тематике и безупречную репутацию компании за долгие годы работы.

Плотность цементно-песчаной стяжки — какая бывает и для чего знать?

Выравнивание полов стяжкой очень часто становится оптимальным решением с различных точек зрения. Это, во-первых, высокая надежность, прочность, долговечность создаваемой поверхности. Во-вторых, стяжка становится отличным основанием для дальнейшего настила практически любого финишного покрытия пола. В-третьих, технология заливки стяжки позволяет без особых проблем получить идеально ровный горизонтальный (или с запланированным уклоном) пол. В-четвертых, многие современные системы подогрева поверхности полов подразумевают именно наличие стяжки, как распределителя и мощного аккумулятора тепла.

Плотность цементно-песчаной стяжки

Можно еще продолжить – но и перечисленного, наверное, уже достаточно. Добавим лишь, что технология стяжки в большинстве случаев несложна и понятна, то есть залить ее, при соответствующем старании, должен суметь любой настоящий хозяин дома или квартиры. Но помимо порядка выполнения работ, важно знать еще и плотность цементно-песчаной стяжки. Всем понятно, что весит она немало, и еще на этапе планирования стоит прикинуть, подойдет ли такое выравнивание для конкретных условий – ведь несущие возможности перекрытий далеко не безграничны. И, возможно, придётся поискать иное приемлемое решение – более легкие варианты стяжки.

Содержание статьи

  • 1 Почему важно знать плотность стяжки?
    • 1.1 Для чего нужны стяжки пола
    • 1.2 Возможности плит перекрытия
  • 2 Значения плотности для стяжек различного типа
    • 2. 1 Стяжки цементно-песчаные
      • 2.1.1 Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.
    • 2.2 Полусухая стяжка пола
    • 2.3 Облегченные и легкие стяжки
      • 2.3.1 Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом
  • 3 Приложение – расчет нагрузки на перекрытие
    • 3.1 Калькулятор расчета нагрузки на перекрытие

Почему важно знать плотность стяжки?

Для чего нужны стяжки пола

Прежде всего – что подразумевается под понятием стяжки? Об этом хорошо — кратко и четко, говорится в Своде Правил СП 29.13330.2011 «Полы».

Итак, стяжка – это основание под последующее покрытие пола. Она используется в следующих случаях:

  • Когда необходимо выполнить выравнивание поверхности нижележащего слоя – например, убрать неровности перекрытия или чернового пола по грунту.

Выравнивающая стяжка – убирает перекосы и поверхностные дефекты основания

  • Когда требуется добиться равномерного распределения статических и динамических нагрузок по расположенным ниже термоизоляционным ищи звукоизоляционным прослойкам.

Армированные стяжки отлично распределяют нагрузки на термоизоляционные слои утепленных полов

  • Когда в полу необходимо скрыть трубы инженерных коммуникаций.
  • Когда создается система «теплый пол» — для обеспечения нормированного теплоусвоения полов, распределения и аккумуляции полученного от водяной или электрической системы подогрева тепла.

Стяжка в «теплом полу» — и надёжно защитит трубы от повреждения, и станет отличным распределителем-аккумулятором тепла.

  • Когда требуется создание запланированного уклона поверхности пола на перекрытии.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

К созданию стяжки может побудить любая из указанных причин, но на практике бывает даже так, что они действуют в комплексе. Скажем, стяжка поверх водяного тёплого пола – она распределяет нагрузки по слою термоизоляции, аккумулирует и передает тепло, скрывает коммуникации, выравнивает пол, а если устраивается, например, в душевой – то может еще и задавать уклон в сторону сливного трапа.

Стяжки могут укладываться из бетонов, строительных растворов, или даже монтироваться из листовых материалов на подготовленное выровненное тем или иным способом основание (сухие стяжки). В контексте настоящей публикации будем рассматривать только растворные стяжки на базе цемента.

Минимальная толщина стяжки обычно рассматривается в 30 мм, допускается толщина 20 мм только у стяжек под наклоном в самой нижней точке, у лотка или трапа. Если стяжка выполняется по звуко- или термоизоляционному слою, то ее минимальная толщина – 40 мм.  Наконец, если стяжка закрывает трубы, в том числе контуры «теплого пола», то по требованиям СНиП ее толщина должна быть минимум на 45 мм больше, чем внешний диаметр трубы. Например, для закрытия контуров из трубы 20 мм применяемая стяжка не может быть тоньше 65 мм.

Установлены направляющее маяки для заливки стяжки с уклоном в сторону сливного отверстия – трапа.

Верхние границы толщины для стяжек не установлены. Но это не означает, что можно «беспредельничать». Любой рачительный строитель, тем более хозяин дома или квартиры, всегда будет стараться свести толщину к возможному минимуму. Это обуславливается множеством причин – и ограниченностью по высоте помещения, и экономией материалов и физических усилий, и рекомендациями по теплоёмкости стяжек «теплых полов». Но одной из основных причин ограничений стяжек по толщине является недопустимость превышения нагрузки на основание. Если пол заливается по грунту – это еще туда-сюда, ошибки простительны. А вот по плитам перекрытия – все значительно серьезней.

Вот для этого-то и важно знать плотность стяжек, укладываемых на пол.

Возможности плит перекрытия

В строительстве для создания перекрытий чаще всего используются пустотные железобетонные плиты, рассчитанные именно на такое применение. Заливать монолитное перекрытие оказывается слишком дорого и хлопотно, а оно само по себе становится чрезвычайно тяжелым. А сборные перекрытия по уложенным балкам зачастую не обладают достаточным запасом прочности.

В большинстве многоэтажек, выведенных на территории России со второй половины XX века по сегодняшний день использовались плиты перекрытия стандарта ПК. В настоящее время им на смену постепенно приходят плиты нового поколения, беспалубной формовки, серии ПБ, но ПК пока что доминируют. Да и разницы в нашем случае особой нет, так как расчетная нагрузка для обоих вариантов чаще всего совпадает. Поэтому все же рассмотрим именно ПК.

Пустотные плиты перекрытия серии ПК пока всё еще остаются наиболее распространенными.

Отливаются такие плиты из бетона марочной прочностью М200. Стандартная толщина – 220 мм. Существуют облегченные плиты серии ПНО с толщиной 160 мм.

Заводы выпускают несколько размеров подобных плит ПК: длина может быть до 7.2 м (реже – до 9 м), ширина – 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м.

Приняты и общие условные обозначения таких плит.

Например, изделие ПК 42-12-8:

— 42 – округленная длина плиты в дециметрах, то есть – 4.2 мм (если точнее, то 4180 мм)

— 12 – ширина плиты по тому же принципу, то есть 1200 (1190) мм

— 8 – как раз то, что нас сейчас и интересует больше всего.

Это – допустимая нагрузка на перекрытие (несущая способность), выраженная в килопаскалях. Для большей простоты восприятия принято считать этот показатель примерно равным 800 кг/м².

Большинство плит перекрытия в жилых домах рассчитаны именно на такую нагрузку. Реже применяются плиты с несущей способностью 12 (1200 кг/м²).

Вроде бы и 800 килограмм немало – такие плиты как раз и проектировались, чтобы обеспечить надёжность конструкций с адекватными жилым зданиям нагрузками. Но, надо сказать, и без слишком большого запаса прочности, в чем сейчас и убедимся.

  • Прежде всего, плита должна нести свой собственный вес, а он немалый. Посмотрим на ту же плиту ПК 42-12-8.

Ее площадь получается примерно равной 5 м², а масса, если посмотреть в таблицу-прайс – 1,49 тонны. То есть удельный вес каждого квадратного метра – около 300 кг. То есть из исходного запаса 800 кг/м² — 300 кг/м² уже израсходовано.

  • При расчетах такой плиты еще 150 кг/м² отводилось на другие строительные конструкции. Действительно, по краям плиты на нее опираются несущие стены, в середине могут быть межкомнатные перегородки.
  • Комнаты не будут пустыми – в них расставляется мебель и домашняя техника, по полам перемещаются люди (признаемся, тоже бывают весьма тяжеловесными). Не исключаются и иные динамические воздействия, в том числе стихийного характера. На совокупность внешних динамических и статических нагрузок, с эксплуатационным запасом, проектировщиками отводилось 200 кг/м².

И что остаётся?

800 кг/м² (исходные)

минус 300 кг/м² (собственный вес плиты)

минус 150 кг/м² (стены  перегородки)

минус 200 кг/м² (\эксплуатационные статические и динамические нагрузки на перекрытие)

равно 150 кг/м².

Да, не так уж и много – всего 150 кг/м², в которые нужно «втиснуть» всю конструкцию пола. А «львиная доля» тяжести приходится именно на стяжку.

Опять же – может показаться, что немало, 150 килограмм на «квадрат! Не спешите с выводами – сейчас начнем рассматривать плотность стяжек, и картина получится весьма настораживающей.

Значения плотности для стяжек различного типа

Начинаем разбираться, что и когда можно использовать, и что – не получится из-за превышения допустимой нагрузки.

Прежде всего отметим то, что общая плотность стяжки нельзя просто взять и сложить из входящих в состав раствора компонентов. Как правило, при оценке количества материалов, при переводе объёмных мер в весовые или наоборот, оперируют насыпной плотностью. Но она всегда будет значительно ниже конечной плотности стяжки. Это и понятно — при затворении перемешанных сухих ингредиентов водой стартуют химические реакции образования цементного камня с большим вовлечением влаги. В ходе заливки добиваются максимального уплотнения бетона или раствора. То есть простое определение плотностей арифметическими методами здесь не проходит.

Обычно оперируют эмпирическими значениями, определенными по результатам испытаний.

Протокол лабораторных испытаний образцов цементно-песчаной полусухой стяжки с марочной прочностью М150.

Как видно, плотность слегка переваливает за две тонны на кубометр.

Просто в качестве примера – небольшая выдержка из таблицы плотностей некоторых стройматериалов, используемых в этой области.

Наименования материаловСредние показатели плотности, кг/м³
Бетоны
Железобетон2500
Бетон на гравии или щебне из природного камня2400
Туфобетон1200-1600*
Пемзобетон800-1600*
Бетон на вулканическом шлаке800-1600*
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон
500-1800*
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией800-1200*
Керамзитобетон на перлитовом песке800-1000*
Шунгизитобетон100-1400*
Перлитобетон600-1200*
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон800-1600*
Вермикулитобетон300-800*
Газо-и пенобетон газо-и пеносиликат300-1000*
Газо-и пенозолобетон
Растворы
Цементно-песчаный1800
Сложный (песок, известь, цемент)1700
Известково-песчаный1600
Цементно-шлаковый1400
Цементно-перлитовый1000
Плиты из гипса1000-1200*
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка, гипсокартон)800
Сыпучие материалы (насыпная плотность)
Цемент ПЦ400
— свежий1100-1300
— слежавшийся1500-1600
Песок строительный1600
Гравий керамзитовый200-800
Щебень и песок из перлита вспученного200-600
Вермикулит вспученный100-200*
Пеностекло200-400
Ну а теперь – к плотности готовых растров для стяжек

Стяжки цементно-песчаные

Их можно отнести к числу наиболее распространённых и отличающихся высокой универсальностью.

Для стяжки полов в жилом доме обычные тяжелые бетоны с щебёночным или гравийным наполнением, как правило, не применяют. Их прочность получается избыточной на фоне адекватных эксплуатационных нагрузок. И при этом такие конструкции дают очень высокую нагрузку на основание. Судите сами по таблице выше – плотность достигает 2400 кг/м³.

Подготовка цементно-песчаного раствора для стяжки с помощью бетономешалки.

Для подобных условий вполне достаточно цементно-песчаного раствора с конечной марочной прочностью М150.  Чтобы получить такую стяжку, производят замес исходя из пропорции (цемент : песок):

  • Для портландцемента ПЦ500 – 1 : 3,9 (обычно практикуют 1 : 4 – так проще, и большой потери прочности не будет).
  • Для портландцемента ПЦ400 – 1 : 3.25 (реально мешают 1 : 3, отчего марочная прочность только выигрывает).

В любом из вариантов средняя плотность готовой стяжки будет в пределах 1900 ÷ 2000 кг/м³. При расчетах, безусловно, лучше ориентироваться на больший показатель, чтобы тем самым задавать определенный эксплуатационный запас.

В качестве бонуса – предлагаем нашим читателям воспользоваться возможностями онлайн-калькулятора, позволяющего быстро рассчитать количество ингредиентов для раствора М150 для стяжки, исходя из параметров помещения и планируемой толщины заливки.

Кроме того, программа дает возможность определиться с количеством ингредиентов для разовой загрузки имеющейся бетономешалки – так будет еще проще.

В «рецептуре» фигурирует пластификатор. Имеется в виду настоящий пластификатор – присадка, продающаяся в строительных магазинах. Рекомендуемые многими мыльные растворы – «штука скользкая» в образном выражении. Мы не рекомендуем – кто хочет, тот пусть «творит» на свой «страх и риск».

Количество воды дается ориентировочно, так как оно может еще зависеть от влажности песка.

Калькулятор расчета ингредиентов для приготовления цементно-песчаного раствора для стяжки.

Перейти к расчётам

 

Введите запрашиваемые данные и нажмите
«РАССЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ИНГРЕДИЕНТОВ»

Площадь помещения, м²

Максимальный перепад уровня пола, который будет выравниваться стяжкой, мм

Планируемая минимальная толщина стяжки, мм

УЧЕСТЬ ЗАПАС?

— нет, не надо — да, добавить 5% запаса — да, добавить 10% запаса

Объем имеющейся бетономешалки (или иной емкости для замешивания), м³

Для заливки стяжки можно приобрести и готовые сухие строительные смеси. Это, конечно, очень удобно, но по деньгам обойдется все же несколько дороже, чем приобретение просто песка и цемента.

Готовые смеси для получения цементно-песчаных стяжек прочностью М150

По плотности готовые стяжки такого типа ничем особым не отличаются. Обычно производителем указывают их плотность в череде характеристик. Как правило – показатель также «пляшет» около отметки 2000 кг/м³.

пескоцементная стяжка М150

Полусухая стяжка пола

Не столь давно появившаяся технология укладки полусухой стяжки имеет как массу преимуществ, так и множество сложностей в реализации. Во всяком случае, браться самостоятельно за такое выравнивание, не имея вообще никакого опыта в этом дел – это почти что гарантированное «фиаско». Тем более что практически невозможно обойтись без специальной техники – пневматического смесителя и затирочной машины.

И подготовка рабочей смеси, и укладка полусухой стяжки – довольно сложные операции, явно не для начинающих.

В состав входят традиционные цемент и песок специально подобранной фракции. Кроме того, сухую стяжку чаще всего армируют включением в смесь фиброволокон.

Плотность готовой стяжки, уложенной по «полусухой технологии», получается даже несколько выше – за счет меньшего количества пор в застывающем растворе. Можно говорить о диапазоне от 2000 до 2100 кг/м³.

*  *  *  *  *  *  *

Как можно увидеть, у цементно-песчаных стяжек, и «классических», и полусухих, плотность немалая. Если рассматривать их в рамках того «коридора» что позволяет плита перекрытия после вычета всех остальных нагрузок, то по толщине заливки остаются какие-то 70÷75 мм, и не больше.

А ведь обстоятельства бывают разными,  иногда требуется и более высокий подъем пола с его одновременным выравниванием.

В этом случае можно поступить двояко:

  • Использовать подкладочные слои из легких строительных или утеплительных материалов, с последующей заливкой обычной «тяжёлой» стяжки минимально возможной толщины.
  • Применять для заливки толстым слоем растворы для облегченных и легких стяжек.

Облегченные и легкие стяжки

Этот разряд стяжек несколько «выскакивает» за рамки нашего рассмотрения. Потому что наряду с песком, а нередко – и вовсе вместо песка, в качестве заполнителя там используются совершенно иные ингредиенты. Это могут быть материалы минеральной природы (керамзит, шлаки, вермикулит, вспученный перлит, сыпучее пеностекло), или синтетические (чаще всего – вспученные гранулы полистирола).

Но зато такие составы допускают толстослойное выравнивание без риска создания критических нагрузок на плиты перекрытия.

Легкая стяжка для пола с термоизоляционным и звукоизоляционным эффектом «PALADIUM PalaflooR-307». Состав – цемент + пеностекло. Плотность – не выше 500 кг/м³.

Всю эту категорию можно с некоторой долей условности разделить на три подгруппы:

  • Сверхлёгкие стяжки с подобными наполнителями обладают плотностью до 500 кг/м³, но их несущая способность очень мала, и, как правило, они выполняют исключительно утеплительные функции. Марочная прочность – обычно в пределах М5 ÷ М25
  • Легкие стяжки, с плотностью от 600 до 1200 кг/м³ сочетают и утеплительные качества, и возможность использования в качестве основания для настила финишного покрытия не сильно нагружаемого пола. Прочность – до М50÷М75
  • Облегченные стяжки – плотность от 1300 до 1800 кг/м³. Прочность приближается к показателям традиционных стяжек, но за счет снижения термоизоляционных качеств – о сколь-нибудь эффективном утеплении уже говорить не приходится.

Для оценки плотности раствора (бетона) подобного предназначения имеется специальный показатель – класс плотности. Он обозначается буквой D, а цифровое значение, следующее за ней – не что иное, как плотность в килограммах на кубометр. Например, если речь идет о заливке стяжки керамзитобетоном D900, то плотность  окажется 900 кг/м³.

Производители таких растворов (смесей) в обязательном порядке указывают плотность в характеристиках продукта. Так что здесь проще всего – нужно только внимательно прочитать прилагаемую инструкцию.

Легкая стяжка с полистирольным наполнением «Knauf UBO». Плотность застывшей стяжки –

600 кг/м³.

легкая стяжка

Некоторые составы вполне можно изготовить и самостоятельно, например, с использованием керамзита, вермикулита или гранул полистирола. Если, конечно, знать пропорции и нюансы замешивания раствора.

Видео: Заливка легкой стяжки с керамзитом

Легкие строительные растворы и бетоны, используемые для стяжек, все же требуют более подробного отдельного рассмотрения, и соответствующая статья обязательно появится на страницах нашего портала.

Что такое сухая стяжка?

Она стоит несколько особняком из серьезных отличий и в конструкции, и в технологии ее укладки. Иногда для полов по перекрытиям, требующим сильного выравнивания, она становится чуть ли не единственным приемлемым вариантом. О строении и технологии укладки сухой стяжки – в отдельной публикации нашего портала.

Приложение – расчет нагрузки на перекрытие

Не все любят заниматься самостоятельными расчётами. А между тем, прикинуть, какая в среднем дополнительная нагрузка ляжет на плиту перекрытия после заливки стяжки, и какова будет общая масса этой стяжки – никогда не помешает.

Поэтому предлагаем простенький, но, надеемся, полезный онлайн-калькулятор, который все расчеты выполнит быстро и точно.

Калькулятор расчета нагрузки на перекрытие

Перейти к расчётам

ПЛОЩАДЬ ЗАЛИВКИ СТЯЖКИ, м²

ПЛАНИРУЕМАЯ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ, мм

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕПАД УРОВНЯ ПОЛА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫРАВНИВАТЬСЯ СТЯЖКОЙ, мм

ТИП ЗАЛИВАЕМОЙ СТЯЖКИ:

— Обычная цементно-песчаная М150 — Полусухая стяжка — Облегченные стяжки: D1800 — D1700 — D1600 — D1500 — D1400 — D1300 — Легкие стяжки: — D1200 — D1100 — D1000 — D900 — D800 — D700 — D600 — D500

Результат показывает среднее возрастание нагрузки на перекрытие, в кг/м². Среднее — потому что оно может несколько меняться на отдельных участках вследствие неровности основания. Но общая картина возрастания статической нагрузки от стяжки становится понятна.

Второе значение – это общая массивность всей стяжки, с учетом выравнивания выявленных перепадов уровня. Показывается в килограммах и тоннах. Тоже нередко бывает полезным при проведении строительных расчетов.

Вода — Плотность Вязкость Удельный вес

Связанные ресурсы: физика

Вода — Плотность Вязкость Удельный вес

Термодинамика | Инженерная физика
Инженерная гидравлика

Технические свойства воды

Динамическая вязкость воды

Динамическая вязкость воды равна 8,90 × 10 −4 Па·с или 8,90 × 10 90 020 −3 дин·с/см 2 или 0,890 сП при температуре около 25°С.

Вода имеет вязкость 0,0091 пуаз при 25 °C или 1 сантипуаз при 20 °C.

В зависимости от температуры T (K): (Па·с) = A × 10 B /( T C )

900 02, где А = 2,414 × 10 −5 Па·с; Б = 247,8 К; и C = 140 K. Вязкость жидкой воды при различных температурах вплоть до нормальной температуры кипения указана ниже.

10

1,308

20

1,002

30

0,7978

40

0,6531

50

0,5471

60

0,4658

70

0,4044

80

0,3550

90

0,3150

100

0,2822

Динамическая и кинематическая вязкость воды в имперских единицах (единицы BG):

Температура
— т —
(°F)

Динамическая вязкость
— мк —
(фунт·с/фут 2 ) x 10 -5

Кинематическая вязкость
-ν —
(фут 2 /с) x 10 -5

32

3,732

1,924

40

3,228

1,664

50

2,730

1. 407

60

2,344

1.210

70

2,034

1,052

80

1,791

0,926

90

1.500

0,823

100

1,423

0,738

120

1,164

0,607

140

0,974

0,511

160

0,832

0,439

180

0,721

0,383

200

0,634

0,339

212

0,589

0,317

Динамическая и кинематическая вязкость воды в единицах СИ:

Температура
— т —
(°С)

Динамическая вязкость
— мк —
(Н с/м2) x 10-3

Кинематическая вязкость
-ν —
(м2/с) x 10-6

0

1,787

1,787

5

1,519

1,519

10

1. 307

1.307

20

1,002

1,004

30

0,798

0,801

40

0,653

0,658

50

0,547

0,553

60

0,467

0,475

70

0,404

0,413

80

0,355

0,365

90

0,315

0,326

100

0,282

0,294

  • 1 Н·с/м 2 = 1 Па·с = 10 пуаз = 1000 миллиПа·с
  • 1 м 2 /с = 1 x 10 4 см 2 /с =1 x 10 4 стокс = 1 x 10 6 сантистокс

Плотность и вес воды при известной температуре

Плотность и вес воды при стандартном атмосферном давлении на уровне моря

Температура

Плотность

Вес

°F/°C

г/см 3

фунт/фут 3

кг/литр

32°/0°

0,99987

62. 416

0,999808

39,2°/4,0°

1.00000

62.424

0,999937

40°/4,4°

0,99999

62.423

0,999921

50°/10°

0,99975

62.408

0,999681

60°/15,6°

0,99907

62,366

0,999007

70°/21°

0,99802

62.300

0,997950

80°/26,7°

0,99669

62. 217

0,996621

90°/32,2°

0,99510

62.118

0,995035

100°/37,8°

0,99318

61,998

0,993112

120°/48,9°

0,98870

61.719

0,988644

140°/60°

0,98338

61.386

0,983309

160°/71,1°

0,97729

61.006

0,977223

180°/82,2°

0,97056

60,586

0,970495

200°/93,3°

0,96333

60. 135

0,963270

212°/100°

0,95865

59.843

0,958593

Теплота испарения воды – экспериментальные данные из банка данных Дортмунда

Технические свойства воды

Свойство воды

0°С

20°С

40°С

60°С

80°С

100°С

Единицы

Плотность

999,84

998,21

992,22

983,20

971,82

958,40

кг м -3

Тепловое расширение

-0,07

0,207

0,385

0,523

0,643

0,752

*10 -3   К -1

Изотермическое сжатие
(объемная вязкость)

5. 0879

4,5895

4.4241

4.4507

4.6418

4.9015

*10 -10    Па -1

Динамическая вязкость  

1,793

1,002

0,6532

0,4665

0,3544

0,2818

*10 -3 кг м -1 с -1 (Па с)

Кинематическая вязкость

1,787

1,004

0,658

0,475

0,365

0,294

*10 -6   м 2 с -1

Теплопроводность

561,0

598,4

630,5

654,3

670,0

679,1

*10 -3   Вт м -1 К -1

Удельная теплоемкость
при постоянном давлении C p

4. 2176

4.1818

4.1785

4.1843

4.1963

4.2159

*10 3    Дж кг -1 К -1

Удельная теплоемкость
при постоянном объеме C v

 

 

 

 

 

 

*10 3    Дж кг -1 К -1

Удельная энтропия e

0,296

0,581

0,832

1,076

1.307

*10 3    Дж кг -1 К -1

Удельная энтальпия

83,8

167,6

251,5

335,3

419,1

*10 3    Дж кг -1

Насыщенный пар
Давление

611,3

2 338,8

7 381,4

19 932

47 373

101 325

Па

Поверхностное натяжение

75,64

72,75

69,60

66,24

62,47

58,91

*10 -3   Н·м -1

Скорость звука

1 403

1 481

1 526

1 552

1 555

1 543

м с -1


Чистая вода имеет наибольшую плотность при 4,0°C = 1000 кг/м 3 .
Температура замерзания/плавления = 0,00°C (101 325 Па)
Температура кипения/конденсации = 100,00 °C (101 325 Па)
Скрытая теплота плавления = 334 кДж/кг
Скрытая теплота испарения = 2270 кДж/кг
Молярная масса = 18,01528 г/моль

Вязкость жидкой воды в диапазоне от -8°C до 150°C

Преобразователь Пуаз-Стокса

Создано Luis Hoyos

Последнее обновление: 06 июля, 2 022

Содержание:
  • Кинематическая и динамическая вязкость
  • Преобразование сантистоксов в сантипуазы (сСт в сП)

Если вам нужен инструмент для преобразования кинематической вязкости в динамическую вязкость, это 9Преобразователь 0003 пуаз-стокса для вас!

Чтобы преобразовать сантистоксы в сантипуазы (сП в сСт), , вам необходимо знать плотность жидкости . Вы можете найти его с помощью нашего калькулятора плотности (у нас есть предустановленные значения плотности для многих материалов).

После того, как вы освоите этот конвертер пуаз-стокса, вы сможете больше узнать о вязкости воды и о том, как на нее влияет температура, воспользовавшись нашим калькулятором вязкости воды.

Кинематическая и динамическая вязкость

В одномерном сдвиговом течении ньютоновских жидкостей вязкость — это свойство жидкости, которое связывает напряжение сдвига жидкости со скоростью ее деформации :

τ=η(du/dy)\tau = \eta(\text{d}u/\text{d}y)τ=η(du/dy)

, где :

  • τ\tauτ — касательное напряжение;
  • η\etaη — динамическая вязкость; и
  • du/dy\text{d}u/\text{d}ydu/dy — Деформация сдвига.

Кинематическая вязкость – это просто динамическая вязкость, деленная на плотность:

ν=η/ρν = η/ρν=η/ρ

где:

  • ννν — Кинематическая вязкость;
  • ηηη — динамическая вязкость; и
  • ρρρ — Плотность жидкости.

Важность этого нового типа вязкости состоит в том, что в гидромеханике часто возникает отношение динамической вязкости к плотности .

Как преобразовать сантистоксы в сантипуазы (сСт в сП)

Для преобразования кинематической вязкости в динамическую вязкость (сантистоксы в сантипуазы):

  1. Первый шаг к преобразованию сСт в сП — определение плотности жидкости в кг/м³ . Если ваша плотность не кг/м³ , вы можете использовать наш конвертер плотности или:
    • Если плотность выражена в г/см3 , умножьте ее на 1000 , чтобы получить кг/м3 .
    • Если плотность выражена в на/дюйм³ , умножьте ее на 1730 .
    • Если это lb/ft³ , умножьте на 16,02 .
  2. Умножить кинематическая вязкость (в сСт) по плотности .
  3. Разделите предыдущего результата на 1000 .
  4. Все . Кроме того, вы можете использовать наш конвертер пуаз-стокса и сделать это быстрее.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *