характеристики, вес, размеры и цены
Разделение уровней зданий производится несколькими способами, отличающимися используемыми материалами (конструктивными элементами) и технологиями. Так как на перекрытия приходится большинство нагрузок, причем самых разных, понятие прочности (надежности) для этих частей сооружений выходит на первый план. С учетом этого в строительной сфере чаще всего используются плиты. Об одной из их разновидности – многопустотных изделиях – и пойдет речь. ТУ на данный вид продукции, ее характеристики и основные рекомендации по применению даны в ГОСТ № 9561 – 1991 года.
Оглавление:
- Характеристики
- Маркировка
- Применение
- Стоимость
Особенности перекрытий с пустотами
Образцы представляют собой ж/б короб с правильной геометрией (линейные размеры отражены в ГОСТ) различной толщины. Эти параметры и определяют основные характеристики отдельно взятой плиты. Устроенные с их помощью перекрытия считаются одними из самых надежных.
- Наличие полостей повышает устойчивость к изгибам (изломам).
- Конструктивное исполнение позволяет прокладывать некоторые инженерные коммуникации непосредственно в перекрытиях. Яркий пример – электропроводка.
- Вес вариантов с внутренними полостями значительно меньше, чем у монолитных аналогов одинаковых размеров и толщины. Такая особенность несколько снижает требования к основе, на которую они укладываются. Минимальная ширина стен, предназначенных для монтажа плит, следующая (в см): бетонных – 7, кирпичных – 15.
- Применение ЖБИ заводского изготовления существенно сокращают сроки строительства. Это особенно заметно при возведении многоэтажных зданий.
- Цена пустотных ниже, чем полнотелых аналогов.
Минусы плит
Недостатки довольно условные, так как касаются в основном некоторых неудобств в применении для частного сектора.
1. При укладке пустотных панелей (учитывая их вес) понадобится кран. Значит, во-первых, дополнительные расходы на его аренду. Но если подсчитать затраты на обустройство монолитных перекрытий своими силами по другим технологиям, то они вряд ли в совокупности окажутся меньше. Во-вторых, для крана понадобится некоторый свободный сектор, так как плиту нужно поднять, переместить (по радиусу), уложить.
2. Ограничение в применении. Частично отмечено – из-за веса. В малоэтажном строительстве наиболее популярны такие материалы, как древесина и бетоны ячеистые. В первом случае монтаж плит ж/б исключается, равно как и для каркасных сооружений. Во втором – необходимо правильно выбрать серию изделия и произвести усиление всей конструкции (смонтировать армопояс). Следовательно, чтобы определить целесообразность применения пустотных панелей, придется подсчитать конечную цену устройства таких перекрытий. И не забыть учесть временной фактор (на проведение всех дополнительных технологических операций).
- Правильная геометрия. Черновой пол при таком перекрытии дополнительного выравнивания практически не требует.
- Точные размеры многопустотных панелей. Эта особенность существенно облегчает процесс проектирования.
- Влаго-, огнестойкость, устойчивость перед грибком и биологическими вредителями.
- Существенный плюс – повышение шумо- и теплоизоляции помещений. Это объясняется наличием воздуха, находящегося в полостях ЖБИ, который хорошо гасит звуки и одновременно является своеобразным дополнительным «утеплителем».
- Вес (кг): от 700 до 4 200.
- Размеры железобетонных перекрытий (мм): длина 2 400 – 12 000; ширина 1 000 – 3 600. Для 1 ПКК – 3 ПКК – от 4 800 до 7 200.
- Толщина (мм) – 220.
- Максимальная нагрузка (кг/м2) – до 850 (рассчитывается индивидуально). Хотя под заказ она может быть значительно больше.
Маркировка многопустотных железобетонных плит перекрытия
По позициям – слева направо.
I. Первая.
Цифры от 1 до 7 – диаметр пустот в мм.
- 1 – 159. Единица часто не указывается. Поэтому в наименовании ставится ПК.
- 2 – 140.
- 3 – 127.
Толщина (мм) – 220.
- 4 – Изделия данной серии имеют характерный вырез по периметру (в верхней зоне).
- 5 – 180.
Толщина – 260.
- 6 – 203 (300).
- 7 – 114 (160).
Все эти плиты – с круглыми пустотами, с опиранием на 2 стороны.
II. Вторая.
- ПК – с пустотами круглого сечения.
- ПГ – то же, с грушевидными полостями. Толщина стандартная – 260.
- ПБ – особенность этой серии в технологии производства (непрерывная формовка). Толщина образцов – 220.
Буква, стоящая после аббревиатуры ПК, обозначает количество сторон для опирания. Т – 3, К – 4.
III. Третья.
Численное выражение линейных размеров ЖБИ в дм – длина + ширина. Все величины округляются. Например, при длине образца 6 280 мм в обозначении указывается 63. То же и с шириной – 1 490 прописывается как 15 (1ПК63.15).
IV. Четвертая.
Выражается числом, расположенным после линейных размеров. Отражает несущую способность (в сотнях кг/м2). 1ПК63.15-6 означает, что плита выдерживает до 600 кг/м2.
Все остальные символы к размерам не относятся. Они отражают конструктивные особенности изделия.
- А – тип армирования (к примеру, напряженное). АтV – 5-й класс.
- Следующая буква в маркировке характеризует бетон. Л – легкий, С – средний, Т – тяжелый.
- Может указываться и сейсмостойкость ЖБИ. Например, С6 – до 6 баллов.
Вся подробная информация на продукцию изложена в ее сертификате.
Сфера применения многопустотных плит перекрытия
- Промышленное и гражданское строительство.
- В частном секторе для организации надежной перегородки между цокольным и 1-м этажами дома. Одновременно являются черновым полом последнего.
- В малоэтажном строительстве, при возведении зданий в 2 – 3 этажа.
- Как перекрытия при обустройстве односкатных крыш различных подсобных сооружений – гараж, сарай и так далее.
- Организация различных площадок на придомовой (дачной) территории. Например, стояночного места под авто. 1– 2 плит бывает достаточно.
- Обустройство фундамента: под многокамерный септик, габаритную беседку.
- Ограждения сплошного типа.
Стоимость
Все ценники в прайс-листах относятся только к одной серии плит – ПК. Именно они в основном и используются для различных перекрытий.
Размеры, мм | Вес, кг | Розничная цена, руб/ед | ||
Длина | Ширина | Толщина | ||
2 400 | 1 200 | 220 | 800 | 3 020 |
2 800 | 1 000 | 3 530 | ||
3 000 | 1 100 | 3 750 | ||
4 000 | 1 430 | 5 080 | ||
5 000 | 1 780 | 6 260 | ||
2 400 | 1 000 | 750 | 2 540 | |
2 700 | 830 | 2 760 | ||
3 000 | 920 | 3 140 | ||
3 400 | 1 030 | 3 590 | ||
3 800 | 1 130 | 4 080 | ||
4 200 | 1 260 | 4 460 | ||
5 400 | 1 600 | 5 510 | ||
6 000 | 1 783 | 5 770 | ||
7 200 | 2 150 | 9 650 |
*Данные примерные, по Москве и столичному региону.
** Расчетная нагрузка для ЖБИ, указанных в таблице – 800 кг/м2.
Транспортировка существенно повышает конечную стоимость. Именно поэтому заводы практически не отправляют плиты в другие регионы (только на заказ), а стараются реализовать их на месте. Прежде чем намечать какие-либо работы, следует ознакомиться с ассортиментом изделий для перекрытий местных производителей.
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные | Осиповичский завод железобетонных конструкций
Скачать Прайс плитка
Скачать Каталог сухих строительных смесей
24 Март, 2023
3 Февраль, 2023
www.president.gov.by
www.dsmt.by
www.osipovichi.gov.by
www.rw.by
www.patriot.by
Наименование конструкций
Проектная документация
Марка изделия
Размеры, мм
длина
ширина
высота
ПТМ В=1190 мм и L≤7180 мм |
|
ПТМ все марки выпуска |
|
ПТМ все марки выпуска |
|
ПТМ все марки выпуска |
|
Совместная работа поперечины с многопустотными плитами перекрытия
Врезка к статье
Опубликовано
24 февраля 2022 г.
Основное содержание статьи
Abstract
В статье представлены результаты испытаний железобетонной перекрытия и фрагмента перекрытия со сборными многопустотными плитами на кратковременную нагрузку. Несущая способность и прогибы балок сравниваются без и с учетом совместной работы с многопустотными плитами. В настоящее время при проектировании многоэтажных каркасных зданий их этапность возведения, а соответственно и нагрузки в расчетах не учитывают. Кроме того, в монолитных железобетонных каркасах не учитывается совместная работа сборных многопустотных железобетонных плит с ригелями. Это объясняется тем, что экспериментальных данных по учету совместной работы ригелей с многопутными плитами недостаточно. Для оценки совместной работы ригелей с многопутными плитами проведено экспериментальное исследование модели сборно-монолитного ригеля на аукцион кратковременных нагрузок.
Ключевые слова
железобетон перекладина многопустотная плита кратковременная нагрузка несущая способность развал
Детали изделия
Как цитировать
Дамирович, К. У. (2022). Совместная работа поперечины с многопустотными плитами перекрытия. International Journal of Human Computing Studies , 4 (2), 63–67. Получено с https://journals.researchparks.org/index.php/IJHCS/article/view/2762
- 1. Хамракулов У.Д., докторант (PhD), СамГАКИ. Напряженно-деформированный расчет элементов каркаса многоэтажного здания скорректировал его конструкцию и стадию нагружения. Международный журнал инновационных инженерных и управленческих исследований. Том 09, Выпуск 10, Страницы: 189-193.
- 2. Никоноров Р. М. Совместная сопротивляемость, деформативность железобетонных элементов перекрытия сборно-монолитных каркасов с плоскими плитами и скрытыми ригелями //Москва. – 2008.
- 3. Варламов Андрей Аркадьевич и Ольга Вячеславовна Никитина. «Анализ экспериментальных данных исследований работы сборно-монолитного перекрытия с новым вариантом шпоночного стыка.» Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура 15.3 (2015).
- 4. БОСАКОВ Сергей Викторович, Александр Иванович МОРДИЧ, Валерий Николаевич СИМБИРКИН.
«К повышению несущей способности и жесткости перекрытий, образованных многопустотными плитами.» Промышленное и гражданское строительство 4 (2017): 30-36.
- 5. Хамрокулов У.Д., Усманов В.Ф. Синчли биноларнинг ригелларини босқичма-босқич юкланишини ҳисобга олеб лойиҳалаш. «Меморчилик ва қурилиш муаммолари», № 1 сон, 2019 г., 44-48 б.
- 6. Шпетер А. К. и др. МНОГОПУСТОТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПОНИЖЕННОЙ ВЫСОТЫ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ. – 2012.
- 7. Карякин А. А. и др. Испытание природного фрагмента сборно-монолитного каркаса системы Аркос с плоскими перекрытиями //Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Строительство и архитектура. – 2009. – №. 35 (168).
- 8. Huang Z., Burgess I.W., Plank R.J. Моделирование действия мембраны бетонных плит в композитных зданиях при пожаре. II: Валидации // Журнал структурной инженерии. – 2003. – Т. 129. – №. 8. – С. 1103-1112.
- 9. Тена-Колунга А., Чинчилла-Портильо К.Л., Хуарес-Луна Г. Оценка состояния диафрагм систем перекрытий, используемых в городских зданиях //Инженерные конструкции.
– 2015. – Т. 93. – С. 70-84.
- 10. Асиз А., Смит И. Система соединения массивных деревянных элементов, применяемая в горизонтальных плитах гибридных высотных зданий //Журнал строительной техники. – 2011. – Т. 137. – №. 11. – С. 1390-1393.
- 11. Ковалов Андрей и соавт. «Экспериментальные и компьютерные исследования железобетонных плит перекрытий при высокотемпературных воздействиях». Материаловедческий форум. Том. 968. Trans Tech Publications Ltd, 2019.
- 12. Кроуфорд Р., Уорд Х.С. Определение естественных периодов застройки //Бюллетень сейсмологического общества Америки. – 1964. – Т. 54. – №. 6А. – С. 1743-1756.
- 13. Чуа Ю. С., Лью Дж. Ю. Р., Панг С. Д. Моделирование соединений и поперечного поведения высотных модульных стальных зданий // Журнал исследований конструкционной стали. – 2020. – Т. 166. – С. 105901.
- 14. Зима О.Е. и соавт. Организация производства работ при реконструкции и реконструкции зданий после пожара с использованием метода подъема плит //Международный журнал техники и технологий.
- 15. Хамрокулов Ю.Д. Ригельнинг кўпбўшлиқли темирбетон плиталар билан биргаликда ишлаши. «Архитектура ва шаҳарсозлик: ўтмиш, бугун, келажак». Республика ильмий ва ильмий-амалий анжуман, 2021, 435-438 б.
- 16. Абдлебассет Ю.М., Сайед-Ахмед Э.Ю., Мурад С.А. Сейсмический расчет высотных зданий с переходными плитами: современный обзор //Электронный журнал строительной инженерии. – 2016. – Т. 16. – №. 1. – С. 38-51.
- 17. Джонсон Р.П. Композитные конструкции из стали и бетона: балки, плиты, колонны и каркасы зданий. – Джон Вили и сыновья, 2018.
- 18. Доангюн А. Работа железобетонных зданий во время Бингёльского землетрясения 1 мая 2003 г. в Турции //Инженерные конструкции. – 2004. – Т. 26. – №. 6. – С. 841-856.
- 19. Ван Дж., Ван В. Подход к макромоделированию и стратегии повышения прочности стальных каркасных зданий с композитными перекрытиями против потери колонн // Журнал структурной инженерии. – 2022.
– Т. 148. – №. 1. – С. 04021238.
Машины и оборудование для производства сборных железобетонных пустотных плит
Категория проекта
- Фотогалерея
- Видеогалерея
- Почему многопустотные плиты
и их применение - Инвестиции в заводы и машины
и производственные затраты - Сравнение с конкурентами
- Складирование — Пустотелый сердечник, используемый для облицовки стен/полов
- Схема завода — открытый доступ к небу и список машин
- Требование к заводу по наладке многопустотных плит
- Экструзионная машина для несущих плит
- Оборудование для дозирования абатментов и натяжных стальных прядей.
- Оборудование для дозирования, дозирования и смешивания бетона. и элементы управления
- Подача бетона мини-самосвалами
- Станок для резки плит
- Краны и подъемное оборудование
- Установка досок
- Формирователь скольжения M/c — универсальный для перекрытий, балок, Т-образных балок.
…
- Многофункциональная машина для подметания и протяжки проволоки
Экструзионная машина для несущих плит / досок
Важные преимущества
1). Очень низкие инвестиции — установка завода открыта, всего через месяц для немедленного производства. Плиты экструдируются с помощью экструзионного станка и других вспомогательных машин на хорошо выровненной длинной бетонной платформе и естественным образом отверждаются в жарком и влажном климате, разрезаются по размеру, поднимаются и хранятся по бокам литейной платформы.
2). На вышеупомянутой бетонной платформе и с теми же вспомогательными машинами изготовьте другие элементы: бетонные панели для изготовления перегородок, мультиэкструдированные элементы, такие как перемычка, колонна, балка, столб ограждения, буква «Т» и т. д.
3). Наш завод так же хорош, как мобильный завод. Установка над заводом на центральной дороге проектной площадки и экструдирование сборных пустотелых плит и бетонных панелей для изготовления перегородок + также добавление форм для изготовления сборных лестниц и т. д. Следовательно, все это сократит хлопоты и затраты на транспортировку плит и панелей. + Экономия на налогах и гос. обязанности, так как производство находится на объекте. после завершения работ оставьте бетонную платформу для использования в качестве дороги на площадке.
4). Мы поставляем производственный завод «под ключ», полностью оборудованный экструдерами, станками для натяжения, станками для резки слябов, дозирующими установками, козловыми кранами и т. д. с техническими ноу-хау и поддержкой.
5). Начните с наименьших вложений в 1,23 Cr, затем увеличьте до максимальной емкости с максимальным до 3 Cr.
6). Окупаемость инвестиций заключается в использовании / продаже 6-месячной продукции Slab, т. е. 51 000 м2 (5 48 000 футов2).
Пустотные плиты — это сочетание передового дизайна и эффективных методов производства. Пустотные плиты требуют меньших перегородок, позволяют строить большие пространства с большей архитектурной свободой и гибкостью строительства во время и после строительства.
Отличительные особенности
Полностью самонесущие элементы
Гладкая нижняя сторона — готовая к покраске нижняя поверхность
Пустоты обеспечивают проходы для электрических, отопительных или других инженерных коммуникаций
Превосходная огнестойкость (соответствует самым высоким требованиям для негорючих материалов)
Прочность и эффективность предварительно Напряженный элемент для несущей способности, диапазона пролета и контроля прогиба
Уменьшает передачу звука и вибраций
Стратегические преимущества
Экономия материалов благодаря плитам, вес которых на 50 % меньше, чем у традиционных монолитных бетонных плит того же размера. продолжительность строительства за счет работы в любых погодных условиях
Испытайте превосходное, дифференцированное качество в строительстве
Он производится с помощью простой машины для экструзии бетона с полыми сердечниками по сравнению с машиной для формования полых сердечников. Эта запатентованная технология толкания непрерывно выдавливает или отливает многопустотные плиты на хорошо выровненных, длинных и гладких бетонных основаниях пола с низким содержанием цемента.
Для абатмента Используются прочные стальные рамы, изготовленные из очень толстых пластин M.S. (как показано на рисунке). Эти стальные рамы отлиты из бетона / заделаны на 2 метра ниже уровня земли в тупиковых и живых концах бетонных полов.
Смеситель и вращающиеся лопасти с лопастями сконструированы таким образом, что он потребляет меньше энергии, а смешивание происходит быстро, что позволяет получить однородную смесь бетона с оптимальным соотношением вода/цемент, что в конечном итоге сокращает время отверждения.
Мини-самосвал перемещается непосредственно под смесителем бетонного завода для сбора бетонной смеси. Поскольку ковш установлен на передней стороне транспортного средства, можно наблюдать и контролировать процесс выгрузки бетонной смеси в бункер экструзионной машины. Он называется универсальным, потому что бетонная смесь может выгружаться с правой или левой стороны разливочной дорожки.
Он разработан со специальными функциями, которые можно использовать в агрессивной рабочей среде. Цикл резки может работать вручную или автоматически при распиловке прочной несущей рамы для резки многопустотных плит. Вода в качестве охлаждающей жидкости подается в точку реза циркулярной пилы, которая будет распиливать бетонную плиту. Механизм головки циркулярной пилы находится в воздухе и вдали от точки реза, поэтому брызги и загрязнения не могут попасть на движущиеся части.
Подъемная балка с зажимами предназначена для распалубки и штабелирования предварительно напряженных многопустотных плит, изготовленных на литейных станинах с помощью козлового крана.
Подъемная траверса с зажимами имеет функцию быстрого зацепления и разъединения для плавного непрерывного рабочего процесса.
Производство и анализ затрат на предварительно напряженные сборные железобетонные многопустотные плиты / доски для кровли, полов и стен
Многопустотный слипформер может производить изделия из поликарбоната различных типов и размеров путем замены внутренних форм.