Плиты многопустотные: Многопустотные плиты перекрытий | ЖБИ-1

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 USA

Текущий сайт: Peikko United States. Вы хотите изменить страну или язык?

Peikko Group Global (англ.)

  • Франция
  • Hrvatska
  • Ирландия
  • Италия
  • Латвия
  • Lietuva
  • Magyarország
  • Makedonija
  • Nederland
  • Norge
  •  
    • 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
    Навигация по страницам

    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
    Бесплатная статья ЧВК

    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 1

    Строительный шов с зазубринами [26].

    Рисунок 2

    Соотношения между напряжением и деформацией бетона.

    Рисунок 2

    Соотношения между напряжением и деформацией бетона.

    фигура 2

    Напряженно-деформированное состояние бетона.

    Рисунок 3

    Верхняя поверхность образцов (единица измерения:…

    Рисунок 3

    Верхняя поверхность образцов (единица измерения: мм): ( a ) серия CF; ( б…

    Рисунок 3

    Верхняя 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 4

    Детали 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 5

    Испытательная 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 6

    Соотношение 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 7

    Соотношение 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 8

    Соотношение 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 9

    Сравнение 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 9

    Сравнение 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 10

    Образцы 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 10

    Образцы 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 11

    Сравнение 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

      1. 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
      1. Хокинс Н. М., Гош С.К. Прочность на сдвиг многопустотных плит. PCI J. 2006; 51: 110–114.
      1. 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
      1. Паджари М. Разрушение стенок при сдвиге в предварительно напряженных пустотных плитах. Дж. Структура. англ. 2009; 42:83–104.
      1. Палмер К.Д., Шульц А.Е. Факторы, влияющие на сдвигоустойчивость стенок многопустотных элементов глубокой застройки.