Анкеровка арматуры онлайн: Расчет анкеровки арматуры и нахлеста арматуры
Содержание
Таблица арматуры. Санкт-Петербург
Горячекатаная арматурная сталь – вид металлопродукции, используемый практически на всех строительных объектах. Назначение арматурных стержней, плоских сеток и объемных каркасов, – повышение устойчивости бетона к нагрузкам различных видов. Эта металлопродукция необходима при возведении фундамента, монолитных стен, производстве железобетонных изделий. Для того чтобы определить прочность арматуры, составить смету, рассчитать массу партии проката, необходим такой показатель, как площадь поперечного сечения. Арматурные стержни имеют поверхность – гладкую или периодического профиля. В обозначении прутов с гладкой поверхностью указывается их наружный диаметр, периодического профиля – номинальный диаметр, который равен наружному диаметру гладкого стержня с равновеликой площадью сечения.
Характеристики арматуры
Мы стремимся сделать все возможно для упрощения выбора изделий, предлагая вниманию клиентов таблицы, отражающие основные свойства арматуры.
Прежде всего, стоит обратить внимание на значения, влияющие на качество сцепления изделий с бетоном, представленные ниже:
Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса1 м | |
теоретическая, кг | допускаемое отклонение, проц. | ||
6 | 0,283 | 0,222 | +10 |
7 | 0,385 | 0,302 | -9 |
8 | 0,503 | 0,395 | |
10 | 0,785 | 0,617 | +5,5 |
12 | 1,131 | 0,888 | -7 |
14 | 1,54 | 1,21 | +4 |
16 | 2,01 | 1,58 | -6 |
18 | 2,64 | 2 | +3,5 |
20 | 3,14 | 2,47 | -5,5 |
22 | 3,80 | 2,98 | +3 |
25 | 4,91 | 3,85 | -5 |
28 | 6,16 | 4,83 | +3 |
32 | 8,04 | 6,31 | -5 |
36 | 10,18 | 7,99 | |
40 | 12,58 | 9,87 | |
45 | 15,90 | 12,48 | |
50 | 19,63 | 15,41 | +2 |
55 | 23,76 | 18,65 | -4 |
60 | 28,27 | 22,19 | |
70 | 38,48 | 30,21 | |
80 | 50,27 | 39,46 |
Арматура класса А500С: ГОСТ
Для производства качественной арматуры класса А500С необходимо выбирать правильное сырье и четко следовать технологии изготовления. Регулирующий документ для арматуры А500С – ГОСТ 52544 2006 с требованиями к процессу производства: от закупки и проверки качества сырья до поставок готовой продукции заказчикам.
Производство
Согласно 4-й части ГОСТ 52544 для проката стали при изготовлении арматуры А500С применим горячекатаный способ, который необходим для изготовления более толстых и прочных стержней. В момент производства в сырье добавляется минимальное количество легирующих элементов, что значительно снижает цену на готовую продукцию.
Маркировка
Маркировка любой арматуры – это технический паспорт изделия, который сообщает об основных свойствах и характеристиках сырья и готового продукта. Арматура А500С расшифровывается как термомеханически обработанный, высокотекучий пригодный для сваривания материал, где:
- «А» – термический и механический способ изготовления;
- 500 – предельная текучесть расплавленного сырья;
- «С» – возможность сварки элементов.
Номинальная масса погонного метра, диаметр и площадь поперечного сечения на пруте должны соответствовать цифрам приведенным в ГОСТе в таблице норм арматурного проката.
Формовка для поставок потребителю
Арматура А500С заказчикам поставляется в двух видах:
- Формируется в мотки: характерно для стержня до 6 мм в диаметре;
- Нарезаются прутками необходимой заказчику длины. Для стержней от 12 мм.
Согласно ГОСТ предельно допустимая кривизна арматурных прутьев – 0,6 % от длины.
Эксплуатационные характеристики
К эксплуатационным характеристикам арматуры А500С относят такие особенности как:
- Повышенная пластичность: обеспечивается низкой концентрацией углеродных соединений в составе сырья.
- Высокая свариваемость металлических стержней между собой.
- Долгий срок эксплуатации.
Арматурная проволока
Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения,мм2 | Теоретическая масса I м, кг, классов | Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, мм2 | Теоретическая масса I м, кг, классов В — II, Bp-II | |
В-I, B-II, Bp-II | Bp-I | |||||
3 | 7,06 | 0,056 | 0,052 | 6 | 28,3 | 0,222 |
4 | 12,56 | 0,099 | 0,092 | 7 | 38,5 | 0,302 |
5 | 19,63 | 0,154 | 0,144 | 8 | 50,3 | 0,395 |
Особенности функционирования калькулятора
Инструмент, предназначенный для произведения точных расчетов, это программа, настроенная на выдачу точного результата, если в систему вводятся данные об арматуре рифленого типа. Эти данные обычно предоставляет изготовитель продукции или их можно найти в таблицах и описаниях, которые размещены в стандартах.
Чтобы определить вес рифленой арматуры или рассчитать, сколько метров в тонне, нужно ввести данные:
- вид материала: металл;
- вид сортамента: арматура;
- стандарт, определяющий правила выпуска и качество продукции: ГОСТ 5781-82, ГОСТ Р 52544-2006;
- диаметр рифленой арматуры.
После введения данных электронный инструмент моментально начнет подсчет заданных значений, а затем в режиме реального времени выдаст результаты. Их можно смело использовать для закупок материалов, так как калькулятор настроен на высокоточную работу, ошибки практически исключены.
Для оптовых покупателей и снабженцев калькулятор является надежным помощником во время составления сметы. Он позволяет безошибочно рассчитать материалы и сэкономить деньги на их приобретении.
Арматурные канаты
Класс | Диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, см2 | Расчетная масса1 м, кг при шаге свивки | ||
условный | Номинальный, Д | ||||
10Д | 16Д | ||||
К-7 | 4,5 | 4,65 | 0,127 | 0,102 | 0,100 |
6 | 6,20 | 0,227 | 0,181 | 0,173 | |
7,5 | 7,75 | 0,354 | 0,283 | 0,279 | |
9 | 9,30 | 0,510 | 0,407 | 0,402 | |
12 | 12,40 | 0,906 | 0,724 | 0,714 | |
15 | 12,50 | 1,416 | 1,132 | 1,116 |
Класс | Номинальный диаметр, мм | Расчетная площадь поперечного сечения, см2 | Теоретическая масса1 м, кг |
К-19 | 14 | 1,287 | 1,020 |
К-2*7 | 18 | 1,019 | 1,801 |
К-2*7 | 25 | 1,812 | 1,428 |
К3*7 | 10 | 0,381 | 0,299 |
К3*7 | 13 | 0,678 | 0,583 |
КЗ*7 | 16,5 | 1,062 | 0,825 |
К3*7 | 20 | 1,527 | 1,209 |
КЗ* 19 | 16,5 | 1,031 | 0,795 |
КЗ* 19 | 22 | 1,809 | 1,419 |
Необходимо иметь представление о документах, определяющих характеристики арматуры:
Вид арматуры и документы, регламентирующие качество | Класс | Диаметры арматуры, в мм | |||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
Стержневая горячекатаная гладкая, ГОСТ 5781-75 | A-I | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Стержневая горячекатаная периодического профиля,ГОСТ 5781-75 | A-II | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | — | ||||||||||
A-III, Ат-Ш | + | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
A-IIIb | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
ГОСТ 5. 1459-72 * | A-IV, ?т-IVc | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Стержневая термически упрочненная периодического профиля ГОСТ 10884-81 | A-IV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||
A-V, ?т-V | + | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A-V, ?т-VI | + | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Обыкновенная арматурная проволока гладкая, ГОСТ 6727-80 | B-I | — | — | — | |||||||||||||||||||
То же, периодического профиля ГОСТ 6727-80 | Bp-I | + | + | + | |||||||||||||||||||
Высокопрочная арматурная проволока гладкая,ГОСТ 7348-81 | B-II | — | + | + | + | 0 | 0 | ||||||||||||||||
То же, периодического профиля ГОСТ 7348-81 | Bp-II | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Арматурные канаты ГОСТ13840-68 * | К-7 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Арматурные канаты ГОСТ 13840-68* | К-19 | 0 |
Условные обозначения: + рекомендуемые к использованию диаметры и классы арматурной эффективной стали, — — исключенные из сортамента диаметры и классы арматурной стали; 0 — сортамент.
Примечания: 1. Диаметры арматуры приняты согласно сортаменту по соответствующим ГОСТ или ТУ с учетом указаний по области применения различных классов стали; исключенные из сортамента диаметры и классы арматурной стали; 0 — сортамент сталей -по пп. 2.18—2—25 СНиП П-21-75. 2. Сталь класса A-IIIb диаметрами более20 мм, арматурных упрочняемая вытяжкой на предприятиях стройиндустрии, допускается к применению в качестве напрягаемой арматуры при отсутствии арматурной стали более высоких классов. 3. При изготовлении конструкций допускается замена проволоки класса Bp-I на имеющуюся в наличии проволоку класса В-1.
Важно знать фактический вес арматуры определенного диаметра:
Маркировка цветом
Условные обозначения арматуры могут выделяться также цветом торцов – его наносят на заводе-изготовителе при отгрузке партий потребителям. Для подобных обозначений также есть таблица классификации, в которой маркировка арматуры может быть представлена графой «цвет торца» есть и соответствующая ей и марке стали графа «число поперечных рёбер между маркировочными знаками»:
Класс стержней | Цветная (окрашенная) маркировка концов стержней | Число поперечных рёбер между знаками маркировки |
А III | — | 3 |
Ат III | Белый | 3 |
А 500с | Белый и синий | 1 |
А-IV | Красный | 4 |
Ат-IV | Жёлтый | 4 |
Ат-IVc | Жёлтый и белый | 4 |
Ат-IVк | Жёлтый и красный | 4 |
А-V | Красный и зелёный | 5 |
Ат-V | Зелёный | 5 |
Ат-Vк | Зелёный и красный | 5 |
А-VI | Красный и синий | 6 |
Ат-VI | Синий | 6 |
Ат-VIк | Синий и красный | 6 |
Ат-VII | Чёрный | 7 |
Как дополнительная графа в таблицах может проставляться и такой параметр, как «испытание на изгиб в холодном состоянии.
Таблица веса арматуры
Номер профиля (номинальный диаметр) | Вес, кг/м |
6 | 0,222 |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,210 |
16 | 1,580 |
18 | 2,000 |
20 | 2,470 |
22 | 2,980 |
25 | 3,850 |
28 | 4,830 |
32 | 6,310 |
36 | 7,990 |
40 | 9,870 |
45 | 12,480 |
50 | 15,410 |
Ознакомление с предложенными таблицами арматуры позволит приобрести продукцию, идеально подходящую для решения конкретных практических задач при минимальных финансовых затратах.
Сортамент арматуры: дополнительные варианты маркировки
Для определения более конкретных характеристик арматуры создана специальная дополнительная маркировочная система. Например, аббревиатура А5К обозначает, что это профили класса А5, а буква К свидетельствует о наличии дополнительной защиты от коррозии. Для этого материал обрабатывают спецсредствами, которые обеспечивают его долговечность.
Наличие буквы С в маркировке говорит о том, что арматуру можно сваривать. Необходимо учитывать, что не все изделия, относящиеся к разным классам, можно сваривать между собой, тем более при отсутствии метки С в обозначении.
Если в маркировке есть буква К, это значит, что у арматуры имеется дополнительная защита от коррозии.
Говоря о сортаменте арматуры, следует упомянуть о таком термине, как запорная (или трубопроводная) арматура. Такие виды профилей применяют в сантехнических работах. Соответственно, как отдельный подвид материала, данная арматура имеет свои классы и маркировку. При этом главный параметр выбора – герметичность. Этот критерий указывает на качество отработки узла в трубопроводе, без чего собрать его невозможно. Показатель герметичности указывают в характеристиках на упаковке материала.
На заметку! Соединять между собой арматурные стержни с разной маркировкой и при отсутствии в обозначении буквы С лучше с использованием специальных муфт и проволоки.
От чего зависит масса арматуры
Основной показатель, влияющий на то, сколько весит 1 погонный метр арматуры из стали, является диаметр. Чем он больше, тем соответственно, больше и масса.
При диаметре арматуры от 6 до 80 мм, вес 1 метра составляет от 222 до 3960 грамм.
Как видите – разница огромна. Поэтому знание удельного веса арматуры не будет лишним при расчете давления конструкции на основание – несколько неучтенных тонн нагрузки может губительно сказаться на надежности и долговечности любой постройки.
Расчет для свайного основания
Свайные фундаменты представляют собой погруженные в грунт опоры (цельнометаллические или буронабивные), передающие нагрузку от здания и соединенные по верху стальным, железобетонным или деревянным ростверком.
Cвайный фундамент Источник stroyfora.ru
Буронабивные основания применяют в частном строительстве:
- при возведении каркасных или деревянных зданий с небольшой массой;
- при слабых грунтах, где другие основания выполнить невозможно — торфяники, болота, сильнопучинистые влажные почвы;
- в условиях сложного рельефа — на холмистой, овражистой местности.
Недостаток, который приводит к удорожанию стоимости строительства, — холодный цоколь и невозможность устройства пола по грунту. Преимущество — отсутствие земляных работ. Сваи вкручивают специальной буровой установкой или пробуривают отверстия в земле с последующим монтажом опалубки, армированием и бетонированием. При несыпучих грунтах раствор заливают сразу в скважину.
Армирование свайного фундамента Источник housepic.ru
Схема расчета арматуры для свайного буронабивного фундамента.
- Определяют тип грунта с помощью ГОСТа «Грунты. Классификация».
- Рассчитывают постоянную и временную нагрузку (СНиП «Нагрузки и воздействия»).
- Из ВСН 5-71 выбирают несущую способность грунта в зависимости от его структуры.
- По имеющимся сведениям находят нагрузку R на погонный метр ростверка, разделив суммарную массу на периметр здания.
- Определяют несущую способность сваи по формуле Р = (0,7х R х S)+(U х0.8 х fin х li), где
- R — несущая способность грунта,
- S — площадь конечного участка опоры,
- U — периметр сечения сваи,
- fin — сопротивление грунта, определяемое по таблице ВСН 5-71,
- li — высота слоя почвы, оказывающей сопротивление боковой поверхности сваи.
Расстояние между опорами определяют по формуле I = P/Q, где Р — несущая способность сваи (п.5), R — погонная нагрузка на ростверк (п.4). Количество свай определяют исходя из расчетного расстояния между опорами и размеров строения. Армируют конструкции вертикальным каркасом из не менее, чем 4 стержней диаметром от 10 до 16 мм с горизонтальной обвязкой из гладкой арматуры Ø 6-8 мм. По верху оставляют выпуски длиной 25-30 см.
Ростверк рассчитывают как конструкцию, аналогичную ленточному фундаменту.
Онлайн калькулятор свайного фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:
Основы расчета ленточного фундамента
Самый распространенный вид основания в индивидуальном строительстве — ленточный монолитный. Он несложен в возведении, достаточно прочен и обладает необходимой жесткостью. Его устраивают в виде мелкозаглубленной или заглубленной конструкции.
Важное значение для расчета арматуры для фундамента имеет глубина заложения, действующие нагрузки и ширина рабочего сечения основания.
Ленточный фундамент Источник eurohouse.ua
Определение глубины заложения
Отметку подошвы основания выбирают в зависимости от вида грунта:
- при глинистых, пылеватых и мелкопесчаных почвах фундамент опирают на непромерзающий слой ниже уровня грунтовых вод;
- при непучинистых и слабопучинистых грунтах отметка подошвы не должна быть ниже, чем 0,5 м от верха существующего уровня земли;
- при наличии подвала ленточное основание заглубляют на 0,5 м ниже пола, столбчатое — на 1,5 м.
Тип грунта, положение УГВ и присутствие слабых линз — плывунов — определяют бурением или выкопкой шурфов. Глубина промерзания почвы в каждом регионе указана в СНиП «Строительная климатология».
Сбор нагрузок
На этом этапе расчета суммируют все возможные нагрузки, действующие на фундамент:
- собственный вес;
- массу стен, плит перекрытия, крыши, кровли, полов и отделки;
- воздействие от людей, сантехнического оборудования, мебели, перегородок, находящихся внутри здания;
- нормативную снеговую нагрузку.
Вся информация содержится в таблицах СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».
Суммарную величину распределяют на погонные метры в ленточных фундаментах, на количество опор — в свайных или столбчатых.
Ширина подошвы
Армирование ленточного фундамента Источник guru-remonta.ru
Ширина подошвы — величина, которая помогает рассчитать арматуру на фундамент ленточный. При кирпичных массивных стенах применяют Т-образные ленты, свесы которых за счет большей площади опирания уменьшают давление на грунты. Более легкие каркасные и пенобетонные строения возводят на основаниях с прямоугольным сечением.
При расчете размера подошвы учитывают предельное давление на грунт и нагрузку от строения на несущие участки фундаментных балок. В малоэтажном строительстве, как правило, используют конструкции шириной 20-40 см.
Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте и проектировании фундамента.
Коррозия
За поверхностью бетонной конструкции надо ухаживать, вовремя ликвидировать появляющиеся трещины.
Из-за способности железа реагировать с кислородом, изделия из стали по своей природе чувствительны к атмосфере. Взаимодействие между ней и кислородом воздуха вызывает процесс окисления, чаще называемый ржавчиной или коррозией.
Поверхностная ржавчина арматуры, которая находится внутри конструкции, не влияет на её свойства. Этому препятствует щелочная среда. Она может даже увеличить связь стержня с бетоном. Однако длительный процесс окисления поверхности (при доступе воздуха) может в конечном итоге привести к внутренней коррозии, что неизбежно ослабит стальной пруток.
Стойкость арматуры к коррозии определяется химическим составом стали, способом производства, обозначается литерой К. В этом случае арматура производится из нержавеющей стали. В частном строительстве использовать такие прутки нерационально.
Дело не только в стоимости. Повреждение поверхности металлическими стропами, трением об сталь кузова создаёт очаги коррозии.
Чёрный арматурный металл защищают горячим цинкованием или покрытием эпоксидными смолами.
Состояние поставки
Область, где частного застройщика почти всегда ждут неприятные открытия.
Арматура поставляется в мотках (толщиной до 22 мм) и прутках. Моток должен состоять из одного, максимум двух отрезков.
Длина стержней: 6 – 18 м. Прутки по стандарту 34028-16 бывают мерной длины (МД), мерной с немерной (МД1), немерной (НД, 6 – 12 м). В поставке МД1 допускается не более 3% немерных прутков с длиной не менее 2 м.
Прутки немерной длины стоят дешевле. Но вероятность обмана здесь достаточно велика. Если нет возможности посчитать и промерить каждый пруток, вы заплатите больше. Учитывайте и то, что за счёт нахлёста отдельных прутков расход арматуры увеличится.
Мотки должны разматываться свободно, нахлёст витков не мешать размотке.
Расчёт армирования плитного основания
Армирование плиты подбирают с учетом ее толщины. Если она меньше 15 см, укладывают одну сетку с ячейкой 15-20 см, при большем значении — две. Каркас сваривают из стержней диаметром 12-16 мм, соединяют с верхним слоем арматуры вертикальными хомутами с размерами сечения до 10 мм.
Плитный фундамент Источник keysdom.ru
Расчет плиты выполняют по Своду Правил 50-101-2004 и «Руководству по проектированию плитных фундаментов». Он заключается в определении несущей способности по удельной нагрузке на грунт и изгибающих усилий.
Ширина фундаментной плиты больше размера дома на 10 см. Для арматурной сетки определяют количество стержней в обоих направлениях. Если используют два каркаса, удваивают число прутков.
Чтобы найти, сколько потребуется арматуры для соединений, определяют число сочленений в сетке. Его умножают на длину хомута, равную толщине плиты за вычетом защитного слоя бетона.
Армирование плитного фундамента Источник stankotec.ru
Теперь можно рассчитать необходимое количество арматуры, заложив запас около 5%. По сортаменту стали находят ее вес.
Онлайн калькулятор плитного фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:
Расчет количества арматуры для фундаментной плиты: шаг арматуры, диаметр, калькулятор
- Из стальной арматуры
- Расчет количества стержней вручную
Плитный фундамент наиболее востребован при строительстве домов из теплоэффективных материалов: газо- и пенобетона, арболита, полистиролбетона, керамоблоков. В погоне за отменными теплоизоляционными качествами их плотность уменьшается, что не лучшим образом сказывается способности сопротивляться изгибающим нагрузкам. Плита, за счёт большой площади опирания, наиболее статична и к тому же подходит практически для любых грунтов – отсюда и такая популярность. А так как многие застройщики ведут самостоятельное беспроектное строительство, вопрос о расчете количества арматуры для фундаментной плиты вызывает у них наибольший интерес.
Описание монолитного плитного фундамента
Площадь плитного фундамента соответствует площади здания по осям, иногда лишь ненамного превышая её для того, чтобы можно было установить облицовку с утеплением. Именно это отличает данный вид фундамента от прочих, и делает его наиболее надёжным в плане пространственной устойчивости. Однако, чтобы обеспечить её с учётом воздействующих нагрузок и прочностных характеристик грунта, плиту нужно грамотно спроектировать.
В определённых случаях требуется предусмотреть не плоский вариант, а ребристый, причём рёбра могут быть направлены как вниз, так и вверх. Первый вариант – это традиционный вид ребристой плиты. Смысл её работы заключается в том, что грунт, находящийся между рёбрами, под давлением здания уплотняется и включается в работу синхронно с горизонтальной частью конструкции — это даёт возможность уменьшить толщину бетона. Изгибающий момент приходится на центр плиты, в котором продольно всегда располагается промежуточное ребро, поэтому верхнюю зону требуется армировать более интенсивно.
На просадочных грунтах лучше всего работает плита с рёбрами вверх. Устроив поверх них монолитное перекрытие, можно получить железобетонное основание с коробчатым сечением, которое идеально противостоит неравномерным просадкам. Если подобных проблем на участке нет, такой вариант плиты используют при строительстве домов из низкоплотного ячеистого бетона, для которого любые подвижки основания чреваты трещинообразованием.
Плита с рёбрами вверх под газобетонные стены
Прежде всего, это удобно, так как рёбра в данном случае играют роль цоколя и позволяют поднять выше уровень пола первого этажа. Если проблем с просадочностью грунта нет, цокольное перекрытие делают не монолитное, а балочное, что позволяет обеспечить доступ к расположенным под полом трубам в случае необходимости ремонта. Так как в рёбрах имеется дополнительное армирование, горизонтальная часть плиты тоже может проектироваться с меньшей толщиной.
Естественно, в каждом случае расчет арматуры для плитного фундамента производится индивидуально, и никакого общего рецепта здесь быть не может. Разве что даются какие-то общие рекомендации, на которых, собственно и построен принцип работы онлайн калькулятора.
Плюсы и минусы
Устройство каждого вида плиты имеет свои резоны, но в общих чертах список достоинств и недостатков данной конструкции таков:
Плюсы | Минусы |
Главным достоинством плитных фундаментов является их высокая несущая способность, возможность устройства в сложной гидрогеологической обстановке, в том числе при высоком УГВ. | Высокая материалоёмкость. |
При условии правильного расчёта с учётом характеристик грунта, исключается крен и вероятность неравномерной просадки. | Высокая себестоимость по сравнению с лентами мелкого заложения и ростверками на столбах. |
Ребристая структура даёт возможность получить экономию бетона, но при этом очень важен правильный расчёт арматуры. | При наличии рёбер жёсткости, опалубку приходится формировать дважды. |
Если плита поверхностная, кладка стен может осуществляться без цоколя. При этом тело плиты одновременно будет выполнять функции чернового пола. | Заливку рёбер невозможно произвести одновременно с плитой, поэтому времени на формирование ребристого фундамента уходит больше. |
При возведении дома с подвалом или цокольным этажом, роль направленных вверх рёбер играют стены. В данном случае этот вид плиты единственно возможный, и он обеспечивает заглублённой части дома идеальную жёсткость. | Теоретически плиту можно устроить и на неровном рельефе, но на практике этого никто не делает, потому что дорого и технически сложно. |
Если подвал не нужен, всегда есть возможность сделать плиту в незаглублённом варианте, а это существенная экономия на земляных работах. | Наиболее трудоёмкой получается плита с коробчатым сечением: в виде чаши с монолитным перекрытием. Но это самый надёжный фундамент для просадочных грунтов. |
Благодаря совмещению плиты с фундаментными лентами (снизу или сверху), есть возможность уменьшить толщину горизонтальной части и тем самым сэкономить на количестве заливаемого бетона. | Вводы под коммуникации, электроэнергию и слаботочные линии прокладываются под плитой, в песчаном подстилающем слое, и в процессе эксплуатации доступа к ним нет. Поэтому профессиональное проектирование обязательно, и оно должно предусматривать резервные линии на случай выхода из строя основных трубопроводов. |
Благодаря поверхностному расположению монолита и небольшой толщине, минимальный расход пиломатериалов на опалубку. |
Расчет для свайного основания
Свайные фундаменты представляют собой погруженные в грунт опоры (цельнометаллические или буронабивные), передающие нагрузку от здания и соединенные по верху стальным, железобетонным или деревянным ростверком.
Cвайный фундамент Источник stroyfora.ru
Буронабивные основания применяют в частном строительстве:
- при возведении каркасных или деревянных зданий с небольшой массой;
- при слабых грунтах, где другие основания выполнить невозможно — торфяники, болота, сильнопучинистые влажные почвы;
- в условиях сложного рельефа — на холмистой, овражистой местности.
Недостаток, который приводит к удорожанию стоимости строительства, — холодный цоколь и невозможность устройства пола по грунту. Преимущество — отсутствие земляных работ. Сваи вкручивают специальной буровой установкой или пробуривают отверстия в земле с последующим монтажом опалубки, армированием и бетонированием. При несыпучих грунтах раствор заливают сразу в скважину.
Армирование свайного фундамента Источник housepic.ru
Схема расчета арматуры для свайного буронабивного фундамента.
- Определяют тип грунта с помощью ГОСТа «Грунты. Классификация».
- Рассчитывают постоянную и временную нагрузку (СНиП «Нагрузки и воздействия»).
- Из ВСН 5-71 выбирают несущую способность грунта в зависимости от его структуры.
- По имеющимся сведениям находят нагрузку R на погонный метр ростверка, разделив суммарную массу на периметр здания.
- Определяют несущую способность сваи по формуле Р = (0,7х R х S)+(U х0.8 х fin х li), где
- R — несущая способность грунта,
- S — площадь конечного участка опоры,
- U — периметр сечения сваи,
- fin — сопротивление грунта, определяемое по таблице ВСН 5-71,
- li — высота слоя почвы, оказывающей сопротивление боковой поверхности сваи.
Расстояние между опорами определяют по формуле I = P/Q, где Р — несущая способность сваи (п.5), R — погонная нагрузка на ростверк (п.4). Количество свай определяют исходя из расчетного расстояния между опорами и размеров строения. Армируют конструкции вертикальным каркасом из не менее, чем 4 стержней диаметром от 10 до 16 мм с горизонтальной обвязкой из гладкой арматуры Ø 6-8 мм. По верху оставляют выпуски длиной 25-30 см.
Ростверк рассчитывают как конструкцию, аналогичную ленточному фундаменту.
Онлайн калькулятор свайного фундамента
Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:
Способы создания арматурного каркаса
Почему плитный фундамент делается не просто бетонный, а железобетонный? Да потому, что бетон хорошо работает только на сжатие, а вот справляться с нагрузками на изгиб и растяжение ему помогает арматура. Без неё может быть залита только плита пола, которая не воспринимает нагрузок от веса стен и прочих конструкций здания. А если учесть ещё и силы морозного пучения, которые непременно действуют на плиту при малом заглублении, становится понятно, что без арматуры никак не обойтись.
Из стальной арматуры
Стальная арматура – это традиционный вариант армирования бетонных конструкций. Она представляет собой горячекатаные стержни из сплава железа с углеродом и легирующими добавками (маркируется А). Стержни бывают гладкими и профилированными.
Гладкие (класс А1) в фундаментных каркасах используются исключительно в качестве конструкционной арматуры (поддерживающей рабочие стержни), так как плохо сцепляются с бетоном. Из этой арматуры в плитах могут выполняться разве что подставки-лягушки или плоские каркасы для поддержки сетки верхнего яруса. Сваривать такую арматуру нельзя, можно только вязать.
Профилированная арматура (классы A2-A5) является в каркасе основной и, будучи уложенной в плите в продольном и поперечном положении, воспринимает растягивающие усилия на себя. Рифлёная арматура отличается по форме профиля, который бывает:
- Кольцевым. Это традиционная для нашей страны арматура, выпускающаяся по ещё советскому стандарту (ГОСТ 57*81). Её сечение представляет собой круглый профиль с двумя продольно идущими выступами, соединяемыми поперечными рёбрами по двухзаходной спиралевидной линии при диаметре более 8 мм, и по однозаходной линии при диаметре 6 мм. Именно к этому виду относится применяемая для вязки фундаментных каркасов арматура класса А3(А400).
- Серповидным. Этот вид арматуры имеет несколько другую форму профиля: у неё винтовые рёбра не закольцованы, а в местах примыкания к продольным выступам у них имеются промежутки. Сделано это для удобства сварки. Так как эта арматура соединяется иным способом, чем кольцевая, то и выпускается она по другому стандарту (ГОСТ 52544*2006).
- Существует ещё арматура со смешанным профилем. Он введён для повышенного сцепления и только для арматуры класса А500. Стержней более низкого качества с таким профилем не производят, и это позволяет определять класс арматуры визуально.
Внешние различия между арматурой для сварки и вязки
Кстати, о классах. Обозначения А1, А2, А3 и т.д. устаревшие, им на смену давно пришла более современная классификация А300, А400, А600. Чтобы избежать путаницы, в строительной документации почти всегда указываются оба варианта маркировки – новая в скобках.
Старая и новая классификация арматуры для вязки
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Для свариваемой арматуры старая маркировка не применяется: пишут просто А400С. Знаки в маркировке означают, что арматура горячекатаная, с пределом текучести не меньше 500 Н/мм², со сварным способом соединения стержней, о чём и говорит буква «С».
Из стеклопластиковой арматуры
Изначально стеклопластик был придуман для применения в авиационной и космической промышленности, так как при меньшем весе у него почти втрое выше прочность на разрыв и отсутствует коррозия. С момента создания технологии пултрузии (протяжки), по которой изготавливают рельефную арматуру, аналогичную металлической, область применения композитов расширилась, и её активно стали применять в строительстве.
- Сегодня такую арматуру изготавливают не только из стеклопластика (СПА), но из углепластика, базальтопластика и их комбинаций. Наиболее дешёвым является именно стеклопластик, а потому и арматура из него наиболее востребована в строительстве.
- Как и металлическая арматура, композитная предлагается длинномером в бухтах, в отдельных стержнях и заводских картах. Учитывая меньший вес таких изделий, из расчёта на тонну или килограммы такая арматура получается втрое дешевле, если сравнивать аналогичные диаметры.
- Благодаря лучшим физико-механическим характеристикам композитов, стержни для каркаса можно брать меньшего диаметра, так что выгодна такая арматура не только из-за цены. Если стальные стержни для каркасов фундаментов берут не менее диаметра 12 мм, то стеклопластиковые можно брать диаметром 8 мм – на две размерных ступени меньше.
- У стеклопластика модуль упругости ниже, чем у стали примерно в 5 раз, но он постоянный, и не зависит ни от нагрузок, ни от окружающей температуры – и в это несомненный плюс. Так же у композита высокая прочность на разрыв, что и даёт возможность уменьшать диаметр стержней.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Предел прочности у стальной арматуры составляет порядка 400 Мпа, а у композитной, в 3-4 раза выше. У бетона эта характеристика по сравнению даже с металлом невысока, при перегрузках цементный камень начинает разрушаться первым, и тогда в работу включается арматура. Вот здесь-то и становится важным предел её прочности, ведь чем выше цифра, тем большую нагрузку способен выдержать фундамент.
Следуя этой логике делаем вывод, что при армировании композитной арматурой плита будет в три раза выносливее. Почему же тогда стеклопластик не заменяет стальную арматуру повсеместно? Всё из-за того же модуля упругости (эластичности). При пиковых нагрузках такая арматура хоть и не рвётся, но способна растягиваться и провисать, а бетон из-за этого сильнее растрескивается. Но в малоэтажном строительстве таких нагрузок нет, поэтому здесь применение композитной арматуры наиболее распространено. Главный резон её применения – отсутствие коррозии.
Определение сечений
Согласно нормативам, площадь сечения рабочей арматуры железобетонной конструкции должна составлять не менее 0,05% от площади поперечного сечения монолита. Допустим, вам нужно залить плиту размером 8*10 м толщиной 0,3 м. Площадь её поперечного сечения составит 8 м* 0,3 м = 2,4 м². 0,05% от этой цифры составляет 0,12 м² – или 12 см².
Теперь, ориентируясь на полученную цифру, подбираем диаметр арматуры вот по такой таблице:
Таблица подбора диаметров арматуры
Находим полученное значение (меньше нельзя, больше можно), нужные цифры в таблице подчёркнуты красным. Согласно табличным данным, при диаметре арматуры 14 мм каркас должен состоять из 8 стержней с шагом 125 мм. При диаметре стержней 12 мм, сетка должна состоять из 11 стержней с шагом 91 мм (округляем в большую сторону до 100 мм). В плоской плите у нас два ряда арматуры, поэтому и шаг между стержнями можно сделать в два раза больше – 200 мм.
Для фундаментной плиты под малоэтажный дом, арматура диаметром 12 мм, устанавливаемая с шагом 200, является усреднённым и самым оптимальным вариантом. Слишком маленький шаг арматуры в плите фундамента не позволяет бетону нормально проходить между прутьями каркаса при заливке, а слишком большой может сделать армирование и вовсе бесполезным, так как в этом случае бетону в зоне квадрата внутри ячейки, всё равно приходится работать на растяжение.
Диаметр 12 мм для стальной арматуры считается минимальным, даже когда плита фундамента имеет меньший размер. Если она формируется без проекта, необходим определённый запас прочности.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Расчёт диаметра для композитной арматуры обычно делают как для стальных стержней, но по факту берут на одно, или даже два значения ниже.
Принцип замены диаметров стальных стержней на композитные
Вывод
1. Армирования плиты межэтажных перекрытий с пролетом, который не превышает 3 метров с использованием стальных арматур, тогда данные будут составлять Ø8 A-500С с учетом шагом равным 200. 2. Армирования плиты с учетом различных пролетов и использовании арматуры, выполненной из стеклопластика, то данные могут быть нескольких вариантов:
- Ø14 АКП-СП с учетом шага равным 200;
- Ø10 АКП-СП с учетом шага равным 100.
3. Если использовать в качестве армирования сетки, материал которой Ø8 АКП-СП и даже с учетом шага равным 100, то максимальные данные прогибы плиты будут составлять больше всех существующих приделов, что не желательно.
Схема армирования
Расчет арматуры для плиты фундамента зависит от её толщины – а она может быть принципиально разной, если сравнивать, к примеру, плоскую плиту с ребристой. В плоской плите, предназначенной для жилого дома из газобетона, толщина всегда больше 250 мм, поэтому армируется она всегда объёмным каркасом. В этом случае у него два уровня рабочей арматуры, соединяемых между собой плоскими каркасами или специальными арматурными подставками.
Оптимальный шаг сетки, как уже было сказано, 200*200 мм. Дополнительные стержни закладывают в местах возведения внутренних стен, тяжёлой кирпичной печи или камина, несущей колонны, отверстий под коммуникации. Но в целом, арматура распределена по плите равномерно.
Визуализация шага арматуры рулеткой
Если плита ребристая, у неё есть дополнительная несущая основа, поэтому толщина горизонтальной части может уменьшаться до 120 мм. При толщине плиты менее 150 мм она армируется не объёмным, а плоским каркасом. То есть, рядов рабочей арматуры будет не два, а один, но при этом шаг между стержнями будет не 200, а 100 мм.
Расчет армирования рёбер, которые, по сути, являются фундаментными лентами, выполняется отдельно. Используется тот же принцип расчёта, что и для плиты (0,05% от поперечного сечения), только каркас в соответствии с формой монолита, будет иметь иную конфигурацию. Учитывая, что высота ребра от подошвы до обреза обычно не превышает 400 мм, для его армирования обычно хватает 4 продольных стержня d=12 мм. Их поддерживают хомуты из арматуры d=8 мм, расставленные с шагом 50 см.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество арматуры, необходимо иметь перед глазами схему её расстановки. Так что, если проекта у вас нет, сделать чертёж придётся самостоятельно.
Расчет количества стержней вручную
Рассчитаем для примера расход арматуры на плитный фундамент размером 8*10 м с объёмным каркасом.
Количество продольных стержней d=12 мм:
- 10 м (длина плиты) — 0, 035 м *2 (два боковых защитных слоя толщиной по 35 мм) = 9,93 м — длина одного стержня.
- 9,93 м : 0,2 м (шаг расстановки стержней) – 1 = 48,65 шт — количество стержней в одной сетке. Округляем до 49 штук.
- 49 шт*2 = 98 шт – общее количество продольных стержней в двух уровнях армирования.
Количество поперечных стержней d=12 мм:
- 8 м (ширина плиты) — 0, 035 м *2 (толщина защитных слоёв бетона) = 7,93 м – длина одного стержня.
- 7,93 м : 0,2 м – 1 = 38,65 шт стержней в одном ярусе. Округляем до 39 штук.
- 39 шт*2 = 78 штук — общее количество поперечных стержней в двух уровнях армирования.
Суммируем: 98+78=176 шт. Так как арматура продаётся по 11,7 м, вам придётся купить 176*11,7м=2059,2 м арматуры. При диаметре 12 мм, 1 метр стальной арматуры весит 0,888 кг. Соответственно, общий вес составит 1829 кг, или 1,83 тн.
Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор
Задать вопрос
Продаются стержни длиной и по 6 м, но тогда вам все пояса придётся составлять из кусков, а при подсчёте количества нужно будет учитывать величину нахлёста. В таком случае расход арматуры может оказаться ещё больше.
Аналогично производится и расчёт арматуры для плоских каркасов, устанавливаемых вертикально: сначала для одного, учитывая его длину, ширину и количество перемычек, а потом умножаете на количество поддерживающих поясов. Единственно, если плита монтируется без подбетонки, снизу толщина защитной оболочки должна быть не 35, а 75 мм.
Онлайн калькулятор расчета
Рассчитать, сколько нужно арматуры для фундамента плита, можно и с помощью одного из онлайн сервисов, предлагаемых почти на каждом строительном сайте. Всё, что в такой калькулятор требуется ввести, это размеры плиты, количество уровней армирования, диаметр и шаг расстановки арматуры.
Мы решили сделать такой расчёт сразу на трёх разных сервисах. При одинаково введённых данных, все три дали абсолютно разные сведения по результатам расчетов, причём погрешность ответов довольно большая. Дело в том, что такие сервисы не учитывают отходы на резку арматуры, а высчитывают конкретное количество стержней, нужное на данный каркас.
Но ведь вам, даже если и нарежут в магазине стержни в размер, посчитают-то всё равно за целые, по 11,7 м. Считаем, что наш ручной расчёт арматуры на фундаментную плиту получился более точным. Лишь один калькулятор, в котором подсчёты выполнялись с 10% запасом, выдал ответ, наиболее близкий к тому, что получили мы.
Пример расчёта арматуры для плиты фундамента на калькуляторе
Если учитывать при покупке отпускную длину стержня, никакой запас на раскрой и не понадобится делать. Для плиты заданного нами размера (8*10 м), и продольные, и поперечные стержни короче отпускной длины. Может быть так и получится больше обрезков, но их можно использовать для изготовления П-образных хомутов, соединяющих торцы стержней верхней и нижней сетки. Да и плоские каркасы можно сделать из них же, только нужно правильно посчитать количество отходов.
Сколько в бухте арматуры — ответ есть!
Классификация по классу проката
Арматурную сталь по механическим свойствам подразделяют на классы проката А-1(А240), А-2(А300), А-3(А400), А-4(А600), А-5(А800) и А-6(А1000). В скобках указана современная классификация по пределу текучести. Так, например, у арматуры А240 предел текучести 235 Н/мм2, А400 – 390 Н/мм2, А500 – 500 Н/мм2. Арматуру А-1(А240) в отличие от других классов изготовляют гладкой.
В маркировку могут быть добавлены специальные индексы, обозначающие дополнительные свойства стали. Индекс «с» характеризует о хорошей свариваемости металла, например, Ас300. Индексом «к» обозначают сталь с дополнительной защитой от коррозии, например, Ак400.
Информация по назначению калькулятора
Онлайн калькулятор монолитного плитного фундамента (плиты)
предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента домов и других построек. Перед выбором типа фундамента, обязательно проконсультируйтесь со специалистами, подходит ли данных тип для ваших условий.
Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003
Плитный фундамент (ушп) – монолитное железобетонное основание, закладываемое под всю площадь постройки. Имеет самый низкий показатель давления на грунт среди других типов. В основном применяется для легких построек, так как с увеличением нагрузки существенно возрастает стоимость данного типа фундамента. При малом заглублении, на достаточно пучинистых грунтах, возможно равномерное приподнимание и опускание плиты в зависимости от времени года.
Обязательно наличие хорошей гидроизоляции со всех сторон. Утепление может быть как подфундаментное, так и располагаться в стяжке пола, и чаще всего для этих целей применяется экструдированный пенополистирол.
Главным преимуществом плитных фундаментов является относительно низкая стоимость и простота возведения, так как в отличии от ленточного фундамента нет необходимости в проведении большого количества земляных работ. Обычно достаточно выкопать котлован 30-50 см. в глубину, на дне которого размещается песчаная подушка, а так же при необходимости геотекстиль, гидроизоляция и слой утеплителя.
Обязательно необходимо выяснить какими характеристиками обладает грунт под будущим фундаментом, так это это является основным решающим фактором при выборе его типа, размера и других важных характеристик.
При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком Дополнительная информация
Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Вы так же можете задать свой вопрос, воспользовавшись формой в правом блоке.
Структура бухт
Арматура в мотках в соответствии с ГОСТом 5781-75 и ТУ производится диаметром до 12 мм классов А-1(А240), А-2(А300) и диаметром до 10 мм класса А-3(А400). Основное преимущество поставки арматуры в бухтах – отсутствие отходов при ее использовании, так как при размотке она нарезается по точным заданным размерам. Моток состоит из одного отрезка. Масса мотков может быть от 0,5 до 5,0 тонн, по согласованию может иметь другой вес. Для размотки используют специальный размотчик и правильно-отрезное оборудование.
Габаритные размеры мотков (бухт):
- внутренний диаметр от 0,6 до 0,85 м;
- наружный – от 1,05 до 1,3 м;
- высота – от 0,6 до 0,8 м.
Общие сведения по результатам расчетов
- Периметр плиты
- Площадь подошвы плиты
- Площадь боковой поверхности
- Объем бетона
- Вес бетона
- Нагрузка на почву от фундамента
- Минимальный диаметр стержней арматурной сетки
- Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры
- Размер ячейки сетки
- Величина нахлеста арматуры
- Общая длина арматуры
- Общий вес арматуры
- Толщина доски опалубки
- Кол-во досок для опалубки
— Длина всех сторон фундамента
— Равняется площади необходимого утеплителя и гидроизоляции между плитой и почвой.
— Равняется площади утеплителя всех боковых сторон.
— Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.
— Указан примерный вес бетона по средней плотности.
— Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.
— Минимальный диаметр по СНиП, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения плиты.
— Минимальный диаметр вертикальных стержней арматуры по СНиП.
— Средний размер ячеек сетки арматурного каркаса.
— При креплении отрезков стержней внахлест.
— Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.
— Вес арматурного каркаса.
— Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.
— Количество материала для опалубки заданного размера.
Для расчета УШП необходимо вычесть объем закладываемого утеплителя из объема рассчитанного бетона.
Расчет метров в бухте
На каждой бухте есть бирка с указанием производителя, наименования проката, размера и типа профиля, номера партии и веса бухты. Воспользовавшись таблицей весов 1-го метра арматуры соответствующего диаметра, можно легко подсчитать, сколько в бухте арматуры в погонных метрах.
Таблица весов 1-го погонного метра
Так, например, в бухте класса А240 ф6 мм весом 1,2 т будет 1200 кг/0.222 кг = 5405 м арматуры. Неточность по ГОСТу, допускаемая предельными отклонениями при производстве профиля, составляет от -7 до +9 %.
Если нужно подсчитать, сколько в бухте арматуры диаметром 8 мм такого же веса, то нужно разделить этот же вес на 0,395 кг, а именно 1200 кг/0,395 кг = 3037 м. Как видно из расчетов, при увеличении диаметра профиля на 2 мм, количество метров в бухте одного веса уменьшается на 2368 кг.
Примечание. Теоретический вес 1 м профиля вычислен при плотности стали 7,85х103 кг/м3 (ГОСТ 5781-82).
Как самому рассчитать вес одного погонного метра стальной арматуры?
Нужно площадь сечения арматуры заданного диаметра умножить на плотность стали, за которую обычно принимают значение 7,85 г/см³. Площадь круглого сечения легче всего находить через диаметр. Так, для 12-мм арматуры вес одного метра равен:
M = S·ρ = π·d²/4·7,85 = 3,14·0,012²/4·7,85 = 0,8874 кг. В таблице находим, что один метр арматуры 12 мм весит 0,888, это подтверждает хорошую точность расчётного метода.
Чтобы выяснить, сколько в тонне метров арматуры толщиной 12 мм, нужно 1000 кг разделить на вес одного погонного метра 0,888. Получится 1126 метров.
Для ответа на вопрос, сколько метров арматуры толщиной 8 мм в тонне, находим в таблице или рассчитываем вес одного погонного метра (0,395 г/см³) и делим на него 1000 кг. Ответ: 1000/0,395 = 2532 м. Также мы можем решить вашу надобность в проектировании частных домов в СПб.
Окончательный расчет
Количество тонн арматуры нужного диаметра и класса для Ваших требуемых погонных метров можно подсчитать по обратной формуле.
Допустим, Вам нужно 22 000 м арматурной стали класса А400 диаметром 10 мм. Для этого нужно умножить требуемый метраж на вес 1 м этого профиля: 22 000 х 0,617 = 13574 кг = 13,574 т + 6% = 14,388 т.
Теперь можно спокойно подобрать бухты по биркам, на которых указано, сколько арматуры в бухте в тоннах.
Таким же образом рассчитываются профили любого класса. Так, например, для такого же количества метров арматуры 12 мм необходимое количество тонн будет 19,536 т + 6% = 20,708 т.
Вам остается лишь выбрать выгодный для себя вариант с учетом стоимости, надежности и прочности планируемой конструкции. А мы гарантируем четкую и своевременную отгрузку продукции.
Таблица веса арматуры
Узнать, какую массу имеет изделие – арматура 12 вес 1 метра, можно из таблиц, в которых указываются:
- масса одного погонного м изделия;
- количество метров проката в одной тонне;
- диаметр проката в миллиметрах;
- площадь сечения прутков в сантиметрах квадратных;
- класс стали, используемой в производстве.
Сортамент | Масса 1 метра | |
Масса (теоретич.), кг. | Предельн. отклонения, % | |
6 | 0,222 | +9 / -7 |
8 | 0,395 | |
10 | 0,617 | +5 / -6 |
12 | 0,888 | |
14 | 1,21 | |
16 | 1,58 | +3 / -5 |
18 | 2,0 | |
20 | 2,470 | |
22 | 2,980 | |
25 | 3,850 | |
28 | 4,830 | |
32 | 6,310 | +3 / -4 |
36 | 7,990 | |
40 | 9,870 | |
45 | 12,480 | |
50 | 15,410 | +2 / -4 |
55 | 18,650 | |
60 | 22,190 | |
70 | 30,210 | |
80 | 39,460 |
В большинстве случаев, используя таблицу, вы сможете найти искомую величину. Если же определить вес арматуры 16 мм за метр таблица не помогла, можно прибегнуть к использованию онлайн-калькулятора по размеру для проведения расчетов. Для его применения необходимо знать следующие параметры: диаметр проката, длину прутков и их количество. Калькулятор посчитает массу общую и для одного стержня, общую длину прутков, объем в кубометрах. Существуют также калькуляторы, которые основываются на справочных данных при подсчете. Чтобы воспользоваться ими, нужно знать ГОСТ, по которому изготовлен прокат, материал изготовления и сортамент (наименование проката). Существуют так же товары, для которых данный инструмент не пригоден, один из таких продуктов — сетка кладочная, страницу которой можно найти тут.
Сколько весит 1 погонный метр стальной арматуры диаметром 14 миллиметров?
Укладка дорожных поверхностей, возведение фундамента или укрепление ветхого дома требует четкого расчета массы арматурных стержней, которые будут использованы. Изделие выпускают стержнями по 11,7 м либо бухтами по 11,7 — 12 метров.
В строительных проекта стандартно указывается метраж, поэтому перед строителем стоит задача – определить вес арматуры 14 мм. Помогает специальная общая таблица ГОСТа Р-52544: 1 тонна содержит в себе 826 погонных метров, то есть 1 м. весит 1,26 кг. Если различать ровный и рифленый профиль, то точная масса первого вида равен 1,207 кг/1 п. м., второго вида – 1,21 кг/1 п. м.
Сначала суммируется длина всех стержней, затем умножается на массу одного м. Допустим, общая длина прутов составляет 100 м. Исходя из данных о соотношении параметров, масса АР 14 мм. составляет: 1,21 × 100 = 121 кг. Цифра определена для конкретной партии материала.
На заводах прутья отвешивают партиями по одной тонне. Компаниям удобнее указывать информацию о классе стали и цене за тонну. Зная диаметр металлических стержней, табличные показатели веса и длины, можно рассчитать как общий метраж продукта, так и массу для всего строительного объекта.
Таблица остальных диаметров:
Диаметр. | масса мп (кг). | Количество метров в тонне (м). |
Ø 6 мм | 0,222 | 4504,5 |
Ø 8 мм | 0,395 | 2531,65 |
Ø 10 мм | 0,617 | 1620,75 |
Ø 12 мм | 0,888 | 1126,13 |
Ø 14 мм | 1,21 | 826,45 |
Ø 16 мм | 1,58 | 632,91 |
Ø 18 мм | 2 | 500 |
Ø 20 мм | 2,47 | 404,86 |
Ø 22 мм | 2,98 | 335,57 |
Ø 25 мм | 3,85 | 259,74 |
Ø 28 мм | 4,83 | 207,04 |
Ø 32 мм | 6,31 | 158,48 |
Ø 36 мм | 7,99 | 125,16 |
Ø 40 мм | 9,87 | 101,32 |
Арматура А400С 10 н/д
Металлопрокат → Продукция → Арматура → Арматура А400С → Арматура А400С 10 н/д
Номинальный диаметр стержня: 10 мм Масса 1 м профиля, кг: 0,617 Предельное отклонение в %: ± 5-6% Кол-во метров в тонне: 1620,75 ГОСТ: ГОСТ 5781-82 Исполнение: н/д
Арматура А400С применяется для армирования и усиления конструкций из бетона и железобетона, как обычного, так и напряженного.
Арматура А400С производится при помощи прокатки круглой стали с периодическим профилем, рифления ее поверхности.
Этот вид металлопроката заметно сокращает производственные расходы. Арматура А400С широко применяется в малоэтажном и коттеджном строительстве.
Арматура А400С так же отлично подходит для укрепления дорожных покрытий, усиления и укрепления стен и потолков в помещениях, а так же в сварных конструкциях.
Основные преимущества использования арматуры А400С:
- Арматура А400С имеет низкий предел текучести. Поэтому ее применение не желательно в высотном строительстве.
Наименование | Стоимость | Наличие |
Арматура А400С 10 н/д | уточняйте | В наличии |
Теоретический вес арматуры А400С
Диаметр арматуры | Вес 1 метра | Метров в тонне | Предельные отклонения в % |
Арматура А400С d 6 | 0,222 | 4504,5 | +9,0 -7,0 |
Арматура А400С d 8 | 0,395 | 2531,65 | +9,0 -7,0 |
Арматура А400С d 10 | 0,617 | 1620,75 | +5,0 -6,0 |
Арматура А400С d 12 | 0,888 | 1126,13 | +5,0 -6,0 |
Арматура А400С d 14 | 1,21 | 826,45 | +5,0 -6,0 |
Арматура А400С d 16 | 1,58 | 632,91 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 18 | 2 | 500 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 20 | 2,47 | 404,86 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 22 | 2,98 | 335,57 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 25 | 3,85 | 259,74 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 28 | 4,83 | 207,04 | +3,0 -5,0 |
Арматура А400С d 32 | 6,31 | 158,48 | +3,0 -4,0 |
Арматура А400С d 36 | 7,99 | 125,16 | +3,0 -4,0 |
Сравнительные характеристики арматуры А400С и арматуры А500С
Нормативные документы, механические свойства, области применения, эффективность | Класс арматуры | ||
А400 (А-III) | Арматура А500С | ||
Марка стали | |||
35ГС | 25Г2С | — | |
Нормативные документы для поставки | ГОСТ 5781-82 | СТО АСЧМ 7-93 | |
Нормативные документы для расчета и проектирования ЖБК | СНиП 2. 03.01-84 | Рекомендации НИИЖБ ТСН 102-00 | |
Временное сопротивление разрыву σВ, Н/мм? | 590 | 590 | 600 |
Предел текучести σТ, Н/мм? | 390 | 390 | 500 |
Относительное удлинение σ5, % | 14 | 14 | 14 |
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d | 90° | 90° | 180° |
Расчетное сопротивление растяжению при σ6,8 мм RS, Н/мм? | 355 | 355 | 450 |
Расчетное сопротивление растяжению при σ10-40 мм RS, Н/мм? | 365 | 365 | 450 |
Расчетное сопротивление сжатию RSC, Н/мм | — | — | 450 |
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм | 390 | 390 | 500 |
Применение при отрицательных температурах | до -40°С | до -55°С | до -55°C |
Применение дуговой сварки прихватками крестообразных соединений | Запрещено | Не рекомендуется | Допускается |
Применение в качестве анкеров закладных деталей | Допускается | Рекомендуется для повышенной надежности | |
Применение в качестве монтажных петель | Запрещено | Возможно | |
Возможный экономический эффект относительно арматуры класса А400 (А-III) | — | — | 10-25% |
Арматурный заземляющий анкер – принадлежности
- Описание
- Фото клиентов
- Часто задаваемые вопросы
Габаритные размеры
- Вес рамы
- 1,8
Арматурный анкер размером 1/2″ x 30″ для заземления
Используется для анкеровки опорных рельсов из стальных труб к земле/грязи, гравию или асфальту для закрепления в отверстии под столб с помощью бетона.
Арматурный анкер размером 1/2″ x 30″ для заземления
Используется для анкеровки опорных рельсов из стальных труб к земле/грязи, гравию или асфальту для закрепления в отверстии для столба с помощью бетона.
Размеры в упаковке
- Вес рамы
- 1,8
Отправить отзыв
Ваше имя
Рейтинг
Комментарий
- * Пожалуйста, введите буквы ниже
Какая гарантия на ваши конструкции?
20-летняя ограниченная гарантия на раму от любых структурных дефектов. Мы заменим или отремонтируем любую деталь, которая не соответствует ожиданиям клиента. 20-летняя ограниченная гарантия на лакокрасочное покрытие, предоставляемая большинством поставщиков листового металла. Готовая каркасная конструкция с листовым металлом и отделкой должна быть установлена в течение тридцати (30) дней с даты доставки, чтобы сохранить право на гарантию. Нажмите здесь (ссылка), чтобы загрузить гарантию и обязательство по продукту.
Цена включает доставку?
Да, бесплатная премиум-доставка включена в стоимость всех строительных комплектов и навесов, приобретенных через Интернет.
Как будет доставлен этот комплект?
Большинство комплектов крытых поддонов или комплектов рам доставляются на бортовом грузовике с прикрепленным вилочным погрузчиком, что облегчает разгрузку водителем на обочине. Если бортовая доставка с вилочным погрузчиком недоступна в вашем регионе, то будет использована доставка грузовым автомобилем LTL. Доставка LTL на обочину требует, чтобы у вас было средство для разгрузки, либо вилочный погрузчик (или аналогичный). Небольшие поддоны или компоненты для упаковки пакетов можно выгружать вручную. Водитель LTL не будет вручную разгружать ваш заказ. Все компоненты, как правило, просты в управлении, а два трудоспособных человека могут разгрузить груз за короткое время. С вами свяжутся за 24-48 часов до запланированной доставки. В качестве другого варианта вы также можете запросить доставку вашего груза на местном грузовом терминале для получения.
Вы собираете налог с продаж?
Налог с продаж должен взиматься с покупок с доставкой в штаты Теннесси, Аризона и Айдахо.
Каким образом ваши конструкции крепятся к земле или бетону?
Для крепления к земле требуются арматурные анкеры VersaTube, центрированные в отверстиях для стоек и залитые бетоном. Для крепления к бетонной плите или бетонному основанию требуются бетонные клиновые анкерные болты. Анкеры поставляются в комплекте с каждым зданием и навесом. Вы сделаете свой выбор до оформления заказа.
Сколько времени занимает сборка строительного набора?
С помощью друзей и членов семьи большинство навесов можно собрать за один день – самое большее два дня (для больших навесов). Для небольших зданий и гаражей после завершения подготовки площадки вы сможете установить каркас за один день, а листовой металл — на следующий день. Для более крупных зданий и гаражей может потребоваться больше дней в зависимости от имеющейся у вас помощи, погоды и вашего личного графика.
Предлагаете ли вы дополнительную распорку фермы или размеры листового металла?
Дополнительная внутренняя распорка фермы и листовой металл 26 размера доступны в качестве опций, если вы строите в зоне с более высокой снеговой и/или ветровой нагрузкой, и должны быть соблюдены требования местных норм. Позвоните инженеру по продажам VersaTube (1-800-810-2993) с вашими требованиями к нагрузке и вопросами.
Предлагаете ли вы дополнительные размеры и конфигурации?
Абсолютно! Наши самые популярные стандартные здания и навесы доступны здесь онлайн. Но если вам нужен специальный размер или нестандартная конфигурация, наши инженеры по продажам готовы работать с вами, чтобы разработать инженерное решение «сделай сам», которое соответствует вашим снеговым/ветровым нагрузкам и местным требованиям. Позвоните по номеру 1-800-810-2993, и мы поможем вам!
Можно ли впоследствии изменить структуры VersaTube?
Наша конструкция соединения рамы Slip-Fit позволит вам легко увеличить длину существующей конструкции, добавив базовые рельсы и секции фермы. После того, как ваше здание или навес для машины собраны с установленной крышей из листового металла и боковыми панелями, может возникнуть проблема с изменением ширины и высоты вашего устройства.
Это фотографии структур стиля, предоставленные нам сообществом VersaTube.
Индивидуализация конструкций доступна через дизайн-студию VersaTube.
Чтобы спроектировать индивидуальную конструкцию, посетите страницу «Создание собственного гаража/здания» или позвоните по телефону 800-810-2993.
Пожалуйста
авторизоваться
для загрузки фотографий. У вас нет аккаунта? Создайте его здесь
*При условии одобрения кредитной заявки. Цены варьируются от 6,9от 9% до 29,99% годовых, что приводит, например, к 48 ежемесячным платежам в размере 25,36 долларов США под 9,99% годовых на каждые 1000 долларов, взятых взаймы. Годовые процентные ставки будут варьироваться в зависимости от кредитной квалификации, суммы кредита и срока. Платные планы Bread®️ — это кредиты, предоставляемые Comenity Capital Bank.
HM500, Инъекционный анкерный клей, анкеровка арматуры, эпоксидная анкеровка Производитель-HORSE Construction
Эластичный реактивный сферический корпус
Коллоид наполнен эластичным реактивным сферическим телом, которое улучшает прочность, ударную вязкость, сопротивление разрыву и ударопрочность.
Хорошая гибкость, ее нелегко сломать.
Эластичный реактивный сферический корпус Коллоид наполнен эластичным реактивным сферическим телом, которое улучшает прочность, ударную вязкость, сопротивление разрыву и ударопрочность. |
Различные среды приложений
Успешная прививка гидрофильных групп и гидрофобных групп к молекулярной структуре для поддержания превосходных характеристик в сухой или влажной среде.
Может использоваться во влажной среде, сохраняя при этом хорошие эксплуатационные характеристики продуктов.
Различные среды приложений Успешная прививка гидрофильных групп и гидрофобных групп к молекулярной структуре для поддержания превосходных характеристик в сухой или влажной среде. |
Вакуумная упаковка
Усовершенствованное высокоскоростное двухпланетарное смесительное оборудование, материалы равномерно распределяются по всем частям и имеют вакуумную обработку для предотвращения образования пузырьков.
Клей обладает более стабильными характеристиками, более длительным сроком хранения, более плотным коллоидным отверждением, более высокими механическими свойствами.
Вакуумная упаковка Усовершенствованное высокоскоростное двухпланетарное смесительное оборудование, материалы равномерно распределяются по всем частям и имеют вакуумную обработку для предотвращения образования пузырьков. |
Нанотехнологии
Усовершенствованная технология наноматериалов, многомерная сетчатая структура, хорошая тиксотропность. НЕТ провисания как для боковой, так и для верхней поверхности конструкции
НанотехнологииУсовершенствованная технология наноматериалов, многомерная сетчатая структура, хорошая тиксотропность. НЕТ провисания как для боковой, так и для верхней поверхности конструкции |
Высокая эффективность строительства
Простое экструзионное смешивание, более высокая скорость впрыска, более высокая эффективность конструкции
Высокая эффективность строительстваПростое экструзионное смешивание, более высокая скорость впрыска, более высокая эффективность конструкции |
Уникальная формула
Модификация эпоксидной смолы не только сохраняет синтетическое превосходство
, но и сокращает время отверждения при низкой температуре.
Высокая тиксотропность, высокая прочность, легкое смешивание при экструзии, более высокая скорость впрыска, более высокая эффективность конструкции.
Уникальная формула Модификация эпоксидной смолы не только сохраняет синтетическое превосходство |
Калькулятор патентных анкеров
Быстро и точно рассчитайте расход HM-500 (эпоксидная смола для химической анкеровки), чтобы сэкономить ваше время.
Калькулятор анкерного клея
Калькулятор патентных анкеров Быстро и точно рассчитайте расход HM-500 (эпоксидная смола для химической анкеровки), чтобы сэкономить ваше время. |
Стабильная работа
Тестирование на отрыв 100% проходит независимо от того, в лаборатории или на рабочем месте.
Стабильная производительностьТестирование на отрыв 100% проходит независимо от того, в лаборатории или на рабочем месте. |
HM-20 Однонаправленная обертка из углеродного волокна
HM-1.2T Однонаправленная лента из углеродного волокна
HM-500 Анкерный клей для инъекций
Лошадь HM-500 Повторная якорная клей
HM-500 Эпоксидный клет.
Operable time and curing time | |||||
Ambient temperature(℃) | -5 | 0 | 10 | 20 | ≥30 |
Operable time(℃) | 60 | 45 | 30 | 25 | 20 |
Curing time(h) | 72 | 48 | 24 | 12 | 6 |
HM-500 Индексы якорных якорных докров0438 Colloidal performance | Splitting tensile strength(MPa) | ≥8. 5 | Thixotropic index | ≥4.0 | ||||||||||||
Bending strength(MPa) | ≥50 | Sagging mobility | ≤2.0mm | |||||||||||||
Прочность на сжатие (МПа) | ≥60 | Температура деформации | ≥65℃ | |||||||||||||
Адгезия | Сталь-сталь (стальная втулка) сопротивление сдвигу(aMP9)0153 | ≥10 | ||||||||||||||
в условиях рисования ограничения, ребристые стальные стержни и C30, φ25, L = 150 мм (MPA) | ≥11 | |||||||||||||||
ADHESION SIRTED OF Concete Conte Conte Conte of Concete of Concete Conte Conte of Concete of Concete of Concete Conte of Concete of Concete Conte Conete of Conte of Concete of Contecte of Concete Conete Conete of Conte Conte Conte stete C60153 | ||||||||||||||||
. | ≥17 | |||||||||||||||
Steel-steel T impact stripping length | ≤25mm | |||||||||||||||
Non-volatile matter content(solid content)(%) | ≥99 | |||||||||||||||
Долгосрочная эффективность | Влажное и тепловое старение Способность сопротивления | по сравнению с кратковременными результатами при комнатной температуре, Скорость снижения. Прочность на сдвиг: ≤12% | ||||||||||||||
. Средняя возраста | ||||||||||||||||
. Средне. с кратковременными результатами при той же температуре 10 мин, скорость снижения прочности на сдвиг: ≤5%0019 | Compared with room temperature, short-term results, the shear strength decrease rate is not greater than 5% | |||||||||||||||
Fatigue stress resistance ability | After2×10 6 times непрерывная синусоидальная усталостная нагрузка, образец не разрушается | |||||||||||||||
устойчивость к нагрузкам в течение длительного времени | сталь — стальные образцы при растяжении при сдвиге не разрушаются, и значение деформации ползучести менее 0,4 мм | |||||||||||||||
Стойкость к коррозионной среде | Стойкость к солям , и не должны иметь трещин и отклеиваться | |||||||||||||||
Щелочная среда Стойкость | По сравнению с контрольной группой прочность не снижается, и в качестве бетонного повреждения, и не должно иметь трещин или не раскрываться | |||||||||||||||
Кислотная среда Способность сопротивления | повреждение бетона и не должно иметь крэк или Degumbling |
Стальной диаметр стержня φ (мм) | Диаметр Просверленная отверстие D (мм) | Доходность Значения ADSIRSIRSIRSIRSIRIS . ACLISRIS ADSISIRSIRSIRIS | The steel bar yield planting depth lb(mm) | |||||||||||
10 | 13 | 26.3 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 105 | |||||||
12 | 16 | 37. 9 | 36.2 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 125 | |||||||
14 | 18 | 51.6 | 45.2 | 49.8 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 150 | ||||||
16 | 20 | 67. 4 | 60.3 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 175 | ||||||
18 | 22 | 85.2 | 74.6 | 82.9 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | 200 | ||||||
20 | 25 | 105. 2 | 94.2 | 100.5 | 105.2 | 105.2 | 105.2 | 220 | ||||||
The steel bar buried depth(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
The steel bar diameter φ (мм) | Диаметр Просверленная отверстие D (мм) | Доходность Значения ADSIRSIRSIRSIRSIRIS . ACLISRIS ADSISIRSIRSIRIS | The steel bar yield planting depth lb(mm) | |||||||||||
22 | 28 | 127.3 | 112.5 | 126.6 | 127.3 | 127.3 | 127.3 | 240 | ||||||
25 | 32 | 164.4 | 144. 8 | 160.8 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | 270 | |||||
28 | 35 | 206.3 | 175.9 | 193.4 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 206.3 | 305 | |||||
32 | 40 | 269. 4 | 241.3 | 251.3 | 269.4 | 269.4 | 269.4 | 350 | ||||||
40 | 50 | 421.0 | 339.3 | 383.3 | 421.0 | 421.0 | 421. 0 | 440 | ||||||
The steel bar buried depth(mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
Notes:1.Contcrete strength is C30,II grade steel yield strength is 335 N/mm 2 .
2. Диаметр отверстий в таблице является наилучшим рекомендуемым значением, ближайшее сверло может быть выбрано в зависимости от ситуации.
3. При расчете значения глубины заглубления стальных стержней следует учитывать факторы безопасности и выбирать расчетные значения.
*The anchoring adhesion when planting steel bars
The steel bar diameter φ(mm) | The diameter of drilled hole D(mm) | Урожайность Характеристика Значение стальных стержней (кН) | Адгезия анкеровки (значение характеристики) Rd (кН) | Стальной стержень Урожайность посадки Глубина фунт (мм) | ||||||||||
10 | 13 | 22.9 | 17.4 | 19. 6 | 21.8 | 22.9 | 105 | |||||||
12 | 16 | 33.0 | 24.1 | 26.8 | 29.5 | 33.0 | 125 | |||||||
14 | 18 | 44. 8 | 30.1 | 33.2 | 36.2 | 40.7 | 44.8 | 150 | ||||||
16 | 20 | 58.5 | 40.2 | 45.1 | 50.1 | 53.5 | 58.5 | 175 | ||||||
18 | 22 | 74. 1 | 49.7 | 55.3 | 59.0 | 66.4 | 74.1 | 200 | ||||||
20 | 25 | 91.5 | 62.8 | 67.0 | 75.3 | 83.7 | 91. 5 | 220 | ||||||
The steel bar buried depth(mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 |
The steel bar diameter φ(mm) | The diameter of drilled hole D(mm) | The Урожайность Характеристика Значение стальных стержней (кН) | Анкерная адгезия (значение характеристики) Rd (кН) | Стальной стержень Урожайность посадки Глубина фунт (мм) | ||||||||||
22 | 28 | 110. 7 | 75.0 | 84.4 | 93.8 | 103.2 | 110.7 | 240 | ||||||
25 | 32 | 143.0 | 96.5 | 107.2 | 118.0 | 128.7 | 134.0 | 143.0 | 270 | |||||
28 | 35 | 179. 3 | 117.2 | 128.9 | 140.6 | 146.5 | 158.3 | 179.3 | 305 | |||||
32 | 40 | 234.2 | 160.8 | 167.3 | 181.0 | 204.4 | 234.2 | 350 | ||||||
40 | 50 | 365. 9 | 226.2 | 255.5 | 293.1 | 334.9 | 365.9 | 440 | ||||||
The steel bar buried depth(mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 270 | 305 | 350 | 400 | 440 |
Примечания: Прочность бетона C30, расчетная прочность стального стержня класса II 310 Н/мм 2 .
Расчетный коэффициент безопасности стального стержня ys=1,15, расчетный коэффициент безопасности бетона yc=1,5.
The anchoring adhesion when planting steel bars | ||||||
The screw diameter | The diameter of drilled hole(mm) | The buried depth(mm) | Нормативное значение | Расчетное значение | ||
Сопротивление растяжению (кН) | Сопротивление сдвигу (кН) | Сопротивление растяжению (кН) | Сопротивление сдвигу (кН) | |||
M8 | 10 | 80 | 15. 8 | 8.5 | 7.5 | 5 |
M10 | 12 | 90 | 22.9 | 13.7 | 12.5 | 8 |
M12 | 14 | 110 | 46.9 | 20.0 | 19 | 11.8 |
M16 | 18 | 125 | 65.6 | 37.8 | 29 | 22.2 |
M20 | 25 | 170 | 85.3 | 59.0 | 42.5 | 34.7 |
M24 | 28 | 210 | 170 | 85. 0 | 59.7 | 50 |
M30 | 35 | 280 | 206.0 | 135.9 | 89 | 79.4 |
The table of using gule quantities of HM-500 epoxy anchor adhesive
the steel bar diameter | pore size | pore depth | the injecting glue volume | theoretic number | note | |||||||||||
mm | mm | mm | ml(2/3v) | piece | ||||||||||||
8 | 12 | 80 | 6. 03 | 64.67 | 10d | |||||||||||
8 | 12 | 120 | 9.04 | 43.14 | 15d | |||||||||||
8 | 12 | 160 | 12.06 | 32.33 | 20d | |||||||||||
10 | 14 | 100 | 10.26 | 38.01 | 10d | |||||||||||
10 | 14 | 150 | 15. 08 | 25.86 | 15d | |||||||||||
10 | 14 | 200 | 20.52 | 19.01 | 20d | |||||||||||
12 | 16 | 120 | 16.09 | 24.23 | 10d | |||||||||||
12 | 16 | 180 | 24.12 | 16.16 | 15d | |||||||||||
12 | 16 | 240 | 32. 18 | 12.11 | 20d | |||||||||||
14 | 18 | 140 | 23.73 | 16.43 | 10d | |||||||||||
14 | 18 | 210 | 35.61 | 10.95 | 15d | |||||||||||
14 | 18 | 280 | 47.46 | 8321 | 20d | |||||||||||
16 | 22 | 160 | 40. 52 | 9.62 | 10d | |||||||||||
16 | 22 | 240 | 60.79 | 6.41 | 15d | |||||||||||
16 | 22 | 320 | 81.04 | 4.81 | 20d | |||||||||||
18 | 25 | 180 | 58.87 | 6,62 | 10d | |||||||||||
18 | 25 | 270 | 98,31 | 4. 41 | 15.31 | 4.41 | 15. | 4.41 | 15. | 4.41 | 15. | 4.41 | 15. | 4.41.1917 117.74 | 3.31 | 20d |
20 | 28 | 200 | 82.06 | 4.75 | 10d | |||||||||||
20 | 28 | 300 | 123. 09 | 3.16 | 15d | |||||||||||
20 | 28 | 400 | 164.12 | 2.37 | 20d | |||||||||||
22 | 30 | 220 | 103.62 | 3.76 | 10d | |||||||||||
22 | 30 | 330 | 155.43 | 2.5 | 15d | |||||||||||
22 | 30 | 440 | 207. 24 | 1.88 | 20d | |||||||||||
25 | 32 | 250 | 133.97 | 2.91 | 10d | |||||||||||
25 | 32 | 375 | 200.96 | 1.94 | 15d | |||||||||||
25 | 32 | 500 | 267.95 | 1.45 | 20d |
Video of Horse HM-500 Injectable Anchoring Adhesive (click it)
1. Drill hole to the diameter and необходимая глубина. Диаметр должен соответствовать размеру анкера.
2. Просверленное отверстие необходимо очистить воздуходувкой, начиная с нижней части отверстия. Просверленное отверстие необходимо тщательно очистить стальной щеткой. После щетки снова использовать воздуходувку для очистки отверстия.
3. Введите эпоксидный анкер HM-500 в отверстие, начиная снизу, медленно оттягивая статический смеситель. В любом случае избегайте захвата воздуха. Для глубоких отверстий можно использовать удлинительную трубку.
4. Вращательными движениями вставьте анкер в заполненное отверстие. Некоторое количество клея должно выйти из отверстия.
5. Во время отверждения смолы анкер нельзя перемещать или нагружать.
Анкеры | JLC Онлайн
- Главная >
Как >
org/breadcrumb»>- Анкеры
Фонды >
Анкеры Избранные статьи
Опубликовано
Руководство подрядчика по бетонным анкерам
Дон Бест
Традиционные свинцовые и цинковые анкеры требовали «наведения отверстий» — утомительной маркировки и предварительного сверления отверстий большого размера. Новые варианты, которые мы рассматриваем, быстрее устанавливаются и намного надежнее.
Более
Метки:
Фундамент,
Прочность бетона,
Конкретный,
Залитые стены,
Структурные плиты
Опубликовано
722Z» itemprop=»dateCreated»> 14 ноября 2019 г.
Фонд на выступе
По
Тед Кушман
Узнайте, как плотник из штата Мэн Марк Поллард использовал арматуру и эпоксидную смолу для крепления бетонных опор…
Более
Метки:
Фундамент,
Арматура,
Работа сайта,
Якоря
Опубликовано
000Z» itemprop=»dateCreated»> 01 декабря 2011 г.
Стабилизация фундамента на склоне холма
По
Фред Амброуз,
Эзра Эмброуз
Спиральные опоры закрепляют дом на скользком склоне.
Более
Метки:
Фундамент,
Обрамляющие соединители,
Кондиционирование воздуха,
Работа сайта,
Работа на месте
Опубликовано
000Z» itemprop=»dateCreated»> 01 апреля 2004 г.
Проверка инструмента: измерительные инструменты типа «наведи и снимай»
Автор
Дэвид Хейнс
Лазерные измерительные устройства могут сделать некогда невозможные измерения рутинными, упростить расчет квадратных метров и площади поверхности, а также выполнять полезные геометрические функции. Опытный ремонтник тестирует пять самых популярных инструментов на рынке.
Более
Метки:
Инструменты и оборудование,
Геодезия,
Обрамляющие соединители,
Наружные комнаты,
Анкеры
Анкеры Инструкция
Опубликовано
816Z» itemprop=»dateCreated»> 21 ноября 2019 г.
Привязка стойки к старым бетонным ступеням
По
Дон Бойвин
Окончательная установка должна быть достаточно надежной, чтобы передать код.
Более
Метки:
Фундамент,
Конкретный,
якоря,
Деградация бетона,
Якоря
Опубликовано
000Z» itemprop=»dateCreated»> 01 ноября 2009 г.
Пользовательские пандусы доступа
По
Леланд Стоун
В большинстве домов, над которыми я работаю здесь, в Южной Калифорнии, почти нет…
Более
Метки:
Инструменты и оборудование,
Обрамляющие соединители,
Старение на месте,
Пилы,
Доступное жилье
Опубликовано