Определение несущей способности плиты перекрытия 8 этажа и ее усиление. Плиты перекрытия несущая способность


Несущая способность плит перекрытия: особенности сооружения

Несущая способность плит перекрытия

Оглавление: [скрыть ]

Плиты перекрытия – это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

Особенности конструкций

Прежде чем купить железобетонную, рекомендуется выяснить несущую способность перекрытия и ее размеры. Изготавливаются данные изделия из тяжелого силикатного бетона либо легкого конструкционного бетона плотной структуры.

В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

  • по относительной толщине изделия;
  • методом стыковки с несущими конструкциями возводимых объектов.

При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

Классификация ЖБИ

Схема классификация методы определения концентрации пыли.

Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

  1. Многопустотные либо пустотные – предназначены для отпирания по двум сторонам.
  2. Ребристого либо корытного профиля – предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
  3. Нарезные железобетонные.
  4. Монолитные – заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

Из основных типов подобных конструкций различают:

  • 1П – однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
  • 2П – однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
  • 1ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
  • 2ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
  • ПБ – многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.

Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8: первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры – длину в дециметрах, следующие две цифры – ширину в дециметрах, последняя цифра – несущую способность перекрытия. С учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800 кг/кв.м).

Характеристики перекрытий

Схема формулы определения несущей способность.

Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

  • прочность;
  • жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
  • огнеустойчивость – пожар не должен повредить перекрытие;
  • минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
  • теплозащита;
  • звукоизоляция;
  • водоизоляция;
  • газоизоляция.

Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

Особенности сооружения

Схема таблицы несущей способности плит перекрытия по технологии ТИСЭ.

Монолитные плиты перекрытия заливаются по месту строительства объекта. В этих целях используется различный материал. Если в качестве опалубки несъемного типа применяется профнастил, тогда необходимо учесть, что он должен выдерживать вес жидкого бетона. Существует несколько типов этого материала. Наибольшей несущей способностью обладает то перекрытие, при заливке которого использовался профнастил Н марки.

Для хорошего сцепления данного материала на нем рекомендуется сделать специальные насечки. В таком случае бетон и профнастил будут взаимодействовать совместно. Для этого также потребуется приварить к профнастилу вертикальные анкеры. Для увеличения несущей прочности перекрытия при заливке бетона профнастил подпирается в нескольких местах.

Для этого потребуются следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • ведра;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • диск по камню;
  • лопаты;
  • уровень;
  • мастерок;
  • рулетка.

Плиты перекрытия можно соорудить на основе монолитных железобетонных балок. Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. Чтобы несущая способность таких плит была высокой, потребуется армировать балки минимум четырьмя прутьями с диаметром в 12-14 мм. Закрывать их следует слоем бетона более 2-х см.

Устройства ИЗС-10Ц для определения расчета несущей способности плит перекрытия.

Дешевле будет использовать в этих целях деревянные балки. Такая конструкция легче монтируется, однако допустимые нагрузки должны быть небольшими. При этом величина опоры балки на стену должна превышать 12 см. Концы данных изделий потребуется опереть на стену и обернуть их пленкой, рубероидом либо толем. Балки рекомендуется пропитать антисептиком, а между ними уложить утеплитель.

Более дорогим перекрытием считаются монолитные плиты по металлическим балкам. Такая конструкция позволяет перекрывать значительные пролеты. Металлические балки в этом случае должны быть представлены в виде двутавров, рельсов или швеллеров. Между ними укладывается несколько арматурин и заливаются монолитные участки бетонным раствором. Так как один такой пролет равняется одному метру, толщина перекрытия получается меньше, чем у чистой монолитной конструкции. Однако несущая ее способность намного выше, чем у аналогичного изделия, залитого по деревянным балкам.

Что касается железобетонных перекрытий, то они применяются в домах из камня, бетона либо кирпича. Главной особенностью такой конструкции является ее высокая несущая способность. Данные плиты нуждаются в дополнительном утеплении и звукоизоляции. При производстве сборной железобетонной плиты производитель учитывает несущую ее способность. Если же конструкция изготавливается самостоятельно, тогда присутствие архитектора и соблюдение всех норм и требований – обязательные условия выполнения подобных работ.

По материалам сайта: http://1pobetonu.ru

fix-builder.ru

Определение несущей способности плиты перекрытия 8 этажа и ее усиление

2.1  Определение несущей способности плиты перекрытия 8 этажа и ее усиление

В связи с тем, что строительство здания не завершено, и оно находится в не законсервированном состоянии, под воздействием атмосферных факторов, прочность бетона плит перекрытия ниже проектной, поэтому необходимо выполнить расчет несущей способности плит (сечение плиты приведено на рис.    ). В случае, если плита не будет обеспечивать требуемой  , то необходимо провести расчет усиления растянутой зоны многопустотной плиты установкой дополнительной арматуры в растянутой зоне (рис.    ).

В качестве примера рассмотрим плиту серии ПК 63.15 – 8 Ат-V расположенную на 8 этаже. В результате проведенного визуального осмотра плиты выявлены следующие дефекты: продольные трещины в пролете вдоль рабочей арматуры, потеря площади сечения рабочей арматуры вследствие коррозии составляет около 20%, понижение прочности бетона по сравнению с проектной на 12%. На основании П-1 к СНиП 2.03.01-84* «Усиление железобетонных конструкций» делаем вывод, что конструкция не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям по несущей способности.

Т а б л и ц а        Исходные данные для расчета

Наименование

Формулы

Значение

Ед. изм.

1

Высота плиты

h=

0,22

м

2

Номинальная ширина плиты

b=

1,49

м

3

Номинальная длина плиты

L=

6,28

м

4

Марка бетона по серии

М200

5

Класс бетона по серии

В15

6

Класс бетона в результате обследования

В12,5

7

Призменная прочность при осевом сжатии

Rb=

7,5

МПа

8

Поправочный коэффициент

δ=

1,05

9

Призменная прочность при осевом сжатии

Rb=δRb=

7,875

МПа

10

Класс бетона используемого при усилении

В15

11

Призменная прочность при осевом сжатии

Rb=

8,5

МПа

12

Коэффициент для тяжелого бетона, равный

φb2=

1,1

13

Призменная прочность при осевом сжатии

Rb=φb2Rb=

9,35

МПа

14

Класс арматуры в плите

 Ат-V

15

Расчетное сопротивление арматуры продольному растяжению

Rs=

680

МПа

16

Коэффициент надежности по арматуре

γs=

1,15

17

Расчетное сопротивление арматуры продольному растяжению

Rs=Rs/γs=

591

МПа

18

Расчетное сопротивление арматуры продольному растяжению

Rsc=

400

МПа

19

Диаметр пустот

d=

0,159

м

20

Высота прямоугольника, равного по площади и того же момента инерции что и круглые пустоты

h2=0,9*d=

0,143

м

21

Расчетная высота сжатой полки

hf=hf/=(h-h2)/2=

0,038

м

22

Расчетная ширина сжатой полки

bf/=b=

1,49

м

23

Приведенная толщина ребер

b1=bf/-7h2=

0,488

м

24

Коэффициент для тяжелого бетона, равный

α=

0,850

25

Класс арматуры для усиления

 А-III

26

Расчетное сопротивление арматуры продольному растяжению

Rs=

365

МПа

Рисунок    .Расчетная схема плиты

Рисунок    Сечение плиты ПК 63.15 – 6 Ат -V

Т а б л и ц а       Проверка несущей способности плиты

vunivere.ru

Определение остаточной несущей способности плит покрытия и перекрытия

Цель обследования - определить остаточную несущую способность плит покрытия и перекрытия, с целью переоборудования помещений под торговые залы.

В ходе обследования были замерены все необходимые геометрические параметры плит, проведены зондажи на каждой плиты (по 2 шт.) для установки диаметра арматурных стержней, их расположения и шага.

При вскрытии плит было обнаружено, что используется арматура диам. 12 и 18 мм, с нерегулярным защитным слоем и шагом, что, в свою очередь влияет на несущую способность плит.

Так же, в ходе сбора данных от заказчика, была установлена нагрузка, действующая на плиты (нагрузка от собственного веса, от назначения помещения и от пирога пола/кровли).

По совокупности собранных данных и исходной проектной документации был проведен расчет плит на остаточную несущую способность. Для это был взят участок плиты с самым большим пролетом и с самым невыгодным нагружением. 

В результате расчетов:

  • несущая способность плиты покрытия использована, в самом нагруженном участке, на 100%. Это значит, что плита требует немедленного усиления, чтобы не было вероятности возникновения аварийной ситуации. А полной загрузке плиты свидетельствуют также трещины в растянутой зоне. Перегрузка плиты покрытия возникла вследствие возведения надстройки на кровле здания.
  • Остаточная несущая способность междуэтажной плиты перекрытия равна 80%, это означает, что, несмотря на переоборудование помещения с добавлением новой нагрузки, усиление плиты не требуется.

В заключении были даны рекомендации по усилению плиты покрытия несколькими возможными способами и по устройству гидроизоляции кровли.

sklerometr.ru

Несущая способность - плита - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Несущая способность - плита

Cтраница 1

Несущая способность плиты зависит от положения в ней арматурной сетки. При изготовлении модели под арматурную сетку с интервалом 15 см подкладывали стержни диаметром 2 мм, которые затем удаляли в процессе бетонирования оболочки. В местах установки стержней рабочая высота сечения полки была равна 0 3 см. В силу кривизны панелей между стержнями рабочая высота сечения полки составляла 0 26 см. Расчет модели выполнен для h - 0 26 см и для АО 0 3 см, при этом результаты второго расчета даны во всех случаях в скобках.  [1]

Изучение несущей способности плит и оболочек было начато работами К. Несущую способность тонких пластинок Иогансен определял, рассматривая механизмы разрушения, образованные линиями шарниров текучести. Как показал Гвоздев, Иогансен фактически пользовался кинематическим методом теории предельного равновесия и, следовательно, получил верхнюю границу несущей способности пластинок. Ряд задач этим методом решил А. Р. Ржаницын ( 1948), перенесший метод Иогансена на оболочки, рассматривая уже не линии шарниров текучести, а линии сосредоточенных деформаций, поскольку кинематически возможные механизмы деформирования оболочек требовали введения уже не только изгибных, но и нормальных составляющих деформаций.  [2]

По несущей способности плиты подразделяют на марки. Вариабельность достигается изменением процента армирования и марки бетона.  [3]

Повысить несущую способность плиты подведением под нее балок, перпендикулярных консольным, не всегда удается, так как плита в перпендикулярном направлении не армирована и воспринимать нагрузку не сможет.  [4]

При потере несущей способности плит и балок в результате огневого воздействия учитывается достижение максимальной величины прогиба конструкции. Предусматривается выдерживать конструкции под нагрузкой по ле проведения огневого испытания в течение 24 ч при этом не должно быть разрушения.  [5]

По мере исчерпания несущей способности плиты панели меняется характер передачи нагрузки с оболочки на контур.  [7]

В марках конструкций условно не указаны цифровые индексы, характеризующие несущую способность плиты. При необходимости высота подпора может быть уменьшена против величин, указанных на схемах подпорных стенок, путем соответствующего изменения глубины заложения подошвы фундаментной плиты.  [9]

В изложенных выше положениях предполагается, что в первую очередь происходит исчерпание несущей способности плиты покрытия. В этом случае расчеты позволяют определить предельную нагрузку для покрытия и те запасы прочности, какие имеются в отдельных ее элементах. Если прочность каких-либо конструк-дионных элементов окажется в расчетах ниже прочности плит, то предложенная методика определения несущей способности покрытия не может быть применена, так как принято перераспределения усилий не произойдет. Работа таких покрытий в предельной стадии требует дополнительного изучения.  [10]

Плиты снабжены продольными ребрами высотой 0 3 м при длине 6 м и 0 45 м при длине 12 м, Поперечные ребра расположены через 1 м в зависимости от несущей способности плиты и ее ширины.  [11]

Крупнопанельные железобетонные плиты являются одновременно несущими и ограждающими элементами покрытий неотапливаемых и отапливаемых зданий. Несущая способность плит 350 - 800 кг / м2, размер от 1 5X6 до 3X12 м, масса 1 м2 плиты 170 кг.  [12]

Все обнаруженные трещины в перекрытии фиксируют по схеме перекрытия. Для оценки влияния трещин на несущую способность плит перекрытий необходимо определить положение трещин, их направление и величину раскрытия.  [13]

При конструировании ребристых плит нужно обязательно учитывать кручение продольных ребер и защемление полок в ребрах. Недостаточное сопротивление ребер кручению приводит к снижению несущей способности плиты в целом, что подтверждается экспериментальными исследованиями.  [14]

Плиты условных марок П-1-П-6 предназначены для нормальных эксплуатационных условий; марок ПЛ-1-ПЛ-5 - для легкосбрасываемой кровли; марок П1 - 1 - П1 - 5 - для покрытий в I и II снеговых районах, а П11 - 1 - ПП-5 - в III и IV снеговых районах. В условных марках плит, согласно Справочнику проектировщика [9], цифровой индекс обозначает несущую способность плит. Индекс, характеризующий вид напрягаемой арматуры, опущен.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия максимальная

При возведении любых строительных конструкций, многоэтажных жилых домов, частных строений, спортивных комплексов или стадионов, наиболее практичным, надежным и востребованным материалом для сооружения межэтажных (несущих конструкций) перекрытий являются плиты перекрытия. Существует множество разновидностей плит перекрытия, которые отличаются между собой по качественным, эксплуатационным параметрам, размеру, уровню максимальной нагрузки и многим другим аспектам. От их веса зависит устойчивость и жесткость любого строения. Все технические характеристики и параметры материала, в том числе и допустимая нагрузка на плиту перекрытия, должны быть указаны на маркировке изделий. Чтобы избежать ошибок при выборе, перед приобретением строительного материала очень важно внимательно ознакомится с маркировкой, при этом наиболее важным критерием является индекс допустимой статической и динамической нагрузки.

Маркировка плит перекрытия

Как уже было отмечено, плиты, которые изготовлены в заводских условиях с соблюдением технологического процесса, должны в обязательном порядке иметь маркировку (закодированную информацию).

Стандартная маркировка имеет следующий вид – ПК60-12-9, где:

  • ПК обозначает тип плиты.
  • 60 – параметр длины в дециметрах.
  • 12 – значение ширины.
  • 8 – индекс допустимой нагрузки, а именно, сколько килограммов способен выдержать 1м2 плиты перекрытия, включая ее собственную массу.

Стоит отметить, что практически для всех плит перекрытия стандартный индекс нагрузки равен 800 кг на метр квадратный. Также в продаже можно найти изделия, которые способны выдерживать нагрузку в 1000 и более кг. Их индекс равен 10.2 и 12.5. Значение высоты у всех плит всегда одинаково и равно 22 см. Длина плит может быть от 1.18 до 9.7 метров, ширина – от 0.98 до 3.5 м.

Классификация и разновидности плит перекрытия

Плиты перекрытия имеют высокие качественные и эксплуатационные параметры, изготавливаются только в заводских условиях с соблюдением температурного режима и времени, которое необходимо для полного их затвердения. Плиты перекрытия классифицируют на:

  1. 1. Пустотные.
  2. 2. Многопустотные (облегченные).
  3. 3. Полнотелые.
  4. 4. Монолитные – самые прочные из всех существующих вариантов.
  5. 5. Ребристые, которые могут быть с проемами или сплошными, отличаются своеобразным рельефным профилем, что позволяет выдерживать большие нагрузки на изгиб.

Как правило, при возведении большинства строительных конструкций применяют пустотные плиты перекрытия, так как полнотелые имеют больший вес, соответственно увеличивая нагрузку на фундамент и в отличие от первого варианта, более высокую стоимость. Именно поэтому их применяют только при строительстве особо важных промышленных строительных объектов. Плиты монолитные и пустотного типа применяют при строительстве многоэтажных строений, хозяйственных построек, частных и монолитных объектов, а также при создании конструкционных элементов – чердачных перекрытий или перегородок. Помимо этого плиты данного типа подходят для обустройства несущего каркаса зданий. Из них также довольно часто возводят гаражи, так как плиты для конструкции такого типа могут выполнять роль стен. Учитывая большую массу изделий, монтаж плит проводят строительными кранами.

Изготавливают плиты из высококачественного тяжелого силикатного и легкого конструкционного бетона плотной структуры марки М 300 или М 400. Маркировка цемента обозначает, какую нагрузку выдерживает бетон. К примеру, бетон М 400 может выдерживать 400 кг на 1см3 в секунду. Плиты, изготовленные из бетона с маркировкой М 300, имеют более легкую массу по сравнению с изделиями, для изготовления которых применяли бетон М 400, к тому же отличаются большей гибкостью, не проламываются, не деформируются и способны выдерживать достаточный уровень нагрузки. Больший уровень прочности, более высокую несущую способность изделиям придает армирование бетона с применением нержавеющей стали, которая обладает устойчивостью к воздействию коррозии и не подвержена температурным перепадам.

Так как плиты перекрытия в процессе эксплуатации постоянно будут подвергаться различному уровню нагрузок, они должны отвечать установленным требованиям. К основным параметрам качественных изделий можно отнести:

  1. 1. Предельный уровень жесткости и прочности.
  2. 2. Способность выдерживать не только нагрузки от предметов, установленных на них, но и нагрузки от самого здания.
  3. 3. Плиты не должны прогибаться, так как это приведет к их растрескиванию и деформации всей конструкции строения.
  4. 4. Обладать высокими звуко- газо- водо- и теплоизоляционными параметрами.

Виды нагрузок

Независимо от типа, любое перекрытие состоит из:

  1. 1. Верхней части – напольное покрытие, утепление полов, бетонные стяжки, если сверху расположен жилой этаж.
  2. 2. Нижней части, которая создается из обшивочных материалов, штукатурки, плиточных покрытий, к примеру, отделка потолка и подвесные конструкции, если снизу находится жилой этаж.
  3. 3. Конструкционной части, состоящей из монолитных или сборных плит.

Конструкционной частью является любой тип плит перекрытия, при этом верхняя и нижняя часть создают определенную статическую (перегородки, подвесные потолки, мебель) и динамическую нагрузку (нагрузка от перемещающихся по полу людей, домашних питомцев). Помимо этого также существуют точечные нагрузки и распределенные. Для жилых строений, помимо статических и динамических рассчитывают распределенные нагрузки, которые измеряются в килограмм-силах или Ньютонах на метр (кгс/м).

Как провести расчет предельно допустимых нагрузок на плиту перекрытия

Чтобы избежать разрушения строительных конструкций очень важно правильно рассчитать и знать, какая должна быть допустимая нагрузка на плиту перекрытия. Как уже было отмечено, нагрузки на плиты перекрытия рассчитываются исходя из динамических и статических нагрузок. Чтобы произвести необходимые расчеты потребуется: строительный уровень, рулетка, калькулятор и длинная линейка. Перед тем как производить расчеты, нужно составить план-схему, проект будущего строения или подробный чертеж. Также необходимо рассчитать приблизительный вес, который будет нести само строение, а именно: гипсобетонные перегородки, плиточное или любой другой вид напольных и настенных покрытий, цементные стяжки, утепления полов. После этого общий вес допустимых нагрузок делят на количество плит, которые должны понести этот вес.

Чтобы максимально точно произвести все расчеты и узнать, какую максимальную нагрузку способна выдержать плита перекрытия, важно знать ее вес. Рассмотрим на наглядном примере пустотную плиту ПК-60-15-8, масса которой составляет 2850 кг.

Первым делом нужно рассчитать площадь несущей поверхности, которая в нашем случае будет составлять 9 м2 (6 м × 1,5 м = 9 кв.м). На следующем этапе необходимо рассчитать какую предельную нагрузку в килограммах может вынести одна плита. Умножаем полученное значение площади на индекс допустимой нагрузки на 1 м2. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести: 9 м2 × 800 кг/кв.м = 7200 кг, после чего отнимаем массу плиты. Таким образом, получаем значение 4350 кг, которое и указывает на то, сколько кг выдерживает плита перекрытия.

Теперь необходимо произвести расчет, сколько кг заберет утепление полов, бетонная стяжка и напольное покрытие. Как правило, мастера стараются уложить напольный «пирог» чесом не более 150 кг/м2. Умножаем площадь плиты на это значение (9 кв.м × 150 кг/кв.м = 1350 кг) и вычитаем полученное число из значения, которое мы получили ранее, при расчете нагрузки (4350 кг – 1350 кг = 3000 кг). Таким образом на 1 кв.м получается 333 кг/кв.м, что обозначает полезную нагрузку, которую можно разместить на плите перекрытия. Это значение должно включать как статические, так и динамические нагрузки. Оставшееся значение – 183 м2 можно будет использовать для монтажа перегородок или установки декоративных элементов (333 кг/м2 -150 кг/м2 = 183 кг/м2). Если предельный вес устанавливаемых перегородок будет превышать полученное значение, в этом случае нужно выбрать более легкий тип напольного покрытия.

При проведении ремонтных работ в домах старых конструкций, в обязательном порядке демонтировать старый слой утепления полов. стяжку, напольное покрытие и примерно оценить их массу в кг. Подбирая новые облицовочные материалы и перегородки нужно учитывать, чтобы их вес и допустимая нагрузка на пол не превышала массы старого, демонтированного покрытия. Не стоит устанавливать в старых домах слишком массивную сантехнику или другие предметы, которые приведут к утяжелению конструкции. Помимо этого статические нагрузки со временем могут накапливаться, что в свою очередь может привести к прогибам и провисанию плит перекрытия. Чтобы не ошибиться в измерениях, рекомендуется пригласить специалиста для проведения детальных расчетов. Расчеты должны соответствовать установленным нормам (СНиПу).

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

http://parketprof.ru

legkoe-delo.ru

Как подсчитать несущую способность плит - Практические советы - Каталог статей

В строительстве любых зданий и сооружений неотъемлемым конструктивным элементом является покрытие – для одноэтажных объектов. А в многоэтажных – существует еще и перекрытие. Если сетка разбивочных осей более-менее типовая – как это было принято в «советские» времена: 2,4м, 2,8м, 3м, 4,8м, 6м и т.д., то для покрытия или перекрытия здания часто используют железобетонные плиты.

Основная задача проектировщика состоит в правильности подбора плит по несущей способности. Несущая способность плит определяется из их маркировки. Например, плита с несущей способностью «6» способна понести нагрузку, равную 600 кг/м²; «восьмерка» - 800 кг/м². И так далее. Всем известно, что для покрытия здания можно использовать плиты меньшей несущей способности, чем для перекрытия. Это связано с меньшими нагрузками на плиты. Но так бывает не всегда. В плитах покрытия следует учитывать наличие снегового мешка – в случаях, когда здание имеет перепады по высоте и снег может задерживаться на более низком участке кровли.

Но как правильно просчитать несущую способность плит? Для этого необходимо собрать всю нагрузку, которая будет давить на плиту. Учитывается все: конструкция пола, нормативная временная нагрузка, постоянная длительная и т.д. Конструкцию пола необходимо разложить по слоям, в расчете учесть нагрузку от всех слоев отдельно и сложить полученные результаты вместе. Нагрузка считается в кг на 1 м². Из практики и многочисленных расчетов видно, что в месте расположения помещений санитарных узлов и душевых, где применяется для покрытия пола керамическая или керамогранитная плитка, требуется укладка плит перекрытия с несущей способностью не ниже «10».

Кроме того, необходимо учесть и расположение перегородок, и их тип. Если перегородки располагаются вдоль длинной стороны плиты и посередине, то в расчет берется 50% от веса всей перегородки на 1м². И по 25% нагрузки следует прибавлять на соседние плиты с обеих сторон. Это происходит от того, что вес перегородки через швы передается и на соседние с каждой стороны плиты перекрытия. Для случая, когда перегородка располагается поперек плиты перекрытия, в расчете учитывается 100%-ная нагрузка от перегородки на 1м² плиты.  

На основе таких вычислений принимается проектное решение о применении для перекрытия плит с определенной несущей способностью. В случаях, когда несущей способности плит не хватает, решается вопрос о применении перегородок другого, более легкого, типа. Или меняется конструкция пола. В последнее время, например, в строительстве стали широко применяться перегородки из гипсоволокнистых и гипсокартонных листов. Они значительно легче кирпичных перегородок, достаточно прочные. Также они могут с успехом применяться в помещениях с повышенной влажностью. Для этого  применяются специальные влагостойкие листы гипсокартона.

Что же касается расчета несущей способности плит покрытия, то расчет выполняется по той же схеме. Выбирается конструкция кровли, просчитываются нагрузки на квадратный метр каждого слоя или элемента. Также в расчет идет расчетная ветровая и снеговая нагрузки. Возможность образования снегового мешка следует учитывать. К сожалению, в СНиПе «Нагрузки и воздействия» вопрос его учета в расчете конкретно не оговаривается. Поэтому, конструктора обычно учитывают его путем введения дополнительного коэффициента к нагрузке по надежности, равного 1,4.

Действие ветровой нагрузки на покрытие хорошо оговаривается все в том же СНиПе. Она зависит от климатического района строительства, уклона кровли, этажности здания и типа местности: открытая или застроенная.

И последнее правило, которое знают все, но о котором не стоит никогда забывать: при расчете несущей способности плит покрытия или перекрытия в расчет берется расчетная нагрузка. Это значит, что необходимо учитывать коэффициенты по надежности.

konstruktoru.ucoz.ru

Несущая способность плит перекрытия. Плиты перекрытия

Плита перекрытия имеет следующие основные технические характеристики - длина, ширина и нагрузка. Стандартная нагрузка для плит перекрытия – 800 кг/м2. Норматив залегания по длине плиты на опору – не менее 15 см. Например, для проёма 6м., необходима плита длиной 6,3 м. По ширине проёмы можно перекрывать набором из плит шириной 1/1.2/1.5 м. При этом следует учитывать, квадратный метр плит перекрытия шириной 1 м., всегда дороже квадратного метра плит шириной 1.2/1.5 м. Плиты перекрытия можно резать по длине плиты, категорически нельзя резать плиты по ширине.

Преимущества по отношению к монолитной плите :

  • С учётом работ, стоимость м2 на 25-30% ниже.
  • Скорость монтажа.
  • Звукоизоляция (за счёт пустот в плите перекрытия).

Недостатки :

  • Для монтажа плит перекрытия необходимо место для установки автокрана

Компания «Товарищи» сотрудничает с огромным количеством заводов по всей территории РФ.

С нами работают заводы Московской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Брянской, Калужской, Орловской, Курской и других областей.

Данное сотрудничество дает возможность предложить Вам продукцию высокого качества по низким ценам с минимальными сроками поставок с учетом вашего местоположения.

Плиты для частного строительства

Для частного строительства применяют пустотные плиты перекрытия, которые бывают нескольких видов:

  • Опалубочные плиты перекрытия (ПК) ,
  • Безопалубочные плиты перекрытия (ПБ) ;
  • Облегченные плиты перекрытия (ПНО) .

Плиты различаются в технологии производства согласно ГОСТ 9561-91 и некоторых функциональных особенностях.

Купить плиты перекрытия Вы можете, обратившись в компанию «Товарищи»

Технологические особенности

  • Плиты ПК – опалубочного формирования. В формы, размещаемые на вибростоле, продольно закладывается преднапряжённая арматура и сетка поперечного армирования. После заполняется бетоном соответствующей марки. Затем изделия проходят через камеры пропаривания для ускорения химических процессов.

Плиты ПК идут с шагом в 30 см по длине и имеют технологические пустоты.

Пустоты позволяют улучшить шумо, вибро и теплоизоляцию, а также облегчают изделие. Технологические отверстия используют для прокладки коммуникаций.

Плюсы: проверенная и отработанная годами технология, относительно низкая стоимость.

  • Плиты ПБ – плита безопалубочная. Формируется на ленте конвейера и после режется с шагом в 10 см. В основу поперечно закладывают металлические канаты. Это довольно новая технология производства плит перекрытия.

Плюсы: плиты ПБ имеют белее ровную и гладкую поверхность.

Внешне они отличаются тем, что они тоньше на 8 см от плит ПК и ПБ.

Плюсы: вес меньше чем у плит ПК и ПБ, что снижает нагрузку на несущие стены.

– это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

Особенности конструкций

В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

Классификация ЖБИ

Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

  1. Многопустотные либо пустотные – предназначены для отпирания по двум сторонам.
  2. Ребристого либо корытного профиля – предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
  3. Нарезные железобетонные.
  4. Монолитные – заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

Из основных типов подобных конструкций различают:

  • 1П – однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
  • 2П – однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
  • 1ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
  • 2ПК – многопустотные с

winplast.ru