Calcul centurii blindate. Cum să faci corect o centură blindată pentru un acoperiș? Calculul armăturii pentru centura armată pentru calculator beton celular

Calcul centurii blindate. Sub tavanul între podea (cu excepția unei podele monolit din beton armat) într-o casă de bloc/cărămidă, este necesar să se instaleze o centură de beton armat - o centură blindată. Scopul principal al curelei armate de sub tavanul dintre podea este de a distribui uniform sarcina pe pereți. În unele cazuri speciale, centura blindată poate fi amplasată direct deasupra deschiderilor ferestrelor și poate servi drept jumperi. Dimensiunile secțiunii transversale ale centurii blindate și diametrul armăturii de lucru trebuie determinate prin calculul structurilor din beton armat. Diametrul fitingurilor auxiliare nu trebuie să fie mai mic de 6 mm. De exemplu, să calculăm un caz special în care centura blindată este situată direct deasupra deschiderii ferestrei și servește ca buiandrug din beton armat. Un exemplu de calcul al unei centuri blindate. Este necesar să se calculeze o centură blindată 250×200mm (înălțime×lățime) peste o deschidere a ferestrei de 2,1m lățime; pentru plăci de podea PNO ușoare cu dimensiunile 6280x990x160mm și cântărind 1500 kg. Calcul. M = qL²/8, unde q este sarcina distribuită pe metru a centurii armate q = greutatea proprie a centurii armate + sarcina de pe plăcile PNO + sarcina operațională q = 2500 kg/m³×1m×0,2m×0,25m + 1500kg/2 +400 kg /m²×6m/2 = 125 kg/m + 750kg/m + 1200 kg/m = 2075 kg/m h0 = 21cm - distanța de la centrul secțiunii de armătură până la marginea zonei comprimate a planșeului din beton armat Rezistența la compresiune calculată pentru clasa de beton B20 - Rpr (Rb) = 117 kgf/cm2 (11,5 MPa). b = 0,2 m, aceeași valoare ca în calculele mele anterioare în grupul în care ne vom construi propria casă. Rezistența la întindere calculată pentru armăturile din clasa A-III este Ra = 3600 kgf/cm2 (355 MPa). M = 2075×2,1²/8= 1143,84 kg m A0 = M/b×h0²×Rpr = 1143,84 /(0,2×0,21²×1150000) = 0,1127 Conform tabelului auxiliar pentru calcularea elementelor de încovoiere de armare dreptunghiulară cu secțiune transversală armătură unică (conform „Manualului de proiectare a structurilor din beton și beton armat din beton greu și ușor fără armătură de pretensionare (la SNiP 2.03.01-84)”) găsim η = 0,94 și ξ = 0,12. Aria secțiunii transversale necesară a armăturii: Fa = M/η×h0×Ra = 1143,84 /(0,94×0,21×36000000) = 0,000165 m2 = 1,61 cm2. Armatura principala de lucru a centurii de armare: 2 toate tije d12mm, centrul sectiunii de armare este situat la o distanta de 4 cm de partea de jos a centurii de armare. Fa(real)= 2,26 cm² Fa ≤ Fa(real) 1,61 cm²< 2,26см² Условие выполняется. Коэффициент армирования - μ = Fa/b×h, Процент армирования - μ% = 100×μ μ% = 100×2,26/25×20 = 0,452 % Проверка соблюдения граничных условий: ξ ≤ ξR ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)} ξ0 = a - 0.008Rпр, где Rпр принимается в МПа; коэффициент а = 0.85 для тяжелого бетона и а = 0.8 для бетона на пористых заполнителях. ξ0 = 0.85 - 0.008 11,5 = 0,758 ξR = ξ0/{1+σа/400(1+ξ0/1,1)} ξR = 0.758/(1 + 365/400(1 + 0.758/1.1)) = 0,2984 0,12 < 0,2984 Граничное условие выполнено. Проверка прочности по касательным напряжениям. Так как арматуру в верхнем слое и поперечное армирование в армопоясе (хомуты или вертикальные стержни) мы не предусматривали, то следует проверить прочность армопояса по касательным напряжениям: Qmax ≤ 2.5×Rbt×b×ho , где Qmax - максимальное значение поперечной силы (определяется по эпюре поперечных сил). При нашей расчетной схеме Qmax = ql/2 = 2075 2,1/2 = 2178,75 кг; Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению, для класса бетона B20 Rbt = 9,18 кгс/см2; 2178,75 кг < 2,5×9,18×20×21= 9639 кг Q ≤ 1.5Rbt×b×h0²/с или Qmax ≤ 0.5Rbt×b×ho + 3ho×q , где Q - поперечная сила в конце наклонного сечения, начинающегося от опоры; значение с принимается не более сmax = 3ho. При нашей расчетной схеме значение Q на расстоянии 3×21 = 63 см или 0,63м от опоры составит Q = ql/2 - 0,63q = 2178,75 - 2075 0,63= 871,5кг; 871,5 кг < 1.5 9,18 20 21²/63 = 1927 кг Условия прочности по касательным напряжениям выполняется и в этом случае расчёта поперечной арматуры по сечениям, наклонным к продольной оси, не требуется. Однако это вовсе не означает, что арматура в верхней части ж/б армопояса и поперечная арматура совсем не нужны. Арматура верхнего пояса и поперечная арматура перераспределяет внутренние напряжения, а потому использование арматуры в верхнем поясе и поперечной арматуры необходимо, так как все возможные нагрузки и их сочетания предусмотреть невозможно. Диаметр стержней арматуры верхнего пояса и поперечной арматуры можно выбрать меньше диаметра рабочей арматуры.

După ridicarea pereților unei case din materiale piese (cărămizi sau blocuri), următoarea operațiune importantă este de obicei turnarea centurii armate. Acest element al designului general capătă o importanță deosebită atunci când se construiesc case din blocuri de silicat gazos - un astfel de cadru superior este necesar atât pentru a conferi rigiditate întregii „cutii”, cât și pentru a atașa Mauerlat, adică ca un fel de „fundație de bandă” pentru montarea ulterioară a acoperișului.

Se întâmplă că proprietarii de terenuri care efectuează construcții independente, încercând să economisească pe tot, caută modalități de a se descurca fără o centură blindată, ce tehnologii sunt disponibile pentru atașarea mauerlat-ului direct la bloc sau la zidărie. Și deși, da, astfel de metode există teoretic, este foarte greu să le numim absolut fiabile. Asadar, un sfat bun: nu renunta niciodata la o centura intarita, mai ales ca in unele cazuri nu va necesita prea multe costuri financiare si de forta de munca.

Și pentru a estima amploarea lucrărilor viitoare, utilizați calculatorul pentru cantitatea de beton pentru turnarea centurii blindate - nu numai că va arăta cantitatea de soluție, ci va oferi și un „aspect” al ingredientelor inițiale pentru a o pregăti singur.

Preturi pentru o betoniera

autobetoniera

Mai jos vor fi date câteva explicații asupra calculelor.

Necesitatea de a crea o centură blindată sub Mauerlat atunci când se construiește un acoperiș nu este întotdeauna evidentă pentru constructorii începători. Ei au adesea o idee greșită despre armarea întărită a bazei pentru construcția unui acoperiș ca fiind ceva inutil și de prisos. Cu toate acestea, centura blindată este un intermediar important care distribuie sarcina acoperișului pe pereții clădirii. Să vedem de ce este necesară o centură blindată sub acoperiș, ce funcții îndeplinește și cum să o instalați singur.

În acest articol

Necesitatea unei centuri blindate

Să începem să ne uităm la baza întărită a acoperișului cu funcțiile sale principale.

Conversie de încărcare

Picioarele de căpriori transferă sarcina către mauerlat, a cărei concentrație principală se află în locurile în care căpriorii susțin pereții casei. Sarcina centurii Mauerlat și blindate este de a transforma această sarcină, făcând-o uniformă. Mauerlat este supus la două tipuri de sarcini. Aceasta este greutatea acoperișului în sine, zăpada acumulată pe acesta, efectul rafale de vânt asupra acoperișului și alte fenomene naturale.

O altă sarcină este asociată cu spargerea pereților clădirii de către căpriori. Pe măsură ce greutatea acoperișului crește, aceasta crește semnificativ. Materialele moderne pentru construcția clădirilor, cum ar fi betonul de argilă expandată și betonul aerat, cu o serie de caracteristici pozitive, nu sunt capabile să reziste la o astfel de sarcină de spargere. Înainte de a instala Mauerlat pe ele, este imperativ să creați o centură întărită.

Pereții de cărămidă sunt mai rezistenți la sarcini punctuale, așa că pentru a instala Mauerlat pe ei, este suficient să folosiți ancore sau părți încorporate. Cu toate acestea, experții recomandă folosirea curelelor blindate pentru pereții de cărămidă dacă clădirea este construită într-o regiune predispusă la cutremure.

Atașarea acoperișului casei

Cea mai importantă și principală sarcină a lui Mauerlat este să atașeze ferm acoperișul casei. Astfel, Mauerlat în sine trebuie montat în siguranță pe clădire.

Sarcinile principale ale unei baze de acoperiș armate pot fi reduse la următoarele puncte:

  • Menținerea geometriei stricte a clădirii în orice situație: fluctuații sezoniere ale solului, cutremure, contracția casei etc.;
  • Alinierea pereților în proiecție orizontală, corectarea inexactităților și defectelor făcute în timpul construcției pereților;
  • Asigurarea rigidității și stabilității întregii structuri a clădirii;
  • Distribuția uniformă și distribuită a sarcinii pe acoperiș pe pereții clădirii;
  • Capacitatea de a atașa ferm elemente importante de acoperiș, în primul rând Mauerlat, la baza armată.

Calculul unei baze armate pentru un acoperiș

Procesul de întărire a bazei de sub Mauerlat începe cu planificare și calcule. Este necesar să se calculeze dimensiunile centurii blindate. Conform standardelor de construcție, ar trebui să fie egală cu lățimea peretelui și nu mai puțin de 25 cm. Înălțimea recomandată a bazei armate este de aproximativ 30 cm.

Dacă pereții sunt construiți din beton celular, atunci rândul de sus este din piatră în forma literei U, care creează cofrajul. Este necesar să așezați elemente de armare în el și să umpleți întreaga structură cu mortar de ciment.

Înainte de a începe lucrările efective de construcție, este, de asemenea, necesar să pregătiți uneltele și materialele de construcție necesare. Pentru a crea o bază întărită pentru acoperiș, veți avea nevoie de:

  • Betoniera pentru amestecarea de înaltă calitate a mortarului de ciment;
  • Un vibrator specializat care accelereaza mortarul de ciment din cofraj, impiedicand crearea de goluri de aer in structura;
  • Materiale pentru constructia cofrajelor;
  • Fitinguri.

Tehnologia de instalare

Instalarea centurii blindate începe după lucrările de zidărie. Este necesar să așteptați până când zidăria este complet uscată.

Realizarea cofrajelor și punerea armăturilor

Prima etapă este construcția cofrajului. În clădirile din blocuri de beton celular, rândul exterior de zidărie este format din blocuri în formă de litere U. Dacă acestea nu sunt disponibile, atunci partea exterioară a cofrajului este creată din blocuri tăiate de 100 mm, iar partea interioară din plăci. Instalarea se realizează cu respectarea strictă a nivelului orizontal.

În cofraj este așezat un cadru din armătură. Partea sa longitudinală este formată din 4 tije de armare cu diametrul de 12 mm. Fixările transversale sunt realizate din tije cu diametrul de 8 mm, menținând un pas de cel mult 25 cm În proiecție, cadrul arată ca un pătrat sau dreptunghi. Părțile cadrului sunt montate cu o suprapunere de până la 20 cm. Îmbinările sunt conectate cu sârmă de tricotat. În soluție, un astfel de cadru armat există ca unul monolitic.

Așezarea cadrului necesită respectarea anumitor reguli:

  • Grosimea betonului de la cadru la cofraj este de minim 5 cm;
  • Pentru a respecta această regulă, așezați sub cadru suporturi din bare de înălțimea necesară.

O parte importantă a lucrării este consolidarea cadrului de cofraj. Dacă acest lucru nu se face, atunci se va prăbuși din cauza greutății betonului. Acest lucru se poate face în diferite moduri:


Instalarea elementelor de fixare pentru Mauerlat

După ce ați lucrat cu cofrajul și așezați armăturile, puteți începe instalarea elementelor de fixare pentru Mauerlat. Vă recomandăm să folosiți tije filetate. Este convenabil să achiziționați știfturi cu un diametru de 12 mm. Lungimea știfturilor este calculată ținând cont de faptul că partea inferioară a acestora este atașată de cadru, iar partea superioară iese deasupra Mauerlat cu 2-2,5 cm.

Instalarea știfturilor se realizează ținând cont de:

  • Există cel puțin un știft între două căpriori;
  • Pasul maxim de instalare nu este mai mare de 1 metru.

Turnare cu mortar de ciment

Principala caracteristică a bazei întărite pentru Mauerlat este rezistența sa. Acest lucru poate fi realizat doar prin turnarea soluției de beton la un moment dat.

Pentru a crea un amestec de beton, se folosește beton de cel puțin M200. Cel mai bun amestec pentru umplerea curelei se prepară în următoarele proporții:

  • 1 parte ciment M400;
  • 3 părți de nisip spălat și aceeași cantitate de piatră zdrobită.

Utilizarea plastifianților va ajuta la creșterea rezistenței și vitezei de întărire a amestecului.

Deoarece crearea unei centuri blindate necesită o mulțime de amestec simultan, este recomandabil să folosiți o betoniera și o pompă specială pentru a furniza soluția. În lipsa echipamentelor, va fi necesar ajutorul mai multor persoane pentru a pregăti și furniza continuu amestecul finit.

După turnarea betonului în cofraj, este important să eliminați tot aerul din eventualele pungi de aer. Pentru aceasta, se poate folosi un dispozitiv special, un vibrator și fitinguri simple, cu care amestecul este străpuns de-a lungul întregului perimetru.

Instalare Mauerlat

Scoaterea cofrajului de pe centura blindată este posibilă imediat ce betonul s-a întărit suficient, iar instalarea pe structura Mauerlat poate începe nu mai devreme de 7-10 zile după turnarea centurii blindate.

Înainte de așezare, piesele Mauerlat trebuie pregătite special:

  • Cherestea Mauerlat este tratata cu antiseptice;
  • Conexiunile elementelor sale individuale sunt realizate folosind metoda de blocare directă sau tăierea oblică;
  • Mauerlat este aplicat pe centura blindată și locurile pentru ace sunt marcate. Găurile pentru prindere sunt găurite.

Așezarea Mauerlat este precedată de acoperirea bazei armate cu un strat de hidroizolație laminată, de regulă, se folosește pâslă de acoperiș.

Mauerlat este asigurat cu o șaibă mare și piulițe sunt folosite pentru siguranță. După strângerea tuturor elementelor de fixare, vârfurile rămase ale știfturilor sunt tăiate cu o râșniță.

Să rezumam

O bază întărită pentru Mauerlat este mai mult o necesitate decât un lux. Structura acoperișului are un impact destul de mare asupra pereților casei, care, deși sunt distribuite uniform datorită Mauerlat, pot afecta negativ rezistența întregii clădiri.

Crearea unei centuri blindate este necesara in cladirile din gaz si beton de argila expandata datorita fragilitatii acestor materiale, in zonele cu activitate seismica mare. De asemenea, este recomandabil să se întărească pereții de sub Mauerlat atunci când se creează structuri grele de acoperiș.

Consolidarea părții superioare a pereților nu este o muncă dificilă care necesită implicarea specialiștilor. Dacă urmați o serie de reguli și implicați asistenți, se poate face pe cont propriu.

lungimea travei (m) - 2,3

Greutatea plăcii de pardoseală (kg/m2) - 330

sapa (kg/m2) + mobilier etc. - 270

Perete (conform formulei - 1900*0,38*(lungime/2)*1,2(finisare)(kg/m.p.) - 996

Acoperiș (+zăpadă, etc.) (kg/m.p.) - 1000

Lățimea jumperului (m) - 0,38

h (după formula (h01+h02)/2) (m) - 0,17

Greutatea proprie a săritorului (kg/m) - 279,68

Lungimea plăcii ((5+4,8)/2)(m) - 4,9

Sarcina estimată pe metru liniar va fi (kg/m.p.) - 7176,04

Momentul maxim de încovoiere pentru o astfel de grindă va fi (M max./1,5) (kgm) - 3163,437633

(Aici împărțit la 1,5, deoarece „Dacă grinda face parte dintr-o centură blindată, atunci ar trebui considerată ca o grindă prinsă rigid. Adică, momentul maxim va fi pe suporturi și va fi de 1,5 ori mai mic decât pentru un simplu Grinda susținută și armătura superioară va lucra pe suporturi.")

A0 - 0,198659727

Conform tabelului? - 0,89

Conform tabelului ξ - 0,22

Coef. calitatea comprimarii betonului a armăturii (calitatea vibrațiilor), Ko - 0,8

Secțiunea transversală necesară a armăturii (cm2) (aici înmulțit cu Ko) - 7,259853568

Momentan, centura ranforsata contine o sectiune (3 sus + 3 jos)* 1,5386 (zona de armare Ø14 mm) = 9,2316

Sunt corecte calculele mele? Există suficientă marjă de siguranță pentru ca eu să dorm liniștit :)?

20-07-2015: Doctorul Lom

Hărnicia ta este demnă de toate laudele, dar ai făcut și destule greșeli. Cred că marja de siguranță este suficientă, deși merită recalculată ținând cont (sau nu ținând cont) de următoarele erori:

1. Încărcătura pe placă este luată cu o marjă bună, dar doar salut.

2. Cu astfel de dimensiuni ale deschiderii dvs. și cu condiția ca pereții despărțitori de pe fiecare parte a deschiderii să fie de cel puțin 0,8-0,9 m, sarcina de proiectare de la peretele de deasupra capătă o valoare mai mică, consultați articolul „Calculul a buiandrug metalic pentru pereți portanti.” Și în acest caz, sarcina de pe acoperiș va merge pe pereți.

3. Pentru un calcul simplificat, ar trebui folosit doar ho1. Dacă doriți să luați în considerare prezența armăturilor într-o zonă comprimată, atunci metodologia pentru un astfel de calcul este prezentată în articolul „Calculul grinzilor din beton armat cu armătură într-o zonă comprimată”.

4. Formula pentru determinarea momentului pe suporturi M = ql^2/12.

20-07-2015: Vladimir

Multumesc pentru raspunsul rapid.

L-am calculat din nou folosind metoda de calcul a ariei secțiunii transversale a armăturii așezate pe un rând pentru partea inferioară a grinzii și am obținut o valoare de 3,05 cm2. Am 3 fire de armătură a 14-a, adică 4,62 cm2. Se dovedește că există o rezervă.

Dar am două rânduri, ceea ce înseamnă că în rândul de jos aria secțiunii transversale a armăturii ar trebui să fie mai mică decât 3,05 cm2 rezultat. Calculăm conform metodei prezentate în articolul „Calculul grinzilor din beton armat cu armare într-o zonă comprimată”. Articolul are în vedere situația în care condiția am< aR не выполняется.

Având în vedere datele mele, condiția sunt< aR выполняется, т.е. нет необходимости использовать арматуру в сжатой части. Если продолжить вычисления то имеем отрицательное значение A"s=-9,2 см2. Если и дальше продолжить вычисления, то As=ξRRbbho/Rs + A"s и равняется 7,79 см2. Получается что при условии am < aR по приведенным формулам рассчитывать площадь сечения нельзя. Как же мне зная площадь сечения в сжатой зоне найти необходимую площадь сечения в растянутой зоне?

21-07-2015: Doctorul Lom

Dacă, conform calculelor dvs., chiar și în zona de tensiune, armătura este așezată cu o marjă bună, atunci nu are sens să complicați calculele ținând cont de armătura din zona comprimată, deoarece armătura din zona comprimată va crește și mai mult marja de siguranță, cu alte cuvinte, structura ta va rezista la o încărcare și mai mare.