Плиты многопустотные ПБ2.63.15-9 К7Т по серии Шифр 0-453-04
Завод ЗСК Союз производит Плита многопустотная ПБ2.63.15-9 К7Т по серии Шифр 0-453-04. Изготавливаются в виде плоских прямоугольных блоков c пустотным каналами специального сечения по всей длине изделия. Блоки оснащены и петлями для облегчения погрузочно-разгрузочных работ.
Плиты многопустотные ПБ2.63.15-9 К7Т используются при строительстве одноэтажных, многоэтажных, общественных, жилых или промышленных зданий с кирпичными или монолитными стенами. Плиты имеют канатное армирование, что говорит об их надежности и долговечности, позволяет изделиям эффективно противодействовать усилиям на изгиб. Многопустотные плиты имеют стандартные сечения 220, 300 и 400 мм, а также ширина панелей составляет 1197 и 1497 мм, изготавливаются методом непрерывного формования, что позволяет легко использовать изделия для различных типов зданий и создавать плиты перекрытий от 3,0 до 10,8 метров длиной в зависимости от требуемых технических условий. Для увеличения номенклатурного ряда плит было введено несколько расчетных нагрузок 900, 1200 кгс/м2. Изделия отлично сохраняют тепло. Предел огнестойкости блоков составляет 1 час. Конструкции могут использоваться в неотапливаемых зданиях, возводимых в несейсмических районах со среднеагрессивной средой. Допускается эксплуатация в районах с сейсмичностью до 9 баллов и при температурах от 50 до -55 градусов.
Блоки изготавливаются из бетона классом прочности на сжатие — B30, морозостойкостью — F150, водонепроницаемостью — W2.
Широкий ассортимент продукции Завода строительных конструкций «Союз» позволяет приобретать все необходимые изделия для общегражданского строительства в нашей организации.
Производственный холдинг «Союз» включает в себя площадки, которые способны изготовить любые виды железобетонных изделий, включая вышеперечисленные. До процесса производства ЖБИ изделий утверждаются все нюансы с заказчиком, и только после этого заказ поступает в производство.
Маркировка изделия
1. ПБ — плита перекрытия безопалубочного формования
2. 2 — высота сечения в дм.
3. 63 — длина в дм.
4. 15 — ширина в дм.
5. 9 — унифицированная временная нагрузка в кПа.
6. К7 — класс используемых для армирования канатов
7. Т — тяжелый бетон
Варианты маркировки
ПБ2.63.15-9 К7Т
ПБ2.63.15.9 К7Т
ПБ2-63-15-9 К7Т
ПБ2 63 15 9 К7 Т
ПБ 2.63.15 9 К7Т
ПБ 2-63-15 9 К7Т
ПБ 2 63 15 9 К7Т
ПБ2.63.15-9 К7Т
ПБ2.63.15.9.К7Т
ПБ2-63-15-9 К7Т
ПБ2 63 15 9 К7Т
ПБ 2.63.15 9 К7Т
ПБ 2-63-15 9 К7Т
ПБ 2 63 15 9 К7 Т
DELTABEAM® и пустотелые конструкции | Peikko USA
DELTABEAM® и пустотелая конструкция | Peikko USAТекущий сайт: Peikko United States. Вы хотите изменить страну или язык?
Peikko Group Global (англ.)
- Polska 9 0010
- Румыния
- Швейцария
- Словения
- Словенско
- Сербия
- Суоми
- Швеция
- Турция
- Соединенное Королевство
- Австрия
Северная Америка
- Канада (английский)
- Канада (французский)
- США
Азиатско-Тихоокеанский регион
- Австралия
- Индонезия (английский)
- Филиппины (английский)
- Сингапур (английский)
- Таиланд (английский)
- 中国
- 한국
Африка, Ближний Восток и Индия
- Индия (английский)
- Ближний Восток (английский)
- Южная Африка
Close
- Продукты и решения
- DELTABEAM® Slim Floor Structure
- DELTABEAM® и многопустотные плиты
DELTABEAM ® и многопустотные плиты вместе для достижения длинных пролетов, скорости строительства и комплексной огнестойкости .
ПЛОСКИЙ ПОТОЛОК
Плоский потолок снижает высоту пола, а также упрощает и удешевляет установку ОВКВ. Нижнюю сторону DELTABEAM ® можно оставить открытой и покрасить для придания более индустриального вида.
ДЛИННЫЕ ПРОЛЕТЫ
DELTABEAM ® Узкая конструкция пола и ее длинные пролеты позволяют создавать открытые пространства с пролетами более 36 футов. Длинные пролеты в обоих направлениях означают, что требуется меньше колонн.
ВСТРОЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
DELTABEAM ® имеет встроенную огнестойкость и устраняет необходимость в противопожарной защите на месте. DELTABEAM ® и Hollow-Core имеют 2-часовой лист сборки UL (UL k921).
НИЖНЯЯ ЛИНИЯ
DELTABEAM ® позволяет создавать узкие полы для многоэтажных зданий любого типа, а открытые пространства можно проектировать независимо от их архитектурной сложности. Каждая балка DELTABEAM ® уникально спроектирована и изготовлена, а безупречная посадка и предварительно спроектированные стандартизированные соединения делают конструкцию чрезвычайно быстрой в монтаже. Выбор DELTABEAM ® для вашего следующего строительного проекта означает гибкую планировку и большее количество этажей для заданной высоты здания.
Уменьшение межэтажной высоты приводит к уменьшению общей высоты здания или к увеличению этажа(ов) при той же высоте здания.
Балка, заделанная в глубину пола для обеспечения минимальной глубины сборки пола.
Влияние характеристик шероховатости поверхности на структурные характеристики многопустотных плит
. 2021 17 мая; 14 (10): 2610. дои: 10.3390/ma14102610.Юн-Джун Ли 1 , Хён-Гук Ким 1 , Чан-Ю Чжон 1 , Дон-Хван Ким 1 , Санг-Пил Хан 2 , Кил Хи Ким 3
Принадлежности
- 1 Факультет архитектурной инженерии, Национальный университет Конджу, 1223-24 Чхонандаэро, Сеобук, Чхонан 31080, Корея.
- 2 Кафедра противопожарной защиты Университета Санджи, 83, Санджидэгил, Вонджу 26339, Корея.
- 3 Факультет архитектурного проектирования и проектирования городских систем, Национальный университет Конджу, 1223-24 Чхонандаэро, Сеобук, Чхонан 31080, Корея.
- PMID: 34067771
- PMCID: PMC8156927
- DOI: 10.3390/ма14102610
Йонг-Джун Ли и др. Материалы (Базель). .
Бесплатная статья ЧВК . 2021 17 мая; 14 (10): 2610. дои: 10.3390/ma14102610.Авторы
Юн-Джун Ли 1 , Хён-Гук Ким 1 , Чан-Ю Чжон 1 , Дон-Хван Ким 1 , Санг-Пил Хан 2 , Кил Хи Ким 3
Принадлежности
- 1 Архитектурно-строительный факультет, Национальный университет Конджу, 1223-24 Чхонандаэро, Собук, Чхонан 31080, Корея.
- 2 Кафедра противопожарной защиты Университета Санджи, 83, Санджидэгил, Вонджу 26339, Корея.
- 3 Факультет архитектурного проектирования и проектирования городских систем, Национальный университет Конджу, 1223-24 Чхонандаэро, Сеобук, Чхонан 31080, Корея.
- PMID: 34067771
- PMCID: PMC8156927
- DOI: 10.3390/ma14102610
Абстрактный
Это исследование было проведено для оценки характеристик изгиба многопустотных плит (HCS) с учетом влияния шероховатости поверхности. HCS подходят для конструкций с большими пролетами благодаря уменьшенному собственному весу. Образцы были HCS с верхним слоем бетона, а переменными были высота поперечного сечения и шероховатость поверхности.
Испытания проводились на свободно опертых балках при четырехточечной нагрузке. Результаты показали, что образцы с шероховатостью интерфейса, применяемые в продольном направлении элементов, демонстрируют пластичное поведение при изгибе до пиковой нагрузки, чем образцы с шероховатостью интерфейса, применяемые в направлении ширины элемента. Их прочность на изгиб также была выше в среднем на 1-7%, что указывает на их преимущество в улучшении конструкционных характеристик.Ключевые слова: предел прочности при изгибе; пустотные плиты; прочность на горизонтальный сдвиг; предварительно напряженный бетон; шероховатость поверхности.
Заявление о конфликте интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Цифры
Рисунок 1
Строительный шов с зазубринами [26].
Рисунок 1
Строительный шов с зазубринами [26].
Рисунок 1Строительный шов с зазубринами [26].
Рисунок 2
Соотношения между напряжением и деформацией бетона.
Рисунок 2
Соотношения между напряжением и деформацией бетона.
фигура 2Напряженно-деформированное состояние бетона.
Рисунок 3
Верхняя поверхность образцов (единица измерения:…
Рисунок 3
Верхняя поверхность образцов (единица измерения: мм): ( a ) серия CF; ( б…
Рисунок 3Верхняя поверхность образцов (единица измерения: мм): ( a ) серия CF; ( b ) серия СС; ( c ) серия CN; ( d ) фотография серии CF; ( e ) фотография серии CN.
Рисунок 4
Детали поперечного сечения (единица измерения: мм):…
Рисунок 4
Детали поперечного сечения (единица измерения: мм): ( и ) CF200 и CN200; ( б…
Рисунок 4Детали поперечного сечения (единица измерения: мм): ( a ) CF200 и CN200; ( b ) CF320 и CC320 и CN320; ( c ) CF400 и CN400.
Рисунок 5
Испытательная установка образца (блок:…
Рисунок 5
Испытательная установка образца (единица измерения: мм): ( a ) фотография; ( б )…
Рисунок 5Испытательная установка образца (единица измерения: мм): ( a ) фотография; ( b ) вид сверху.
Рисунок 6
Соотношения нагрузка-прогиб серии h300:…
Рисунок 6
Соотношение нагрузка-прогиб серии h300: ( a ) CF200; ( б ) CN200.
Рисунок 6Соотношение нагрузка-прогиб серии h300: ( a ) CF200; ( б ) CN200.
Рисунок 7
Соотношения нагрузка-прогиб серии h420:…
Рисунок 7
Соотношение нагрузка-прогиб серии h420: ( a ) CF320; ( б ) CC320;…
Рисунок 7Соотношение нагрузка-прогиб серии h420: ( a ) CF320; ( б ) CC320; ( с ) CN320.
Рисунок 8
Соотношения нагрузка-прогиб серии h500:…
Рисунок 8
Соотношение нагрузка-прогиб серии h500: ( a ) CF400; ( б ) CN400.
Рисунок 8Соотношение нагрузка-прогиб серии h500: ( a ) CF400; ( б ) CN400.
Рисунок 9
Сравнение соотношений нагрузка-прогиб по…
Рисунок 9
Сравнение соотношений нагрузка-прогиб по направлениям шероховатости поверхности: ( a )…
Рисунок 9Сравнение соотношений нагрузка-прогиб по направлениям шероховатости поверхности: ( a ) серия h300; ( б ) серия h420; ( c ) серия h500.
Рисунок 9
Сравнение соотношений нагрузка-прогиб по…
Рисунок 9
Сравнение соотношений нагрузка-прогиб по направлениям шероховатости поверхности: ( a )…
Рисунок 9Сравнение зависимостей нагрузка-прогиб по направлениям шероховатости поверхности: ( a ) серия h300; ( б ) серия h420; ( c ) серия h500.
Рисунок 10
Структуры трещин образцов на…
Рисунок 10
Структура трещин образцов при пиковой нагрузке: ( и ) CF200-1; ( б…
Рисунок 10Образцы трещин образцов при максимальной нагрузке: ( a ) CF200-1; ( б ) CN200-1; ( с ) CF320-3; ( г ) CC320-3; ( и ) CN320-3; ( ф ) CF400-1; ( г ) CN400-1. Фотографии представляли собой картины трещин образцов в конце нагружения.
Рисунок 10
Структуры трещин образцов на…
Рисунок 10
Образцы трещин образцов при пиковой нагрузке: ( a ) CF200-1; ( б…
Рисунок 10Образцы трещин образцов при максимальной нагрузке: ( a ) CF200-1; ( б ) CN200-1; ( с ) CF320-3; ( г ) CC320-3; ( и ) CN320-3; ( ф ) CF400-1; ( г ) CN400-1. Фотографии представляли собой картины трещин образцов в конце нагружения.
Рисунок 11
Сравнение прочности на горизонтальный сдвиг…
Рисунок 11
Сравнение прочности на горизонтальный сдвиг в соответствии с отношением пролета к глубине сдвига…
Рисунок 11Сравнение прочности на горизонтальный сдвиг в соответствии с отношением пролета к глубине сдвига HCS с верхним бетоном.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
- Экспериментальное исследование конструктивных характеристик однопролетной многопустотной плиты при последовательном ударном нагружении.
Чебо К.А., Темсах Ю., Абу Салех З., Дарвич М. , Хамдан З. Чебо К.А. и соавт. Материалы (Базель). 2022 13 января; 15 (2): 599. дои: 10.3390/ma15020599. Материалы (Базель). 2022. PMID: 35057315 Бесплатная статья ЧВК.
- Оценка конструкционной безопасности сборных предварительно напряженных железобетонных плит перекрытий, отлитых из высокопрочного бетона на 120 МПа с армированным швом.
Bae JH, Hwang HH, Park SY. Bae JH и соавт. Материалы (Базель). 2019 сен 19;12(18):3040. дои: 10.3390/ma12183040. Материалы (Базель). 2019. PMID: 31546786 Бесплатная статья ЧВК.
- Прочность сцепления и способность к изгибу балок из обычного бетона, усиленных безусадочным высокопрочным бетоном с высокой пластичностью.
Юань Т.Ф., Хун С.Х., Шин Х.О., Юн Ю.С. Юань ТФ и др. Материалы (Базель). 2020 сен 23;13(19)):4218. дои: 10.3390/ma13194218. Материалы (Базель). 2020. PMID: 32977615 Бесплатная статья ЧВК.
- Поведение при изгибе сборных железобетонных пустотелых плит, поврежденных огнем, усиленных углепластиком, по сравнению с TRM.
Суй З.А., Донг К., Цзян Дж., Ян С., Ху К. Суй З.А. и соавт. Материалы (Базель). 2020 4 июня; 13 (11): 2556. дои: 10.3390/ma13112556. Материалы (Базель). 2020. PMID: 32512713 Бесплатная статья ЧВК.
- Новая композитная плита с использованием измельченных отходов шин в качестве мелкого заполнителя в самоуплотняющемся легком заполнителе бетона.
Lv J, Zhou T, Wu H, Sang L, He Z, Li G, Li K. Lv J и др. Материалы (Базель). 2020 3 июня; 13 (11): 2551. дои: 10. 3390/ma13112551. Материалы (Базель). 2020. PMID: 32503286 Бесплатная статья ЧВК.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
- Влияние коэффициента замены молотого гранулированного доменного шлака на структурные характеристики сборных железобетонных балок.
Ли Ю.Дж., Ким Х.Г., Ким К.Х. Ли И.Дж. и др. Материалы (Базель). 2021 24 ноября; 14 (23): 7159. дои: 10.3390/ma14237159. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34885317 Бесплатная статья ЧВК.
Рекомендации
- Беккер Р.Дж., Бюттнер Д.Р. Испытания прессованных многопустотных плит на сдвиг. PCI J. 1985; 30:40–54. doi: 10.15554/pcij.03011985.40.54. — DOI
- Хокинс Н. М., Гош С.К. Прочность на сдвиг многопустотных плит. PCI J. 2006; 51: 110–114.
- Монес Р.М., Бренья С.Ф. Пустотные плиты с монолитными бетонными покрытиями: исследование межфазной прочности на сдвиг. PCI J. 2013; 58: 124–141. doi: 10.15554/pcij.06012013.124.141. — DOI
- Паджари М. Разрушение стенок при сдвиге в предварительно напряженных пустотных плитах. Дж. Структура. англ. 2009; 42:83–104.
- Палмер К.Д., Шульц А.Е. Факторы, влияющие на сдвигоустойчивость стенок многопустотных элементов глубокой застройки.