Многопустотная плита перекрытия: Купить (жби) плиты перекрытия (ПБ) в Калининграде, многопустотные, железобетонные

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:

  1. Характеристики
  2. Маркировка
  3. Применение
  4. 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, ммВес, кгРозничная цена, руб/ед
ДлинаШиринаТолщина
2 4001 2002208003 020
2 8001 0003 530
3 0001 1003 750
4 0001 4305 080
5 0001 7806 260
2 4001 0007502 540
2 7008302 760
3 0009203 140
3 4001 0303 590
3 8001 1304 080
4 2001 2604 460
5 4001 6005 510
6 0001 7835 770
7 2002 1509 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
  • Выпуск 4. Предварительно напряжённые плиты с круглыми пустотами длиной 6580, 7180, 7480, 7780, 7980, 8280, 8980мм, шириной 1190 и 1490мм, армированные стержнями из термомеханически упрочнённой стали класса S800.
  • ПТМ66.12.22-5.0 S800-2.а
  • 6580, 7180
  • 1490
  • 220
ПТМ все марки выпуска
  • Выпуск 3. Предварительно напряжённые плиты с круглыми пустотами длиной 4180, 4780, 5080, 5380, 5680, 5980, 6280мм, шириной 1490мм, армированные стержнями из термомеханически упрочнённой стали класса S800.
  • ПТМ48. 15.22-8.0S800-1.а
  • 4180, 4780, 5080, 5380, 5680, 5980, 6280
  • 1490
  • 220
ПТМ все марки выпуска
  • Выпуск 2. Предварительно напряжённые плиты с круглыми пустотами длиной 4180, 4780, 5080, 5380, 5680, 5980, 6280мм, шириной 1190мм, армированные стержнями из термомеханически упрочнённой стали класса S800.
  • ПТМ48.12.22-9.0S800-2.а
  • 4180, 4780, 5080, 5380, 5680, 5980, 6280
  • 1190
  • 220
ПТМ все марки выпуска
  • СТБ 1383-2003 Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для зданий и сооружений. ТУСерия Б. 041.1-3.08 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные. Выпуск 1. Плиты с круглыми пустотами длиной 2380, 2680, 2760, 2980, 3280, 3580, 4180, 4780мм, шириной 1190 и 1490мм, армированные стержнями из стали класса S500 без предварительного напряжения.
  • ПТМ24.12.22-5.0 S500
  • 2380, 2680, 2760, 2980, 3280, 3580, 4180, 4780
  • 1190, 1490
  • 220

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

.

Список литературы
  1. 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. 2. Никоноров Р. М. Совместная сопротивляемость, деформативность железобетонных элементов перекрытия сборно-монолитных каркасов с плоскими плитами и скрытыми ригелями //Москва. – 2008.
  3. 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. 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. 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. 6. Шпетер А. К. и др. МНОГОПУСТОТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПОНИЖЕННОЙ ВЫСОТЫ С ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ. – 2012.
  7. 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. 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. 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. 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. 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. 12. Кроуфорд Р., Уорд Х.С. Определение естественных периодов застройки //Бюллетень сейсмологического общества Америки. – 1964. – Т. 54. – №. 6А. – С. 1743-1756.
  13. 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. 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.
    – 2018. – Т. 7. – №. 2.23. – С. 242-246.
  15. 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. 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. 17. Джонсон Р.П. Композитные конструкции из стали и бетона: балки, плиты, колонны и каркасы зданий. – Джон Вили и сыновья, 2018.
  18. 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. 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.