Толщина бетона: Минимальная толщина бетона

Содержание

Толщина бетона для разных поверхностей в гараже и доме, принципы устройства

Стяжка выполняет функцию основания под декоративное покрытие пола или сама служит финишной поверхностью при упрочнении специальными сухими смесями. Чтобы готовая площадка выдержала эксплуатационные нагрузки в течение как минимум гарантийного срока, требуется расчет толщины каждого слоя пирога. Например, укладка пола по грунту выполняется в 7 шагов.

Оглавление:

  1. Платформа в гараже
  2. Устройство теплого водяногопола
  3. Бетонирование отмостки
  4. Схема пирога пола

Особую роль играет толщина бетона, которая определяется в зависимости от нескольких факторов:

  • характера нагрузок в помещении;
  • типа грунта;
  • перепада высот;
  • вида перекрытия объекта.

Чтобы выбранная высота стяжки оставалась на одном уровне, перед началом работ на площадке устанавливаются маяки – для этого обычно используются длинные рейки бруса. За ориентир в помещении берется наивысшая точка основания, от которой и производится последующее выравнивание по стенам с помощью лазерного уровня. Для закрепления конструкции применяются гипсовые (алебастровые) строительные растворы. Чтобы гарантировать полу должную прочность и долговечность, при любых условиях принято соблюдать чистовой слой толщиной 5 см как минимум.

Вас также может заинтересовать статья Руководство по строительству фундамента для гаража.

Устройство платформы под авто в гараже

Толщина бетонного пола в гараже должна быть достаточной, чтобы выдержать нагрузку легкового автомобиля. Перед определением оптимальной высоты слоя раствора и началом работ важно обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Пол будет регулярно подвергаться воздействию химических веществ, что неизбежно при эксплуатации машины и самостоятельном техническом обслуживании.
  2. Большая вероятность механических повреждений поверхности – сколов, трещин, деформации.
  3. Избыточная влажность. Пол под автомобилем не может быть всегда сухим даже в помещении. Зимой или в сырую погоду попадание влаги в гараж на колесах и подкрыльниках – явление естественное.
  4. Риск преждевременного износа верхнего слоя ввиду достаточно агрессивной эксплуатации и постоянных динамических и статических нагрузок.

Средняя толщина стяжки в помещении под легковой автомобиль – 10 см, если бетонирование производится составом марки B22,5. Когда требуется экономия материалов или технически невозможно залить 10 см смеси, допускается укладка высотой 7 см. Но при этом уже используется класс B25 как минимум. Также важен устойчивый грунт и довольно плотная трамбовка предыдущих слоев.

Гаражный пол представляет собой монолитную бетонную плиту, чаще всего армированную. Раствор должен быть залит полностью за один прием, чтобы позже целостность площадки не была нарушена в месте стыка.

При соблюдении условий на всех этапах готовая платформа прослужит более 10 лет без необходимости крупных ремонтных работ.

Толщина бетона под теплый водяной пол

Утепление пола включает в себя и укладку теплоизоляционного слоя в конструкцию стяжки. Одна из самых надежных систем – водяной подогрев. Устройство основания со встроенным отоплением требует подбора оптимальной толщины, чтобы получить максимальный КПД и постоянные эксплуатационные нагрузки.

В зависимости от материалов, используемых в работе, слой может иметь разные показатели высоты:

  1. Если для усиления используется армирующая сетка, пласт раствора составит около 7 см высотой.
  2. Минимальные показатели толщины составляют 2-3 см. В этом случае конструкция не предполагает дополнительного усиления арматурой, а выравнивание поверхности производится специальными самонивелирующимися смесями.

Толщина отмостки

Бетонирование отмостки требует наличия уклона порядка 5-7° и представляет собой не монолитную плиту, а участок, залитый в несколько приемов. Подобная тактика позволяет избежать разрушения вследствие проседания грунта. Чтобы защитная отмостка вокруг гаража получилась долговечной и износостойкой, ее толщина должна быть от 5 до 10 см.

Гараж должен быть полностью защищен от проникновения талых и дождевых вод, и в этом случае монтаж отмостки с армированием является самым надежным вариантом.

Принципы устройства бетонного пола

Оптимальными параметрами считаются следующие:

  • высота песчаной подушки составляет не менее 5 см;
  • щебень – 10 см;
  • основание в помещении для легковой машины (или другой не превышающей ее по массе техники) – 10 см.

Суммируя все показатели, получаем среднюю глубину котлована – 25 см, плюс слой гидроизоляции и теплоизоляции.

Именно щебень даст полу характерную плотность и прочность. Округлая форма гравия, используемого в строительных работах, не позволяет качественно утрамбовать основу. Это может вызвать разрушение даже надежно армированной платформы. Щебень берется мелкой и средней фракции. По окончании производится нарезка швов во избежание усадки и возникновения трещин.


 

Толщина бетонного пола в гараже и технология заливки

Бетонный пол традиционно считается наиболее подходящим для гаража. Он прочный, эстетически привлекательный, недорогой и долговечный. Но какова должна быть толщина бетонного пола в гараже, и из каких слоев он должен состоять? Бетонирование пола в гараже вполне можно выполнить собственными силами. Но следует точно придерживаться технологии на всех этапах, от выемки грунта до заливки.

Подготовка основания

Хорошо, если вы устраиваете пол на бетонной плите: например, примыкающей к коттеджу. Но чаще гараж стоит на грунте. А это неподходящее основание для пола. Его необходимо удалить примерно на глубину 25 — 50 см, до «чистого» грунта, без органики. Получается неглубокий котлован, который заполнится подсыпкой: слоями щебня и песка.

Нулевой уровень

На этом этапе важно определиться с отметкой нулевого уровня и «подогнать» под нее уровень пола и толщину бетона в новом гараже. Он не должен быть ниже порога, потому что придется делать водоотвод для талых и дождевых стоков. Также нежелательно, чтобы готовый пол был выше порога: это неоправданный расход материалов, и просто неудобно.

Нулевой уровень необходимо «отбить» по стенам гаража перед засыпкой. Это делается с помощью нивелира или электронного уровня: включите отображение горизонтальной плоскости на уровне въезда в гараж, перенесите полученные линии на стены. Можно использовать водяной уровень: измерения будут такими же точными, но пользоваться им менее удобно.

Толщина слоев бетонного пола в гараже

Перед строительством гаражного пола, нужно рассчитать толщину всех слоев для закупки материалов.

  1. Щебень или гравий – толщина слоя 10 см.
  2. Песчаный слой, должен быть не меньше 5 см.
  3. Собственно бетонный пол: стяжка, утепление и гидроизоляция, приблизительно 10 – 12 см толщиной.

Толщина стяжки в гараже может контролироваться с помощью разметки на стенах гаража. Если помещение широкое, то по центру выставляется несколько кольев. На них наносится разметка уровня пола и слоев.

Подушка под бетонный пол

Песчано-гравийная подушка должна быть ровно уложена и утрамбована с помощью вибромашины. Лучше покупать для засыпки не гравий, а щебень. Его легче уплотнить, а от качества уплотнения зависит стабильность пола. Закупайте 70% щебня средней фракции. Остальное – мелкая фракция щебня. Если расход щебня (гравия) и песка получается большим, то на дно можно насыпать часть грунта без органических частей. Песок нужно использовать просеянный, без глиняных включений.

Яма в гараже

Если планируете сделать яму, то в первую очередь выройте под нее котлован нужной глубины и ширины. Бетонируйте пол ямы, а потом занимайтесь песчано-гравийной подушкой во всем гараже. Когда пол наберет достаточную прочность и подсыпка будет готова, можно выгонять кирпичные стенки ямы.

  1. Разровнять дно котлована. Уплотнить его ручной трамбовкой или виброплатформой.
  2. Засыпать и утрамбовать щебень. Это нужно делать в 2 – 3 приема слоями по 3 – 5 см, так как весь объем щебня качественно утрамбовать невозможно. Под низ насыпается щебень средней фракции, наверх – мелкой. Каждый слой перед трамбованием разравнивается граблями, проверяется уровень по разметке на стенах. Трамбовка должна выполняться до тех пор, пока от веса человека на поверхности не остается следа.
  3. Засыпать и утрамбовать песок. Его также засыпают в несколько приемов, по 2 – 3 см. Засыпанный песок разравнивают и смачивают (проливают), а потом трамбуют.
  4. Если есть яма, то самое время выложить ее стенки. Они должны быть немного выше уровня пола, чтобы в яме не собиралась вода.

Демпферный зазор

Несмотря на утрамбовку и прочие предосторожности, бетонный пол по грунту нужно делать «плавающим», то есть, не связанным жестко со стенами постройки. Это поможет избежать растрескивания плиты. Чтобы устроить демпферный зазор между бетонной плитой пола и стенами гаража, используют специальную демпферную ленту (она продается в строительных магазинах). Также можно проложить по периметру тонкие полосы пенопласта (10 мм толщиной). В ширину такие полосы должны быть чуть больше ширины формируемой плиты (15 см). Излишек пенопласта потом можно срезать.

Гидроизоляция гаражного пола

В гараже нужно обеспечить минимальную влажность: для наилучшей сохранности автомобиля и разных вещей, которые будут там храниться. Для этого понадобится гидроизоляция пола. Выбор варианта гидроизоляции зависит расположения грунтовых вод под гаражом. Если они далеко, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой (250 мк), постеленной на песок. Если воды подходят близко к поверхности, то нужно использовать гидроизол или аналогичные материалы. Толщина бетонного пола в гараже при этом увеличивается. Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом в 10 см и проклеивают скотчем. Пленка должна заканчиваться выше демпферной ленты. Она крепится скотчем к стене и обрезается впоследствии.

Варианты строения бетонного пола

Если гараж отапливается, то обязательно устраивается пол с утеплением. Это даст большую экономию: не позволит теплу уходить вниз. В качестве утеплителя применяют плитный экструдированный пенополистирол толщиной до 10 см. Конечно, это существенно увеличивает толщину стяжки в гараже и требует учета при разметке на стенах.

Устройство бетонной стяжки в гараже

Армирование гаражного пола

Для армирования используется готовая дорожная сетка для армирования: ячейка со стороной 15 см, толщина проволоки 8 мм. Этого достаточно для гаража, где будет храниться легковые автомобили. Если речь о грузовом транспорте, то армировать следует сеткой с ячейкой 20 см, толщиной проволоки 12 мм. Сетку нельзя класть на гидроизоляцию: она должна находиться в толще бетона. Необходимо приподнять сетку над поверхностью на 4-5 см. Для этого покупаются специальные подставки либо используются куски кирпича (половинки).

Маяки и уклон

Для гаражного пола необходим уклон в 1,5 – 2% на каждый погонный метр. Он должен быть направлен в сторону выхода или сточной решетки. Об уклоне следует подумать на этапе установки маяков. Это длинные планки, по которым потом можно разровнять залитый бетон. Они продаются алюминиевые, но можно использовать и деревянные рейки, трубки и пр. Маяки укладываются на столбики из густого раствора, вдоль длинной стены к дверям. Шаг их установки зависит от ширины правила – широкой швабры, которой разравнивается раствор. При ширине правила в 1,5 м расстояние между маяками должно быть 1,2 – 1,0 м.

Приготовление раствора

Используется для гаражного пола бетон М250. Он подходит по прочности и по морозостойкости, даже для не отапливаемого помещения. На гараж площадью 24 м.кв. (4х6 м) потребуется примерно 2,5 кубов готового бетона. Заливку необходимо выполнять в один день. Учитывая уклон и различные потери, нужно все 3 куба бетона. Это большое количество, которое можно обеспечить двумя мешалками и командой помощников. Либо можно заказать миксер к месту заливки. При заливке миксером понадобится приемный лоток, который направит поток раствора к центру гаража.

Разравнивание и уход за бетоном

После заливки нужно обработать бетон погружным вибратором. Это облегчит разравнивание и удалит из пола воздушные пузырьки. Затем с помощью правила раствор распределяется вровень с маяками. У стен бетон разравнивается мастерком. Нужно сделать это сразу, так как потом до стен уже невозможно добраться.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, сверху заливается жидкий раствор – 2-3 см. Спустя несколько часов бетон схватится, и можно затереть пол однороторной затирочной машиной или вручную. Полную прочность пол наберет через 3 – 4 недели. Тогда его можно обработать топингами или полимерными смесями, покрасить.

Толщина защитного слоя бетона фундамента


Толщина бетонного защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона, то есть расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани фундаментной ленты, предназначен для обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, для закрепления (анкеровки) арматуры в бетоне и возможности устройства соединения арматуры. Также защитный слой бетона предохраняет арматуру от воздействия факторов окружающей среды  конструкций, в том числе и от огня.  Толщина защитного слоя бетона зависит от типа конструкции и роли арматуры в ней (продольная – поперечная, рабочая – конструктивная), ее диаметра и условий окружающей среды. 



Таблица №47. Толщина защитного бетонного слоя арматуры.














Условия использования арматуры

Толщина защитного слоя

Нормативный документ

Продольная рабочая арматура фундаментных балок и сборных фундаментов

30 мм

Пункт 12. 8.5. СП 50-101-2004

Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки

35 мм

Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004

Продольная рабочая арматура монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки

70 мм

Пункт 12.8.5. СП 50-101-2004

В закрытых помещениях при нормальной и пониженной влажности

Не менее 20 мм

Таблица 8. 1 СП 52-101-2003

В закрытых помещениях при повышенной влажности (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)

Не менее 25 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

На открытом воздухе (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)

Не менее 30 мм

Таблица 8.1 СП 52-101-2003

В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в фундаментах при наличии бетонной подготовки

Не менее 40 мм

Таблица 8. 1 СП 52-101-2003

Арматура в бетоне, постоянно контактирующем с землей 

76 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура d18-d40 в бетоне, подверженному воздействию земли и погодных факторов

52 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура d10-d18 в бетоне, подверженному воздействию земли и погодных факторов

1,2 -2,5 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Арматура в бетоне, не подверженному воздействию земли и погодных факторов

1,2 -2,5 мм

Пункт 7.7.1 ACI 318-08

Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 30 мм — для фундаментных балок и сборных фундаментов; 35 мм — для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм — для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки. При использовании   бетонной подготовки  (или на скальном грунте) – толщина бетонного защитного слоя снижается в отечественных нормах до 40 мм, а в американских до 25мм.  Для сборных элементов минимальные значения толщины защитного слоя бетона рабочей арматуры уменьшают на 5 мм. Для конструктивной арматуры минимальные значения толщины защитного слоя бетона принимают на 5 мм меньше по сравнению с требуемыми для рабочей арматуры.



Во всех случаях толщину защитного слоя бетона следует также принимать не менее диаметра стержня

арматуры. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток.

По требованиям ACI 318-05  защитный слой бетона на уличную строну для арматуры до 20 мм составляет 25 — 40 мм. Для диаметра арматуры толще 20 мм  — 50 мм. Защитный слой для арматуры диаметром до 40 мм на стороне не подверженной действию природных факторов составляет 20 мм. По отечественным нормам защитный слой бетона с обеих сторон составляет  40 мм. Требуемую проектом величину защитного слоя нижней арматуры и проектное положение арматуры в процессе бетонирования можно установить с помощью одноразовых пластиковых фиксаторов, подкладок из бетона и  путем конструирования арматурного каркаса таким образом, чтобы некоторые стержни упирались в опалубку, фиксируя положение каркаса. Нижний защитный слой можно установить, закладывая под нижние стержни арматуры заранее изготовленные бетонные прокладки (сухари) размером 100×100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается. Также для задания толщины защитного можно использовать пластиковые фиксаторы — спейсеры требуемого стандартного размера. Фиксаторы для арматуры выпускаются в размерах от 15 до 50 мм с шагом размера 5 мм.

Толщина защитного слоя для поперечной арматуры

Минимальный защитный слой бетона для поперечной арматуры бетонных элементов сечением меньше 25 см составляет 1 см, а для элементов сечением более 25 см – 1,5 см [Таблица 5.19, Голышев, 1990].


Таблица №48. Максимально допустимые отклонения бетонного защитного слоя.








Показатель

Максимально допустимые  отклонения

Нормативный документ

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине 15 мм и менее

3 мм

Пункт 4.6 ВСН 37-96*

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине более 15 мм

5 мм

Пункт 4.6 ВСН 37-96

Смещение арматурного стержня при установке и в арматурном каркасе

0,25 диаметра арматурного стержня, но не более 0,2 диаметра наибольшего стержня

Пункт 4.6 ВСН 37-96

Толщина бетонного защитного слоя при его толщине до 200 мм

9 мм

Пункт 7.5.2.1 ACI 318-08

Продольное положение окончания или изгиба стержня арматуры

50 мм

Пункт 7.5.2.2 ACI 318-08

* ВСН 37-96 Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности.

Отклонения от толщины защитного слоя по проекту не должны превышать 4-8 мм в сторону увеличения защитного слоя и 3-5 мм в сторону его уменьшения в зависимости от диаметра арматуры и сечения бетонной конструкции [пункт 2.104 СНиП 3.03.01-87].

Защитный слой бетона — как выбрать толщину

Многих строителей, которые занимаются железобетонными конструкциями (будь то заливка фундамента, создание бетонной дорожки или лестницы), интересует необходимая толщина защитного слоя бетона.

Защитный слой арматуры в бетоне – это слой бетонной смеси от поверхности до начала арматурных частей, подробнее на сайте https://mpkm.org/. Он необходим для анкеровки (закрепления) арматуры в бетоне, совместной работы железа с бетоном и главное – для защиты арматуры от воздействия внешней среды: нагрева, повышенной влажности, коррозии, агрессивной среды и пр.

От чего зависит толщина защитного слоя?

Если защитный слой бетона сделать слишком тонким, то металл вскоре начнет портиться, а вместе с ним будет разрушаться и вся конструкция. Слишком толстый защитный слой дорого обойдется, поэтому очень важно знать требуемую толщину. Она может зависеть от:

  • роли арматуры – продольная или поперечная, рабочая или конструктивная;
  • нагрузки на арматуру – напряженная, ненапряженная;
  • вида железобетонной конструкции – балки, плиты, опоры, фундаменты и т.д.;
  • высоты или толщины сечения элемента;
  • условия использования – в помещении, на открытом воздухе, при контакте с землей, в условиях повышенной влажности и т.д.

Выбор правильной толщины защитного слоя

Существуют специальные нормы (СНиП), с помощью которых можно определить нужную толщину защиты арматуры. Рассмотрим варианты, которые встречаются наиболее часто.

Для продольной ненапрягаемой арматуры или с натяжением на упоры толщина слоя защиты не должна быть меньше диаметра каната или стержня. Если стенки и плиты имеют толщину меньше 100 мм – минимальный защитный слой должен быть 10 мм; толщину больше 100 мм и в балках с высотой до 250 мм – 15 мм. Защитный слой балок высотой от 250 мм – 20 мм; фундаментов – 30 мм.

Напрягаемая продольная арматура в области передачи нагрузки с арматуры на бетон должна иметь толщину защитного слоя бетона не менее 2d (два диаметра) для арматурного каната или стальных стержней А-IV, Ат-IV; не менее 3d для стержней А-V, Ат-V, А-VI, Ат-VI. Причем минимум для арматурного каната – 20 мм, для стержней – 40 мм.

Если продольная напрягаемая арматура натягивается на бетон и располагается в каналах, то слой бетона (от поверхности до ближайшего канала) не должен быть меньше половины диаметра канала – 20 мм и более. При пучке стальных стержней диаметром, превышающим 32 мм, толщина будет соответствовать 32 мм и более.

Минимальный защитный слой бетона промышленных сооружений:

  • плоских и ребристых плит, стенок, стеновых панелей – 20 мм;
  • балок, ферм, колонн – 25 мм;
  • фундаментов, фундаментных балок – 30 мм;
  • подземных сооружений – не менее 20 мм.

Для защиты торцов арматуры рекомендуют слой бетона в 10 мм для изделий длиной до 9 м, 15 мм – длиной до 12 м, 20 мм – свыше 12 м.

Для каркасов и хомутов с поперечными стержнями учитываю высоту сечения: менее 250 мм – защитный слой 10 мм, более 250 мм – слой защиты 15 мм.

Защитный слой бетона в сложных условиях окружающей среды

Прежние нормы толщины защитного слоя предлагались для конструкций в нормальных погодных условиях. Но бывают и другие варианты:

  • при наличии бетонной подготовки фундамента – не менее 40 мм;
  • при постоянном контакте бетона с землей – 76 мм;
  • при контакте с землей и под воздействием негативных погодных явлений для арматуры d18-d40 – 52 мм, для арматуры d10-d18 – от 25 мм;
  • на открытом воздухе – от 30 мм;
  • в помещениях с повышенной влажностью – от 25 мм.

Для проверки толщины защитного слоя бетона используют магнитный метод, по принципу которого созданы специальные измерители. 

Методы и приборы неразрушающего контроля бетона

Для оценки состояния бетонных конструкций необходим всесторонний анализ факторов, влияющих на их эксплуатационные характеристики, такие как прочность, толщина защитного слоя, диаметр арматуры, теплопроводность, влажность, адгезия покрытий и т.д. Неразрушающие методы контроля особенно актуальны, когда характеристики бетона и арматуры неизвестны, а объёмы контроля значительны. Методы НК дают возможность контроля как в лабораторных условиях, так и на строительных площадках в процессе эксплуатации.

В чём плюсы неразрушающего контроля:

  • Возможность не организовывать на площадке лабораторию оценки бетона.
  • Сохранение целостности проверяемой конструкции.
  • Сохранение эксплуатационных характеристик сооружений.
  • Широкая сфера применения.

Лаборатория НТЦ «Эксперт» оказывает услуги по контролю бетона методами УЗК, магнитной индукции и методом упругого отскока. Данные методы дают возможность определять прочность бетона, наличие внутренних дефектов, глубину и диаметр арматуры. Неразрушающие методы применимы, когда нет возможности изъятия образцов для контроля прямыми методами, особенно в процессе строительства и реконструкции. Процедура обследования бетонных конструкций регламентирована ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 17624-2012. Общие правила проверки качества бетона изложены в ГОСТ 18105-2010.

При всем многообразии контролируемых параметров контроль прочности бетона занимает особое место, поскольку при оценке состояния конструкции определяющим фактором является соответствие фактической прочности бетона проектным требованиям.

Процедура обследований регламентирована ГОСТ 22690-2015 и ГОСТ 17624-2012. Общие правила проверки качества бетона изложены в ГОСТ 18105-2010. Неразрушающий контроль прочности бетона подразумевает применение механических методов (удар, отрыв, скол, вдавливание) и ультразвукового сканирования.

Контроль прочности готовых бетонных конструкций как правило проводится по графику, в установленном проектом возрасте, либо при необходимости, например, когда планируется реконструкция. Контроль прочности строящихся конструкций даёт возможность оценить распалубочную и отпускную прочность, сравнить реальные характеристики материала с паспортными.

Методы неразрушающего контроля прочности бетона делят на две группы



Прямые (методы местных разрушений)Косвенные

  • Скалывание ребра
  • Отрыв со скалыванием
  • Отрыв металлических дисков

  • Ударный импульс
  • Упругий отскок
  • Пластическая деформация
  • Ультразвуковое обследование

Прямые методы испытания бетона (методы местных разрушений)

Методы местных разрушений относят к неразрушающим условно. Их основное преимущество – достоверность. Они дают настолько точные результаты, что их используют для составления градуировочных зависимостей для косвенных методов. Испытания проводятся по ГОСТ 22690-2015.





МетодОписаниеПлюсыМинусы
Метод отрыва со скалываниемОценка усилия, которое требуется, чтобы разрушить бетон, вырывая из него анкер (видео).— Высокая точность.
— Наличие общепринятых градуировочных зависимостей, зафиксированных ГОСТом.
— Трудоёмкость.
— Невозможность использовать в оценке прочности густоармированных сооружений, сооружений с тонкими стенами.
Скалывание ребраИзмерение усилия, которое требуется, чтобы сколоть бетон на углу конструкции. Метод применяется для исследования прочности линейных сооружений: свай, колонн квадратного сечения, опорных балок.— Простота использования.
— Отсутствие предварительной подготовки.
— Не применим, если слой бетона меньше 2 см или существенно повреждён.
Отрыв дисковРегистрация усилия для разрушения бетона при отрыве от него металлического диска. Способ широко использовался в советское время, сейчас почти не применяется из-за ограничений по температурному режиму.— Подходит для проверки прочности густоармированных конструкций.
— Не такой трудоёмкий, как отрыв со скалыванием.
— Необходимость подготовки: диски нужно наклеить на бетонную поверхность за 3-24 часа до проверки.

 

Основные недостатки методов местных разрушений – высокая трудоёмкость, необходимость расчёта глубины прохождения арматуры, её оси. При испытаниях частично повреждается поверхность конструкций, что может повлиять на их эксплуатационные характеристики.

Косвенные методы испытания бетона

В отличие от методов местных разрушений, методы, основанные на ударно-импульсном воздействии на бетон, имеют большую производительность. Однако, контроль прочности бетона ведется в поверхностном слое толщиной 25-30 мм, что ограничивает их применение. В упомянутых случаях необходима зачистка поверхности контролируемых участков бетона или удаление поврежденного поверхностного слоя.

Неразрушающий контроль прочности бетона на заводах ЖБИ и в строительных лабораториях осуществляется после приведения градуировочных зависимостей приборов в соответствие с фактической прочностью бетона по результатам испытания контрольных партий в прессе.






МетодОписаниеПлюсыМинусы
Ударного импульсаРегистрация энергии, которая появляется при ударе специального бойка. Для обследований используется молоток Шмидта.
Как работает молоток Шмидта
— Компактное оборудование.
— Простота.
— Возможность одновременно устанавливать класс бетона.
— Относительно невысокая точность
Упругого отскокаИзмерение пути бойка при ударе о бетон. Для обследования используют склерометр Шмидта и аналогичные устройства.— Простота и скорость исследования.— Жёсткие требования к процедуре подготовки контрольных участков.
— Техника требует частой поверки.
Пластической деформацииИзмерение отпечатка, оставшегося на бетоне при ударе металлическим шариком. Метод устаревший, но используется часто. Для оценки применяют молоток Кашкарова и аппараты статического давления.
Оценка прочности бетона молотком Кашкарова.
— Доступность оборудования.
— Простота.
— Невысокая точность результатов.
Ультразвуковой методИзмерение скорости колебаний ультразвука, проходящего сквозь бетон.— Возможность проводить массовые изыскания неограниченное число раз.
— Невысокая стоимость исследований.
— Возможность оценить прочность глубинных слоёв конструкции.
— Повышенные требования к качеству поверхности.
— Требуется высокая квалификация сотрудника.

 


Метод ударного импульса

Метод ударного импульса – самый распространённый среди неразрушающих методов из-за простоты измерений. Он позволяет определять класс бетона, производить измерения под разными углами к поверхности, учитывать пластичность и упругость бетона.

Суть метода. Боёк со сферическим ударником под действием пружины ударяется о поверхность. Энергия удара расходуется на деформации бетона. В результате пластических деформаций образуется лунка, в результате упругих возникает реактивная сила. Электромеханический преобразователь превращает механическую энергию удара в электрический импульс. Результаты выдаются в единицах измерения прочности на сжатие.

К достоинствам метода относят оперативность, низкие трудозатраты, отсутствие сложных вычислений, слабую зависимость от состава бетона. Недостатком считается определение прочности в слое глубиной до 50 мм.

Метод упругого отскока

Метод упругого отскока заимствован из практики определения твёрдости металла. Для испытаний применяют склерометры – пружинные молотки со сферическими штампами. Система пружин допускает свободный отскок после удара. Шкала со стрелкой фиксирует путь ударника при отскоке. Прочность бетона определяют по градуировочным кривым, которые учитывают положение молотка, так как величина отскока зависит от его направления. Среднюю величину вычисляют по данным 5-10 измерений, выполненных на определённом участке. Расстояние между местами ударов – от 30 мм.

Диапазон измерений методом упругого отскока – 5-50 МПа. К достоинствам метода относят простоту и скорость измерений, возможность оценки прочности густоармированных конструкций. Ключевые недостатки такие же, как у других ударных методов: контроль прочности в поверхностном слое (глубина 20-30 мм), необходимость частых поверок (каждые 500 ударов), построение градуировочных зависимостей.

Ниже представлены измерители прочности бетона, работающие по принципу ударного импульса, из ассортимента нашей компании


Метод пластической деформации

Метод пластической деформации считается одним из самых дешёвых. Его суть – в определении твёрдости поверхности посредством измерения следа, который оставляет стальной шарик/стержень, встроенный в молоток. При проведении испытаний молоток располагают перпендикулярно поверхности бетона и совершают несколько ударов. С помощью углового масштаба измеряют отпечатки на бойке и бетоне. Для облегчения измерений диаметров используют листы копировальной или белой бумаги. Полученные характеристики фиксируют и вычисляют среднее значение. Бетонная прочность определяется по соотношению размеров отпечатков.

Принцип действия приборов для испытаний методом пластических деформаций основан на вдавливании штампа при помощи удара либо статического давления. Устройства статических давлений применяются ограниченно, более распространены приборы ударного действия – ручные и пружинные молотки, маятниковые устройства с шариковым/дисковым штампом. Твёрдость стали штампов минимум HRC60, диаметр шарика — минимум 10 мм, толщина диска — не меньше 1 мм. Энергия удара должна быть равна или больше 125 H.

Метод прост, может применяться в густоармированных конструкциях, отличается быстротой, но подходит для оценки прочности бетона не больше М500.

Ультразвуковое обследование

Ультразвуковой метод – это регистрация скорости прохождения ультразвуковых волн. По технике проведения испытаний можно выделить сквозное ультразвуковых прозвучивание, когда датчики располагают с разных сторон тестируемого образца, и поверхностное прозвучивание, когда датчики расположены с одной стороны. Сквозной метод позволяет, в отличие от всех остальных методов НК прочности, контролировать прочность в приповерхностных и глубоких слоях конструкции.

Ультразвуковые приборы неразрушающего контроля бетона могут использоваться не только для контроля прочности бетона, но и для дефектоскопии, контроля качества бетонирования, определения глубины  и поиска арматуры в бетоне. Они позволяют многократно проводить массовые испытания изделий любой формы, вести непрерывный контроль нарастания или снижения прочности.

На зависимость «прочность бетона – скорость ультразвука» влияют количество и состав заполнителя, расход цемента, способ приготовления бетонной смеси, степень уплотнения бетона. Недостатком метода считается довольно большая погрешность при переходе от акустических характеристик к прочностным.

Ниже даны ссылки на приборы неразрушающего контроля бетона, представленные в ассортименте нашей компании

Кроме перечисленных способов контроля прочности существуют менее распространённые. На стадии экспериментального использования метод электрического потенциала, инфракрасные, вибрационные, акустические методы.

Опыт ведущих специалистов по неразрушающему контролю прочности бетона показывает, что в базовый комплект специалистов, занятых обследованием, должны входить приборы, основанные на разных методах контроля: отрыв со скалыванием (скалывание ребра), ударный импульс (упругий отскок, пластическая деформация), ультразвук, а также измерители защитного слоя и влажности бетона, оборудование для отбора образцов.

Погрешность методов неразрушающего контроля прочности бетона










Наименование методаДиапазон применения*, МПаПогрешность измерения**
1Пластическая деформация5 … 50± 30 … 40%
2Упругий отскок5 … 50± 50%
3Ударный импульс10 … 70± 50%
4Отрыв5 … 60нет данных
5Отрыв со скалыванием5 … 100нет данных
6Скалывание ребра10 … 70нет данных
7Ультразвуковой10 … 40± 30 … 50%
* по ГОСТ 17624 и ГОСТ 22690;
** источник: Джонс Р., Фэкэоару И. Неразрушающие методы испытаний бетонов. М., Стройиздат, 1974. 292 с.

Процедура оценки

Общие правила контроля прочности бетона изложены в ГОСТ 18105-2010. Требования к контрольным участкам приведены в следующей таблице








МетодОбщее число измерений на участкеМинимальное расстояние между местами измерений на участке, ммМинимальное расстояние от края конструкции до места измерения, ммМинимальная толщина конструкции, мм
Упругий отскок93050100
Ударный импульс10155050
Пластическая деформация5305070
Скалывание ребра2200-0170
Отрыв12 диаметра диска5050
Отрыв со скалыванием при рабочей глубине заделки анкера:
40 мм
< 40 мм

1
2

5h

150

2h

Наиболее сложными для контроля бетонных конструкций являются случаи воздействия на них агрессивных факторов: химических (соли, кислоты, масла), термических (высокие температуры, замораживание в раннем возрасте, переменное замораживание и оттаивание), атмосферных (карбонизация поверхностного слоя). При обследовании необходимо визуально, простукиванием, либо смачиванием раствором фенолфталеина (случаи карбонизации бетона), выявить поверхностный слой с нарушенной структурой. Подготовка бетона таких конструкций для испытаний неразрушающими методами заключается в удалении поверхностного слоя на участке контроля и зачистке поверхности наждачным камнем. Прочность бетона в этих случаях необходимо определять преимущественно методами местных разрушений или путём отбора образцов. При использовании ударно-импульсных и ультразвуковых приборов шероховатость поверхности не должна превышать Ra 25.

Прочность бетона по маркам



















Класс бетона (В) по прочности на сжатиеБлижайшая марка бетона (М) по прочности на сжатиеСредняя прочность бетона данного класса кгс/см²Отклонения ближайшей марки бетона от средней прочности бетона этого класса,%
В3,5М5045,84+9,1
В5М7565,48+14,5
В7,5М10098,23+1,8
В10М150130,97+14,5
В12,5М150163,71-8,4
В15М200196,45+1,8
В20М250261,94-4,6
В22,5М300294,68+1,8
В25М350327,42+6,9
В27,5М350360,16-2,8
В30М400392,90+1,8
В35М450458,39-1,8
В40М500523,87-4,6
В45М600589 
В50М650655 
В55М700720 
В60М800786 

Измерение защитного слоя и диаметра арматуры

Основная задача защитного слоя – обеспечить надежное сцепление бетона с арматурой на этапах монтажа и эксплуатации бетонной конструкции. Кроме того, он выполняет функцию защиты от перепадов температур, повышенной влажности, агрессивных химических реагентов. Толщина защитного слоя бетона диктуется условиями эксплуатации конструкции, видом и диаметром используемой арматуры.

При создании защитного слоя бетона руководствуются указаниями СНиП 2.03.04-84 и СП 52-101-2003. Контроль толщины защитного слоя проводится по ГОСТ 22904-93.

Для оперативного контроля качества армирования железобетонных конструкций и определения толщины защитного бетонного слоя используют приборы для поиска арматуры в бетоне — локаторы арматуры. Они работают по принципу импульсной магнитной индукции. Помимо измерения толщины защитного слоя, измеритель способен поиск арматуры в бетоне и определять наличие арматуры на определенном участке, фиксировать сечение, диаметр и другие параметры арматурных включений.

Оборудование для измерения толщины защитного слоя и оценки расположения арматуры

Неразрушающий контроль влажности

Влажность бетона оценивают по ГОСТ 12730.0-78: Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. Некоторое количество влаги (в ячеистом бетоне до 30–35%) остаётся в стройматериалах в ходе производственного процесса (технологическая влага). В нормальных условиях содержание влаги в бетонных конструкциях в течение первого отопительного периода сокращается до 4-6% по весу.

Для получения полной картины целесообразно использовать несколько различных по физическому принципу методов оценки. Для измерения влажности бетона применяют влагомеры или измерители влажности. Принцип действия влагомера основан на зависимости диэлектрической проницаемости материала и содержания в нем влаги. Следует учитывать, что содержание влаги в бетоне отличается от ее содержания на поверхности. Методы измерения на поверхности дают результат для глубины до 20 мм и не всегда отражают реальное положение вещей.

Оборудование для измерения влажности и проницаемости бетона

Адгезия защитных и облицовочных покрытий

Адгезия измеряется при помощи прямых (с нарушением адгезионного контакта), неразрушающих (с измерением ультразвуковых или электоромагнитных волн) и косвенных (характеризующих адгезию лишь в сопоставимых условиях) методов. Наиболее распространен метод оценки с помощью адгезиметра. Методика оценки установлена ГОСТ 28574-2014: Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий.

Оценка бетона с помощью адгезиметра проводится при диагностике повреждений покрытия, контроле качества антикоррозийных работ, а также при проверке качества строительных материалов. Интенсивность адгезии определяется давлением отрыва, которое следует приложить к покрытию (штукатурке, краске, герметику и т.д.), чтобы отделить его от бетонной основы.

Оборудование для измерения адгезии

Морозостойкость

В большинстве нормативных документов устойчивость покрытий и изделий из застывшей смеси определяется количеством переходов через нулевую отметку, после которого начинается падение эксплуатационных характеристик. Морозостойкость бетона – способность выдерживать температурные перепады, а также количество циклов заморозки и оттаивания бетонной смеси. В ГОСТ 10060-2012 выделяют 11 марок бетона с различной морозостойкостью, которая имеет градацию на циклы от F50 до F1000.

Группы бетонов по морозостойкости







Группа морозостойкостиОбозначениеПримечание
Низкаяменее F50Не находит широкого использования
УмереннаяF50 – F150Морозостойкость и водонепроницаемость бетона этой группы имеет оптимальные показатели. Такие смеси встречаются наиболее часто.
ПовышеннаяF150 – F300Морозостойкость бетонной смеси в этом диапазоне дает возможность эксплуатировать здания в достаточно суровых условиях.
ВысокаяF300 – F500Такие растворы требуются в особых случаях, например, при эксплуатации с переменным уровнем влаги.
Особо высокаяболее F500Бетон морозостойкий получается впрыскиванием особых добавок. Применяется при сооружении конструкций на века.

Дополнительная информация

Морозостойкость бетона оценивают ультразвуковыми методами по ГОСТ 26134-2016. Ультразвуковая диагностика отличается невысокой стоимостью, даёт возможность проводить обследования неограниченное число раз. При этом предъявляются высокие требования к качеству бетонной поверхности и квалификации сотрудника.

Подробную консультацию по контролю бетонных сооружений вы можете получить у наших специалистов по телефонам +7 (495) 972-88-55, +7 (495) 660-49-68.

 

Оборудование для неразрушающего контроля бетона можно купить с доставкой до двери либо до терминалов транспортной компании в городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов. Амурск, Ангарск, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бийск, Брянск, Воронеж, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Вологда, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Магадан, Магнитогорск, Мурманск, Муром, Набережные Челны, Нальчик, Новокузнецк, Нарьян-Мар, Новороссийск, Новосибирск, Нефтекамск, Нефтеюганск, Новочеркасск, Нижнекамск, Норильск, Нижний Новгород, Обнинск, Омск, Орёл, Оренбург, Оха, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Ржев, Ростов, Рязань, Самара, Саранск, Смоленск, Сочи, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тобольск, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Элиста, Ярославль и другие города. А так же Республики Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ.

Толщина защитного слоя бетона, как сделать защитный слой бетона

 В статье «Армирование фундамента» мы поговорили о том, зачем нужно армирование фундамента  и как его выполнять, поговорили о необходимости защиты арматуры от коррозии.  Давайте подробнее остановимся на последнем вопросе.

Защитный слой бетона

Для обозначения расстояния между гранью фундамента и поверхностью арматуры часто используют термин «защитный слой бетона». Он выполняет сразу несколько функций:

  • позволяет обеспечить совместную работу бетона и каркаса из арматуры;
  • позволяет выполнить анкеровку арматуры в бетоне и устроить стыки арматурных элементов;
  • защищает арматуру от воздействия внешней среды;
  • обеспечивает огнестойкость.

// ]]>
На толщину защитного слоя бетона влияют:

В зависимости от вышеуказанных факторов выбирается и толщина защитного слоя бетона:

В любом случае толщина защитного слоя арматуры не должна быть менее диаметра стержня арматуры. Для сборных элементов толщина защитного слоя бетона рабочей арматуры — уменьшается на 5 мм. Минимальные значения толщины защитного слоя бетона для конструктивной арматуры на 5 мм меньше, чем требуется для рабочей арматуры.

Как сделать защитный слой бетона?

Для установления защитного слоя нижней арматуры и положения арматуры при бетонировании можно использовать:

Фиксаторы защитного слоя бетона

  • одноразовые пластиковые фиксаторы;
  • подкладки из бетона;
  • конструкцию арматурного каркаса, предусматривающую часть стержней, которые упираются в опалубку, фиксируя при этом положение каркаса;
  • для нижнего защитного слоя — бетонные прокладки (сухари) размером 100×100 мм и нужной толщиной;
  • для нижнего защитного слоя — пластиковые фиксаторы – спейсеры, выпускаются размером от 15 до 50 мм, шаг размера — 5 мм.

Для установления защитного слоя бетона нельзя применять прокладки из щебня, обрезков деревянных брусков и арматуры.

Измерители толщины бетона и арматуры по выгодным ценам

Сортировать по цене:

  Сортировать по популярности:

Сортировать по цене:

Сортировать по
популярности:


Точность, высокая производительность и легкость в применении отличает измерители толщины бетона и арматуры. Это могут быть приборы как зарубежного, так и отечественного производства, отличающиеся своим исполнением, техническими и эксплуатационными параметрами. Они активно используются для контроля защитного слоя батона, определения расположения арматурных стержней, поиска их оси, регистрации различного типа подповерхностных конструкций. Широкий круг задач, которые решаются такими устройствами, делает их широко применимыми в строительстве, энергетике, разных отраслях промышленности и смежных областях. Это отличный вариант для обследования уже эксплуатируемых зданий и сооружений. Чаще всего, такие измерители обладают моноблочной конструкцией, что позволяет совмещать электронный блок и датчики и делает устройство прочным и более стойким к внешним факторам. Отдельные модели имеют водонепроницаемый корпус, крупные дисплеи, оснащенные функцией подсветки. Все это значительно повышает комфорт измерений, что позволяет проводить замеры еще быстрее.

Измерители толщины бетона и арматуры в зависимости от выбранной модификации могут иметь дополнительные функции. Например, возможность определения параметров армирования, наличие функции полной визуализации арматурных стержней (2D) с детальным отчетом о толщине защитного слоя и диаметре арматуры и т.д. Полученные данные и готовые отчеты могут сохраняться во встроенную память, а затем передаваться на ПК посредством USB-порта. В большинстве своем все подобные измерители обладают дополнительным функционалом, а также линейкой аксессуаров, использование которых помогает по максимуму использовать возможности каждой представленной модели.

Применение в своей работе измерителей толщины бетона и арматуры позволит оперативно и качественно решить самые сложные задачи. Все современные приборы обладают развитым функционалом, стильным и продуманным исполнением, а также достаточной прочностью для работы в самых сложных условиях. Для новичков оптимальным будет приобретение устройства с наличием визуальных подсказок, помогающих оперативно управлять скоростью сканирования, задавать необходимые параметры, отлаживать мощность сигнала. Для уже опытных мастеров достаточно при выборе прибора учесть решаемые задачи и выбрать инструмент с подходящими для этого техническими и эксплуатационными параметрами. 

Какова толщина коммерческой бетонной плиты? Армирование бетона

Давайте узнаем, что определяет коммерческий бетон, какой толщины имеет коммерческая бетонная плита, что отличает коммерческий бетон от бытового бетона, а также некоторые исходные данные о том, какую толщину может получить коммерческая бетонная плита.

Чем отличается бетон в жилых и коммерческих помещениях? Существуют ли разные рецептуры для разных видов использования бетона? Основное различие между коммерческим и жилым бетоном заключается не в рецептуре, а в толщине плиты.Причины различий не слишком поразительны — коммерческий бетон в среднем должен выдерживать больший вес.

Рассмотрим жилой дом и потребности его бетона. Фундамент дома должен быть достаточно большим, чтобы поддерживать дом с 3 спальнями, который стоит на нем. Подъезд к дому должен выдерживать только нормальное движение транспортных средств. Теперь рассмотрим товарный бетон. Коммерческий бетонный фундамент может нуждаться в опоре ок. В сотни раз тяжелее жилого дома, и его парковка и конструкции должны выдерживать сотни автомобилей, в том числе автомобили, которые и не мечтали о парковке на подъездной дорожке к жилым домам, например, 18-колесные.Чтобы выдержать напряжение, коммерческий бетон должен быть толстым.

Коммерческий бетон по толщине вместе с арматурой делает его прочнее жилого бетона. Опять же, большая часть коммерческого бетона должна выдерживать в несколько раз большую нагрузку по сравнению с жилым помещением, чего нельзя добиться с помощью одного только бетона. Чтобы придать ему большую прочность, большинство коммерческого бетона значительно больше армируют стальной арматурой. Степень армирования зависит от выполняемой работы, но в среднем коммерческий бетон более армирован, чем жилой бетон.

Большинство коммерческих бетонных автостоянок и сооружений, соединенных тротуарами и дорогами, какой толщины должен быть бетон на них?

Большинство коммерческих тротуаров залиты на толщину от 4 до 6 дюймов и не имеют такой толщины, как их несущие бетонные собратья.

Если между вашими различными парковочными сооружениями есть бетонные дороги, они обычно имеют толщину от 6 до 10 дюймов, в зависимости от типа и частоты движения, с которым они столкнутся. Большинство крупных автострад и дорог с бетонным покрытием имеют толщину более 12 дюймов, но они предназначены для круглосуточной работы со всеми типами движения.

В конечном итоге ваша компания, занимающаяся укладкой бетонных покрытий, обратится к вам с просьбой о толщине вашего бетона. Авторитетные подрядчики по укладке дорожных покрытий, такие как Colorado Pavement Solutions, используют штат инженеров и специалистов по бетону, чтобы составить схему площадки, выяснить, с чем она может столкнуться в течение срока службы, изучить строительные нормы и правила и выбрать идеальную толщину плиты для вашей парковки. .

Получение правильной заливки коммерческого бетона — это многоступенчатый процесс, поэтому, если вы готовы к идеальной заливке нужной толщины, позвоните в Colorado Pavement Solutions, чтобы взять все бетонные изделия сегодня.

Какой толщины должна быть бетонная плита?

🕑 Время чтения: 1 минута

Толщина бетонной плиты зависит от нагрузок и размеров плиты. Как правило, толщина плиты 6 дюймов (150 мм) рассматривается для жилых и коммерческих зданий с элементами армирования согласно проекту. Методы, используемые для определения толщины плиты, различаются для разных типов плит. Например, расчет толщины односторонней плиты отличается и проще, чем расчет толщины двухсторонней плиты.

Выбор и расчет толщины плиты, включая плиты различных типов, является важным шагом в процессе проектирования.Если следовать надлежащей процедуре расчета толщины плиты, срок проектирования значительно сократится, помимо достижения надежной и экономичной толщины плиты.

Толщина
односторонней плиты

Толщина односторонней плиты основана на прогиб , изгиб , сдвиг и иногда требования к огнестойкости .

1. Требования к отклонению

Apart
от плит, которые сильно нагружены, например, плиты несут несколько метров
грунта толщина плиты выбирается исходя из требований прогиба.Кодекс ACI устанавливает ограничения на толщину плиты.
если прогиб не рассчитан
и определен как приемлемый.

В противном случае толщина односторонних плит должна быть не менее L / 20 для простого
поддерживаемые плиты; L / 24 для плит с неразрезным концом; L / 28 для плит с обоими
заканчивается непрерывным; и L / 10 для консолей; где L — пролёт.

Эти значения могут использоваться при условии, что плиты не поддерживают или не прикреплены к перегородкам или другим конструкциям, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов.

2. Требования к изгибу и сдвигу

Определение толщины плиты на основе изгиба и сдвига
требования не часто. Однако эти требования должны быть проверены в
конструкция, даже если толщина выбрана исходя из требований к прогибу.

Порядок проверки толщины плиты на соответствие требованиям изгиба
следующим образом:
  1. Рассчитайте пробные факторизованные нагрузки на основе толщины плиты, рассчитанной на основе требований к прогибу.
  2. Вычислить моменты, используя подходящие методы, такие как метод коэффициента ACI.
  3. Поскольку для плит редко требуется коэффициент армирования более 0,01, проверьте, соответствует ли выбранная толщина плиты коэффициенту армирования 0,01. Используйте уравнение 1 для вычисления d:

Где:

d: эффективная глубина плиты, необходимая для выдерживания момента

Mu: момент, рассчитанный по нагрузкам

b: ширина плиты, полоса плиты 1 м (12 дюймов) считается

R: сопротивление изгибу (МПа), вычисленное с использованием следующего выражения:

Где:

p : коэффициент усиления принимается равным 0.01

фу: предел текучести стали, МПа

fc ‘: прочность бетона на сжатие, МПа

Процедура проверки толщины плиты на соответствие требованиям к сдвигу:
следует:
  1. Вычислить предел прочности на сдвиг по нагрузкам, Vu
  2. Вычислить расчетную прочность плиты на сдвиг, уравнение 3. Если все пролеты равны, предел прочности на сдвиг возникает на внешней поверхности первой внутренней плиты, который вычисляется по уравнению 4, в противном случае — сдвиги. следует проверять на внешней поверхности первой внутренней плиты и типичной внутренней плиты, уравнение 5.

Где:

Vc: прочность бетона на сдвиг плиты

b: ширина плиты 1000 мм

d: эффективная глубина плиты

Vu: предельный сдвиг на плите

Вт: предельная распределенная нагрузка равна
до 1,2 * статическая нагрузка плюс 1,6 * переменная нагрузка

л: пролет перекрытия

3. Требования к огнестойкости

Иногда плита
толщина контролируется опасностью передачи тепла при пожаре.Для
Этот критерий огнестойкости пола — это количество часов, необходимое для
температура неэкспонированной поверхности повысится на заданную величину, обычно 121,1 ° C
(250 ° F).

При повышении температуры на 121,1 ° C (250 ° F) плита толщиной 76,2 мм (3-1 / 2 дюйма) дает 1-часовую огнестойкость, 127-миллиметровая (5-дюймовая) плита обеспечивает 2-часовую огнестойкость, а плита 152,4 мм (6-1 / 4 дюйма) обеспечивает 3-часовую огнестойкость. Наконец, толщину плиты обычно округляют до ближайших 10 мм.

Толщина двухсторонней плиты

Как и в случае односторонней плиты, толщина двусторонней плиты должна удовлетворять требованиям к прогибу и сдвигу.

1. Требования к отклонению

Обычно толщина плиты выбирается таким образом, чтобы предотвратить чрезмерный прогиб при эксплуатации. Код ACI предоставляет метод расчета минимальной толщины двусторонней плиты, которая удовлетворяет прогибу.

Этот метод применим для различных типов двусторонних плит, таких как плоская плита, плоская плита, плиты на балках, плиты без внутренних балок. Чтобы просмотреть подробные сведения о вычислении минимальной толщины плиты, щелкните здесь.

Выбранная толщина плиты должна быть достаточной для сдвига как внутри, так и снаружи колонн.Код ACI разрешает использование более тонких плит, если расчетный прогиб находится в пределах указанных ограничений прогиба.

Процедура проверки адекватности
Толщина плиты, способная выдержать сдвигающую силу, составляет:
  1. Определить
    факторная равномерная нагрузка.
  2. Чек
    односторонние ножницы
  3. Проверить
    двусторонний сдвиг штамповки

Если прочность на сдвиг плиты меньше предельного усилия сдвига, приложенного к плите, то для решения проблемы должны быть рассмотрены необходимые стратегии.Эти стратегии включают:

  1. Утолщите плиту по всей панели. Это может быть контрпродуктивным, поскольку вес плиты может значительно увеличить силу сдвига.
  2. Используйте откидную панель, чтобы утолщить перекрытие, прилегающее к колонне.
  3. Добавьте поперечную арматуру.

Толщина бетонной плиты | icreatables.com

Факторами, влияющими на толщину бетонной плиты, являются климат, почвенные условия и предполагаемое использование. Значения толщины плиты в этой статье являются рекомендациями IRC и местных городов; проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом и / или инженером-строителем, чтобы узнать рекомендованную вами толщину бетонной плиты для пола сарая на заднем дворе, подъездной дорожки, посадочной площадки дверного проема или крышки крыльца.

Рекомендуемая толщина бетонных плит

Навесные плиты: толщиной 3 1/2 дюйма. Полы сараев, которые используются для студийных сараев или мастерских, будут иметь толщину 3 1/2 дюйма.

Гаражные плиты: толщиной 3 1/2 дюйма

Внутренние плиты для дома: толщиной 3 1/2 дюйма (Международный жилищный кодекс от 2009 г. 506.1 гласит, что толщина 3 1/2 дюйма с проволочной сеткой № 6 в верхней 1/3 бетонной плиты, 506.2.4 и Пластиковая перегородка толщиной 6 мил под плитой, 506.2.3)

Подъездные пути: 4 дюйма, для некоторых участков требуется 5 дюймов. Многие гаражные сараи нуждаются в подъездной дорожке, ведущей к большой двери сарая. Толщина 4 дюйма помогает с более крупными транспортными средствами, которые можно подъехать или припарковать перед навесом на заднем дворе.

Крышки крыльца: Распространение над холодным складом, толщиной 6–8 дюймов с арматурным стержнем № 4 с шагом 12 дюймов по центру в каждую сторону. Это должно быть подтверждено инженером-строителем, поскольку каждый пролет крыльца индивидуален.

Крышки крыльца: На уплотненном грунте, 4-5 дюймов

Тротуары: 5 дюймов; этого требуют многие города.Обратитесь в местный строительный департамент, потому что, хотя вы платите за бетон, город обычно владеет им.

Подъездные пути: 6-8 дюймов, уточняйте в местном строительном отделе.

Рекомендуемая смесь цемента и бетона

Бетон, залитый снаружи: проезжей части, фундамента, тротуаров и т. Д., Обычно используется смесь из 6 мешков. = 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Заливка бетоном интерьеров: гаражей, домов, цокольных этажей и т. Д., обычно смесь из 5 мешков = 5000 фунтов на квадратный дюйм.

Какой толщины должна быть бетонная плита для патио?

Выбор толщины бетонной плиты патио

Лучшая особенность патио — это то, что его практически не обслуживают. Хотя вам действительно нужно внести несколько тонких штрихов здесь и там, вам действительно не нужно много делать, чтобы сохранить внешний вид вашей выходки на свежем воздухе.

Это зависит от типа.

Три наиболее часто выбираемых типа патио включают патио из брусчатки, камня и бетонных плит.Из трех наиболее легко выдерживать те, которые сделаны из бетона. Хотя они бывают разных форм, бетонная плита — лучший вариант, когда вы ищете плоский, гладкий и устойчивый внутренний дворик, который дает вам тепловой обогрев и лучший пол для работы.

У того, чтобы быть лучшим вариантом, есть свои недостатки. Хотя это может показаться довольно простым, строительство бетонной плиты для вашего патио может быть сложным само по себе. Даже не заставляйте меня начинать с состава бетона, размещения и измерения, чтобы плита встала на место.Вдобавок ко всему, время и правильная установка вашей бетонной плиты важны для устойчивости пола вашего патио. Тем не менее, давайте разберемся во всех деталях, прежде чем вы начнете.

Все, что вам нужно знать

Как самый прочный, прочный и самый надежный способ создания вашего внутреннего дворика, бетонная плита требует большой точности и аккуратности, когда речь идет о размерах и соотношении компонентов. Сверху может показаться, что цемент заливают верхний слой почвы, но под всем этим — совершенно новый мир строительства.

Хотя некоторые предпочитают просто укладывать бетонную плиту над неглубокой ямой, это не совсем разумный способ работы на вашем патио. Построение его на одной лишь почве не может гарантировать вам стабильности. Даже если ваша плита идеально измерена, из-за щели в земле, выступающих камней или просто слабого верхнего слоя она может треснуть под давлением. Это особенно актуально для патио, расположенных при очень высоких или низких температурах.

Вы, конечно, можете отремонтировать, но в отличие от брусчатки и кирпича, которые можно заменить сразу, треснувшую бетонную плиту не так просто залатать.Заполнение трещины возможно, однако, когда что-то выходит из-под контроля, например, сорняки, проталкивающиеся через трещину, или линии, идущие дальше по линии, единственный вариант, который у вас есть, — это заменить всю плиту.

Тем не менее, прежде чем вы начнете копаться на заднем дворе, было бы лучше получить правильные цифры с первого раза.

(Второе предположение, строить ли патио или террасу? Прочтите эту статью, чтобы узнать, дешевле ли построить террасу или террасу!)

Назад к основам

Хорошему зданию всегда нужен хороший фундамент.То же самое касается вашего бетонного патио. Даже если вы не можете предсказать, как почва сместится с течением времени, создание подушки для вашей бетонной плиты помогает уменьшить эффекты, которые вызовет любое движение.

Основание из гравия — это наиболее распространенная и практичная опора для работы. И хотя может возникнуть соблазн просто залить все вокруг, на самом деле это определяет, какой толщины должна быть ваша бетонная плита. Хотя вы можете использовать соотношение 1: 1 для дуэта плиты и гравия, вы всегда можете обратиться к калькулятору бетонных плит или профессионалу, чтобы разобраться в своих цифрах.

Однако рекомендуется использовать в качестве фундамента 4-6 дюймов гравия. Если вы выберете минимум 4 дюйма, вам нужно будет проложить себе путь через минимум 8 дюймов.

Значит ли это, что с плитой можно возиться? Насколько толстыми должны быть плиты для террасы?

Несмотря на отличный фундамент, дом обязательно рухнет и развалится, если будет построен из некачественных материалов и неточных размеров. Согласно этой логике, ваш внутренний дворик будет подвергаться тому же самому, если вы решите последовать его примеру с людьми, которые забывают детали в спешке, чтобы создать внутренний дворик своей мечты.

Даже если у вас есть конкретные идеи внутреннего дворика для небольших дворов, каждая деталь должна быть тщательно спланирована, иначе вы получите внутренний дворик, которого вам не хватит даже на месяц, прежде чем вы начнете работать над ремонтом. Очень важно, чтобы ваша бетонная плита была толщиной не более шести (6) дюймов. Кроме того, было бы лучше вычислить цифры, если вы хотите работать с каким-либо меньшим, поскольку вы можете положить только одну плиту. Если вы хотите положить новый бетон поверх старого, сначала проверьте все, что вам нужно знать.Потому что не только плохо класть одну на другую, но и две бетонные плиты для пола во внутреннем дворике обречены на провал. Подумайте об этом так: если две разные бетонные плиты должны были быть соединены вместе, сдвиг верхнего слоя почвы может привести к тому, что обе бетонные плиты будут стираться друг о друга. Это может привести к преждевременному растрескиванию бетонных плит.

Кроме того, это действительно было бы много работы. (Хотите, чтобы кто-то другой сделал это за вас? Посмотрите эту статью о подрядчиках по бетонным террасам!)

В заключение, если вы хотите обойти бетонную плиту для пола патио, вам лучше уделить время, усилия и внимание деталям, а не торопиться.В конце концов, из спешки ничего хорошего не выходит. И если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с вашим патио, All Pro Decks здесь, чтобы помочь!

Строительство бетонных подъездных путей — толщина, арматура и многое другое

Starburst Concrete Design
в Yorktown Heights, NY

Чтобы ваша бетонная подъездная дорожка выглядела хорошо в течение многих лет, существуют важные спецификации, которым ваш подрядчик должен следовать во время установки. То, насколько хорошо ваша подъездная дорожка выглядит и работает в долгосрочной перспективе, во многом зависит от качества изготовления и материалов, из которых она изготовлена.Чтобы обеспечить беспроблемную подъездную дорогу, используйте следующий список для получения информации о правильной конструкции.

Укладка бетона необходимой толщины

Толщина является основным фактором (даже большим, чем прочность бетона) при определении несущей способности проезжей части. Уложите бетон минимальной толщиной 4 дюйма . По данным Tennessee Concrete Association, увеличение толщины с 4 до 5 дюймов добавит примерно 20% к стоимости вашего бетона, но также увеличит грузоподъемность проезжей части почти на 50%.

Также рассмотрите возможность утолщения краев проезжей части на 1 или 2 дюйма, чтобы обеспечить дополнительную структурную поддержку в зоне, которая, скорее всего, будет подвергаться большой нагрузке. Утолщенные секции должны выступать от края плиты на 4-8 дюймов.

Для ваших местных почвенных условий и погодных условий также может потребоваться более толстая плита подъездной дороги. Обратитесь к местному подрядчику по подъездным дорогам за рекомендацией специалиста.

Арматура и арматура из проволочной сетки

Использование стальной арматуры обеспечит дополнительную конструктивную способность вашей проезжей части и особенно важно, если плита будет подвергаться интенсивному движению.Армирование не предотвратит появление трещин, но поможет удержать их вместе, если они все же возникнут.

Армирование может представлять собой проволочную сетку или стальную арматуру ½ дюйма (# 4). Используйте проволочную сетку для проездов толщиной от 4 до 5 дюймов и арматуру для тех, которые имеют толщину 5 дюймов и более. Разместите арматурный стержень в виде сетки с интервалом между стержнями примерно 12 дюймов . В любом случае следует использовать блоки под арматурой, чтобы они оставались по центру бетона.

Синтетические волокна также оказались полезными в подъездных путях как способ уменьшить усадочные трещины.Однако волокна не обеспечивают структурного усиления. (См. Использование волокон для вторичного армирования.)

Правильно подготовленное земляное полотно

Равномерность как состава почвы, так и уплотнения является ключом к хорошему земляному полотну, которое обеспечит адекватную опору, обеспечит равномерную толщину плиты и предотвратит оседание плиты и растрескивание конструкции. Мягкие пятна следует удалить и заменить хорошим материалом, например, гравием или щебнем. Во многих западных штатах обширные почвы.В этих условиях в качестве материала земляного полотна следует использовать от 2 до 8 дюймов щебня, в зависимости от степени расширения. Если вы не уверены в характеристиках почвы в вашем районе, проконсультируйтесь с инженером по почвам.

Не разрешайте укладку бетона на сухое земляное полотно, рекомендует Tennessee Concrete Association. Опрыскивание земляного полотна сначала для его увлажнения предотвратит впитывание воды из свежего бетона.

Виброплиты и трамбовки являются наиболее распространенными машинами, используемыми для уплотнения земляного полотна проезжей части жилых домов.Щелкните здесь, чтобы узнать больше о основаниях и основаниях для бетонных плит.

Правильная бетонная смесь

Дизайн смеси

повлияет на характеристики и долговечность бетонной подъездной дороги. Прочтите больше о проектировании бетонных смесей для проезжей части, чтобы узнать, о чем конкретно просить.

Управляющие шарниры проезжей части могут быть включены в декоративный рисунок.

Правильно расположенные швы

Чтобы предотвратить случайное растрескивание, контрольные стыки следует размещать на расстоянии не более 10 футов для плиты проезжей части толщиной 4 дюйма.Хотя случайные трещины, как правило, не являются структурной проблемой и не сокращают срок службы проезжей части, они могут вызывать раздражение. Также избегайте схем соединения, которые образуют прямоугольные или треугольные сечения. Глубина управляющих швов также имеет решающее значение. Установщик бетона должен вручную обработать или пропилить их до глубины, равной одной четвертой толщины плиты (или 1 дюйм для 4-дюймовой плиты).

В дополнение к контрольным швам, изоляционный шов должен быть установлен там, где подъездная дорога встречается с тротуаром, плитой пола гаража и другими существующими тротуарами.Попросите вашего подрядчика предоставить план стыковки как часть его письменного предложения.

Правильная отделка

Самые большие ошибки, возникающие при отделке бетонных проездов, — это чрезмерная обработка поверхности и выполнение отделочных работ при наличии сточной воды.

Обычно чистовая обработка состоит из трех этапов. Ваш подрядчик должен:

  • Выровняйте бетон или зачистите его стяжкой для получения однородной поверхности.
  • Заряжайте бетон с помощью деревянного или магниевого поплавка до того, как скапливается спускная вода.
  • Нанесите простую отделку щеткой для улучшения сцепления с дорогой — если только в планах не требуется штамповка проезжей части или нанесение другого типа декоративной текстурированной отделки (см. «Как сделать бетон устойчивым к скольжению»).

Окончательная обработка стальным шпателем не требуется и может принести больше вреда, чем пользы, преждевременно герметизируя бетонную поверхность и предотвращая испарение сточной воды.

Прочтите о подходящих инструментах для отделки.

Правильный дренаж

Чтобы устранить стоячую воду на подъездной дорожке, она должна иметь уклон в сторону улицы и вдали от существующих конструкций (например, вашего дома и гаража) минимум 1/8 дюйма на фут, рекомендует Portland Cement Association.Если надлежащий дренаж невозможен из-за того, что бетонная плита заклинивает между двумя конструкциями, вам может потребоваться установить дренаж, который будет собирать воду в нижней точке бетона и отводить ее.

Правильная техника отверждения

Выдержите бетон сразу после завершения отделки. Отверждение бетона — последний этап процесса и один из самых важных. К сожалению, он также один из самых запущенных. В крайних случаях, если бетон не затвердеет сразу после окончательной отделки, это может привести к снижению прочности до 50% за счет снижения устойчивости бетона к погодным условиям и увеличения вероятности появления дефектов поверхности.

Методы отверждения включают покрытие бетона пластиковыми листами или одеялами для влажного отверждения, непрерывное орошение и нанесение жидкого отверждающего состава, образующего мембраны. Для плит, которые должны быть окрашены кислотой, влажное отверждение является лучшим подходом, поскольку отвердитель должен быть полностью удален, чтобы позволить кислотному пятну проникнуть. Однако наиболее распространенный способ отверждения однотонного или полностью окрашенного бетона — использование жидкого отвердителя. Узнайте больше о том, почему так важно выдерживать бетон и как это делается.


Дополнительная информация: Замена покрытия старых бетонных проездов

Требования к бетонному полу — двухстоечные и четырехстоечные подъемники

Загрузить Требования к бетонным перекрытиям 2019 (pdf)

Существующие минимальные требования к этажам:

ДВЕ МОДЕЛИ МИН. ТОЛЩИНА МИН. КОМП. ПРОЧНОСТЬ УСИЛЕНИЕ РАССТОЯНИЕ СТЕРЖНЯ
МОДЕЛИ СЕРИИ GP ‐ 7 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 12 из
МОДЕЛИ СЕРИИ XPR ‐ 9 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 12 из
МОДЕЛИ СЕРИИ XPR ‐ 10 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 12 из
МОДЕЛИ СЕРИИ XPR ‐ 12 6 1/2 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 10 из
МОДЕЛИ СЕРИИ XPR ‐ 15 8 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 10 из
МОДЕЛИ СЕРИИ XPR ‐ 18 8 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 10 из
4-ПОЯСНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ МИН.ТОЛЩИНА МИН. КОМП. ПРОЧНОСТЬ УСИЛЕНИЕ РАССТОЯНИЕ СТЕРЖНЯ
МОДЕЛИ СЕРИИ HD ‐ 7 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HD ‐ 9 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ GP ‐ 9 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ PL ‐ 6K 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDS ‐ 14 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDS ‐ 18 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDS ‐ 27 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDSO ‐ 14 4-1 / 4 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки # 6 Арматура 12 из
HD-973P 6-1 / 2 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-35 6-1 / 2 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *
МОДЕЛИ СЕРИИ HDS-40 6-1 / 2 « 3000 фунтов на квадратный дюйм / 28 дней выдержки Только температура ACI * Только температура ACI *

* Пол должен быть выдержан в соответствии со спецификациями Американского института бетона.Пол не требует армирования, но рекомендуется использовать минимум проволочной сетки.

Существующие бетонные полы необходимо просверлить для проверки минимальной толщины пола и подтверждения строительных чертежей. Необходимо получить образец керна и испытать его для проверки минимальной прочности пола на сжатие. При исследовании свойств пола сверьтесь с чертежами здания, чтобы убедиться в правильности армирования пола. Для всех двухстоечных подъемников требуется сплошная одинарная плита. Наложение расширительных швов или позиционирование стоек на отдельных плитах недопустимо.

  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать подъемники BendPak на любую поверхность, кроме бетонной, с соблюдением минимальных значений прочности на сжатие, старения, армирования и толщины, указанных в
    таблица выше. ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ BENDPAK ДОЛЖНЫ УСТАНОВИТЬСЯ ТОЛЬКО НА БЕТОН.
  • НЕ устанавливайте подъемники BendPak на компенсационные швы, а также на потрескавшийся или дефектный бетон. Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любого
    компенсационные швы, контрольные швы или другие несоответствия в бетоне.
  • Все анкеры должны располагаться на расстоянии не менее 6 дюймов от любых деформационных швов, контрольных швов или других дефектов в бетоне. Обратитесь к производителю анкера.
    спецификации для конкретной информации, касающейся расстояний до кромок и требований к расстоянию между болтами.
  • НИКОГДА не устанавливайте подъемник BendPak на бетон, смешанный вручную.
  • ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать какие-либо лифты BendPak на уровне второго этажа или на любом первом этаже с подвалом под ним без письменного разрешения архитектора здания.
    и предварительная консультация и одобрение BendPak.
  • Если пол не соответствует этим минимальным требованиям к ранее существовавшему перекрытию, предлагается построить плиту, как указано ниже в Рекомендациях по новым плитам. Если
    расположение подъемника в сейсмической зоне, свяжитесь с BendPak для проектирования сейсмических плит.

Рекомендации по новым бетонным перекрытиям:

Информация, содержащаяся в этом дополнении, заменяет любую другую информацию, содержащуюся в прилагаемом руководстве. Эта информация представлена ​​для рекомендаций по проектированию новой бетонной плиты в случае, если уже существующий этаж не соответствует минимальным требованиям применимого типа лифта.Пожалуйста, внимательно прочтите все приведенные ниже инструкции перед изготовлением новой плиты.

НОВАЯ БЕТОННАЯ ПЛИТА ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОНУ:

Минимальная прочность бетона на разрыв: 4,000 фунтов на квадратный дюйм
Минимальное старение новой бетонной плиты: 28 дней (время отверждения)
Минимальная толщина бетонной плиты: См. Новую таблицу перекрытий и рисунки ниже
Минимальная ширина и длина плиты: См. Новую таблицу перекрытий и рисунки ниже
ПОДЪЕМНЫЕ МОДЕЛИ МИН.ТОЛЩИНА ПЛИТЫ Вт
МИН. ШИРИНА ПЛИТЫ
L
МИН. ДЛИНА ПЛИТЫ
R
РАЗМЕР УСИЛЕНИЯ
(СМ. ПРИМ. 1 и 2)
S1 и S2
РАССТОЯНИЕ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ
(СМ. ПРИМ. 3)
D
ДИАМЕТР АНКЕРА
I
ДЛИНА АНКЕРА
GP ‐ 7 СЕРИИ 12 « 48 дюймов мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 8 — # 4 — Основные стержни
21 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 5 «
XPR ‐ 9 СЕРИИ 12 « 48 дюймов мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 8 — # 4 — Основные стержни
21 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 5 «
XPR ‐ 10 СЕРИЯ 12 « 48 дюймов мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 8 — # 4 — Основные стержни
21 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 5 «
XPR ‐ 12 СЕРИИ 12 « 72 «Мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 12 — # 4 — Основные стержни
23 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 7 «
XPR ‐ 15 СЕРИИ 12 « 72 «Мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 12 — # 4 — Основные стержни
23 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 7 «
XPR ‐ 18 СЕРИИ 12 « 72 «Мин. 12 дюймов шире, чем OA Ширина подъема 12 — # 4 — Основные стержни
23 — # 4 — Температурные стержни
6 дюймов — длинные стержни
8 дюймов — короткие стержни
3/4 дюйма 7 «
HD ‐ 7 СЕРИЯ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
HD ‐ 9 СЕРИИ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
GP ‐ 9 СЕРИИ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
PL ‐ 6K СЕРИИ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 6 «
HDS ‐ 14 СЕРИИ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
HDS ‐ 18 СЕРИИ 12 « мин. 24 дюйма * мин. 24 дюйма * 8 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 7 «
HDS ‐ 27 СЕРИЯ 12 « Мин. 48 дюймов * Мин. 48 дюймов * 16 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 7 «
HDSO ‐ 14 СЕРИИ 12 « Мин. 48 дюймов * Мин. 48 дюймов * 16 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
HD-973P 12 « Мин. 48 дюймов * Мин. 48 дюймов * 16 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 5 «
HDS-35 СЕРИИ 12 « Мин. 48 дюймов * Мин. 48 дюймов * 16 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 7 «
HDS-40 СЕРИИ 12 « Мин. 48 дюймов * Мин. 48 дюймов * 16 — стержни № 4 6 дюймов — в каждую сторону / крест-накрест 3/4 дюйма 7 «

* Четыре отдельных плиты сформированы на каждой стойке.

Температурные стержни — это стальные стержни, расположенные горизонтально (по длине) в бетонных плитах для предотвращения образования трещин из-за перепадов температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным стержням арматуры (короткий пролет). Температурные стержни размещаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

Примечание 1: Температурные стержни — это стальные стержни, расположенные горизонтально (по длине) в бетонных плитах для предотвращения трещин из-за изменений температуры или высыхания; размещены перпендикулярно основным стержням арматуры (короткий пролет).Температурные стержни размещаются под прямым углом к ​​основным арматурным стержням.

Дополнительный слой 6 x 6 — 10/10 WWF на средней высоте новой плиты рекомендуется в любом чрезвычайно жарком или холодном климате для контроля растрескивания из-за колебаний температуры и усадки. В местах расположения анкерных болтов сетку WWF держите только ниже отметки анкеровки, чтобы избежать столкновения с проволокой при сверлении.

Примечание 2: В качестве основной арматурной и низкотемпературной стали должны использоваться деформированные стержни класса 60

Примечание 3: Допуск на расстояние между стержнями в каждом направлении должен соответствовать указанному значению плюс или минус 1 дюйм.Кроме того, необходимо использовать количество стержней, указанное в таблице.

Примечание 4: Показанные габаритные размеры бетона и армирование даны для допустимой несущей способности фундаментного основания не менее 2 000 фунтов / кв. Фут (1 тонна на квадратный фут). Многие глины, и большинство из них твердая глина, твердая глина, песчано-глинистые смеси, сухой песок, крупнозернистый сухой песок, сухой песок и иловые смеси, песчано-гравийные смеси и грунты гравийного типа соответствуют или превышают эту допустимую несущую способность. Если есть вопросы относительно допустимой несущей способности фундамента, следует проконсультироваться с инженером по испытанию грунтов.Особого внимания требуют ситуации, когда допустимая несущая способность ниже этого значения.

Новые бетонные плиты должны соответствовать вышеуказанным свойствам, прежде чем установка лифта будет признана приемлемой. Новая плита должна быть полностью окружена существующим асфальтовым или бетонным полом. Сертифицированную документацию по прочности следует получить у фирмы, поставляющей бетонную смесь во время заливки. Эти новые бетонные плиты спроектированы как «автономные» и не учитывают вклад прочности окружающего бетона.Может быть желательно привязать и укрепить новую плиту к ранее существовавшему окружающему полу. Следует проявлять осторожность, чтобы расположить арматурные стержни вдали от позиций анкеров конкретного подъемника.

Эти новые бетонные плиты не учитывают установку второго этажа или установку на первом этаже с подвалом под ним. В этом случае нельзя устанавливать лифт без письменного разрешения архитектора здания.

Все анкеры диаметром 3/4 дюйма должны находиться на расстоянии не менее 6 дюймов от любых расширительных швов, контрольных швов или других дефектов в бетоне.

НИКОГДА не замешивайте бетон вручную.

Загрузить Требования к бетонным перекрытиям 2019 (pdf)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОВЫМ БЕТОННЫМ ПЛИТАМ

МОДЕЛИ С ДВУСТОРОННИМ ПОДЪЕМОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОВЫМ БЕТОННЫМ ПЛИТАМ

МОДЕЛИ С ЧЕТЫРЕМЯ ПОДЪЕМНИКА

Как определить толщину бетонной плиты

Знание толщины бетонной плиты может быть важно по нескольким причинам. Для нового строительства вам может потребоваться анализ качества.Если вы работаете с существующей плитой, вам может потребоваться эта информация, чтобы можно было закрепить новое оборудование. Одна из распространенных причин — это правильное испытание на влажность, чтобы гарантировать надлежащую сухость при укладке напольного покрытия.

В этой статье мы рассмотрим несколько способов определения толщины бетонной плиты:

  • Проверка строительной документации
  • Измерение открытой кромки
  • Просверливание отверстия для проволочного зонда
  • Испытания консультантом

Общие методы определения толщины плиты

Если вы рассматриваете новое строительство, вы должны иметь возможность проверить строительную документацию, чтобы определить толщину плиты.Если конструкция не новая, вы все равно можете найти заархивированную строительную документацию. Уточняйте у собственника, генерального подрядчика или архитектора.

Если будут проводиться какие-либо ремонтные или ремонтные работы, возможно, в плите есть траншеи для установки новой сантехники или электричества. Если есть, там можно проверить проем плиты.

Если нет другого способа определить толщину и можно просверлить небольшое отверстие, то вы можете измерить толщину с помощью куска проволоки.

Вот как определить толщину бетонной плиты:

  1. Просверлите небольшое отверстие вертикально через плиту.
  2. Из куска проволоки, длина которого, по вашему мнению, достаточно длинна, чтобы пройти через плиту, загните крючок в конец, достаточно узкий, чтобы войти в отверстие.
  3. Вставьте загнутый конец в отверстие, пока не почувствуете нижний край плиты с крючком.
  4. Отметьте верхний край плиты на куске проволоки.
  5. Вытяните проволоку и измерьте расстояние от крючка до отметки.

Испытания консультантом

Если будет сложно определить толщину плиты самостоятельно, вы можете нанять консультанта, который будет использовать технологию неразрушающего контроля (NDT). Эти технологии используют звуковые или электромагнитные поля, которые не повреждают бетон. Эти технологии включают:

  1. Ударное эхо
  2. Ультразвуковое импульсное эхо
  3. Георадар
  4. Магнитная томография

Ваш консультант определит, какой метод наиболее подходит для вашей ситуации.Испытания можно проводить быстро и легко с помощью небольшого портативного оборудования.

Проверка толщины бетонной плиты и влагостойкости

Одна из наиболее частых причин, по которой вам может потребоваться узнать толщину бетонной плиты, — это проверка влажности. Каждый раз, когда вы собираетесь установить систему пола на бетонную плиту, вам необходимо проверить плиту на влажность. Весь бетон содержит влагу, и слишком высокий уровень влажности может привести к серьезным повреждениям пола.

Для наиболее точного определения влажности необходимо знать толщину плиты.Испытания бетона на влажность изучаются с 1960-х годов, и исследователи разработали научно доказанный тест для измерения уровня влажности в плите.

Тест требует, чтобы датчики для измерения относительной влажности были вставлены в плиту на очень определенной глубине. Для сушки плит с одной стороны глубина составляет 40% от толщины. Для сушки плит с двух сторон глубина составляет 20% от толщины. По этой причине очень важно знать толщину бетонной плиты.

Этот тест называется «испытанием относительной влажности с использованием датчиков in situ» и является основой стандарта ASTM F2170.Wagner Meters предлагает систему испытаний бетона на месте, которая точно соответствует стандарту ASTM F2170.

В системе Wagner Meters Rapid RH® L6 используются одноразовые датчики, обеспечивающие скорость, экономичность и простоту использования. Датчики L6 откалиброваны и задокументированы с завода. После того, как датчики будут установлены на плите и уравновешены в течение требуемых 24 часов, можно будет снимать повторные показания без дополнительного времени на уравновешивание. И в отличие от многоразовых датчиков, датчики L6 не нуждаются в калибровке.

Rapid RH Total Reader® считывает, отображает и передает данные о температуре и относительной влажности через Bluetooth® в приложение DataMaster ™ L6.Приложение DataMaster L6 хранит, отображает и сообщает данные на вашем мобильном устройстве iOS или Android. Со своего мобильного устройства вы можете отправлять отчеты в формате PDF своему клиенту и всем заинтересованным лицам. Резервные копии ваших показаний хранятся в облаке и в датчиках, которые постоянно установлены на плите. Этот непрерывный цифровой путь от датчика до окончательного отчета, а также автоматическое резервное копирование данных обеспечивают высочайшую целостность, точность и спокойствие.

Заключение:

Вот некоторые причины, по которым необходимо знать толщину бетонной плиты:

  • Анализ качества
  • Крепление нового оборудования
  • Испытание на влагу

Бесплатная загрузка — 4 причины, по которым ваш бетон вечно сохнет

Несколько методов определения толщины бетонной плиты:

  • Проверка строительной документации
  • Измерение открытой кромки
  • Просверливание отверстия для проволочного зонда
  • Испытания консультантом

Джейсону более 20 лет ‘имеет опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустила на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *