Калькулятор расчет монолитной плиты перекрытия онлайн калькулятор: Онлайн калькулятор расчета монолитного плитного фундамента (плиты, ушп)
Содержание
Расчет монолитной плиты перекрытия на примере квадратной и прямоугольной плит, опертых по контуру
- Преимущества устройства монолитного перекрытия
- Виды
- Расчет безбалочного перекрытия
- Расчет монолитной плиты, опертой по контуру
- Параметры монолитной плиты
- Как рассчитать наибольший изгибающий момент
- Как выбрать сечение арматуры
- Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника
При создании домов с индивидуальной планировкой дома, как правило, застройщики сталкиваются с большим неудобством использования заводских панелей. С одной стороны, их стандартные размеры и форма, с другой – внушительный вес, из-за которого не обойтись без привлечения подъемной строительной техники.
Для перекрытия домов с комнатами разного размера и конфигурации, включая овал и полукруг, идеальным решением являются монолитные ж/б плиты. Дело в том, что по сравнению с заводскими они требуют значительно меньших денежных вложений как на покупку необходимых материалов, так и на доставку и монтаж. К тому же у них значительно выше несущая способность, а бесшовная поверхность плит очень качественная.
Почему же при всех очевидных преимуществах не каждый прибегает к бетонированию перекрытия? Вряд ли людей отпугивают более длительные подготовительные работы, тем более что ни заказ арматуры, ни устройство опалубки сегодня не представляет никакой сложности. Проблема в другом – не каждый знает, как правильно выполнить расчет монолитной плиты перекрытия.
Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑
Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.
- по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор;
- они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы;
- с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают;
- цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.
- К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.
Внимание!
Устраивать монолитное перекрытие в доме из газобетона можно исключительно после установки дополнительных опор из бетона или железа. Что же касается деревянных построек, то использование такого типа литья запрещено.
Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.
Виды ↑
По технологии устройства различают:
- монолитное балочное перекрытие;
- безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия.
- имеющие несъемную опалубку;
- по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.
Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:
- чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра;
- расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.
Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.
На заметку
Все монтажные работы выполняются по специально составленным технологическим картам на устройство монолитного перекрытия. Его еще называют основным технологическим документом, предназначенным как для строительных организаций и проектных бюро, так и для мастеров , непосредственно связанных с выполнением монолитных ж/б работ.
Расчет безбалочного перекрытия ↑
Перекрытие этого типа представляет из себя сплошную плиту. Опорой для нее служат колонны, которые могут иметь капители. Последние необходимы тогда, когда для создания требуемой жесткости прибегают к уменьшению расчетного пролета.
Полезно
Экспериментально было установлено, что для безбалочной плиты опасными нагрузками можно считать сплошную, оказывающую давление на всю площадь и полосовую, распределенную через весь пролет.
Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑
Параметры монолитной плиты ↑
Понятно, что вес литой плиты напрямую зависит от ее высоты. Однако, помимо собственно веса она испытывает также определенную расчетную нагрузку, которая образуется в результате воздействия веса выравнивающей стяжки, финишного покрытия, мебели, находящихся в помещении людей и другое. Было бы наивно предположить, что кому-то удастся полностью предугадать возможные нагрузки или их комбинации, поэтому в расчетах прибегают к статистическим данным, основываясь на теории вероятностей. Таким путем получают величину распределенной нагрузки.
К примеру:
Здесь суммарная нагрузка составляет 775 кг на кв. м.
Одни из составляющих могут носить кратковременный характер, другие – более длительный. Чтобы не усложнять наши расчеты, условимся принимать распределительную нагрузку qв временной.
Как рассчитать наибольший изгибающий момент ↑
Это один из определяющих параметров при выборе сечения арматуры.
Напомним, что мы имеем дело с плитой, которая оперта по контуру, то есть, она будет выступать в роли балки не только относительно оси абсцисс, но и оси аппликат (z), и будет испытывать сжатие и растяжение в обеих плоскостях.
Как известно, изгибающий момент по отношению к оси абсцисс балки с опорой на две стены, имеющей пролет ln вычисляют по формуле mn = qnln2/8 (для удобства за ее ширину принят 1 м). Очевидно, что если пролеты равны, то равны и моменты.
Если учесть, что в случае квадратной плиты нагрузки q1 и q2 равны, возможно допустить, что они составляют половину расчетной нагрузки, обозначаемой q. Т. е.
Иначе говоря, можно допустить, что арматура, уложенная параллельно осям абсцисс и аппликат, рассчитывается на один и тот же изгибающий момент, который вдвое меньше, нежели тот же показатель для плиты, которая в качестве опоры имеет две стены. Получаем, что максимальное значение расчетного момента составляет:
Что же касается величины момента для бетона, то если учесть, что он испытывает сжимающее воздействие одновременно в перпендикулярных друг другу плоскостях, то ее значение будет больше, а именно,
Как известно, для расчетов требуется единая величина момента, поэтому в качестве его расчетного значения берут среднее арифметическое от Ма и Мб, которое в нашем случае равно 1472.6 кгс·м:
Как выбрать сечение арматуры ↑
В качестве примера произведем расчет сечения стержня по старой методике и сразу отметим, что конечный результат расчета по любой другой дает минимальную погрешность.
Какой бы способ расчеты вы ни выбрали, не надо забывать, высота арматуры в зависимости от ее расположения относительно осей x и z будет различаться.
В качестве значения высот предварительно примем: для первой оси h01 = 130 мм, для второй – h02 = 110 мм. Воспользуемся формулой А0n = M/bh20nRb. Соответственно получим:
- А01 = 0.0745
- А02 = 0.104
Из представленной ниже вспомогательной таблицы найдем соответствующие значения η и ξ и посчитаем искомую площадь по формуле Fan= M/ηh0nRs.
Получаем
- Fa1 = 3,275 кв. см.
- Fa2 = 3,6 кв. см.
Фактически, для армирования 1 пог. м необходимо по 5 арматурных стержня для укладки в продольном и поперечном направлении с шагом 20 см.
Для выбора сечения можно воспользоваться нижележащей таблицей. К примеру, для пяти стержней ⌀10 мм получаем площадь сечения, равной 3,93 кв. см, а для 1 пог. м она будет в два раза больше – 7,86 кв. см.
Сечение арматуры, проложенной в верхней части, было взято с достаточным запасом, поэтому число арматуры в нижнем слое можно уменьшить до четырех. Тогда для нижней части площадь, согласно таблице составит 3,14 кв. см.
На заметку
Для расчета подобной плиты в панельном доме согласно имеющимся методикам расчета обычно применяют корректирующий коэффициент для учета также пространственной работы конструкции. Он позволяет примерно на 3–10 процентов сократить сечение. Однако многие специалисты считают, что, в отличие от заводских, для монолитных плит его использование не столь уж обязательно, поскольку при таком подходе возникает необходимость в ряде дополнительных расчетов, к примеру, на раскрытие трещин и прочих. И потом, если центральную часть армировать стержнями большего диаметра, то прогиб посередине будет изначально меньше. При необходимости его можно достаточно просто устранить или скрыть под финишной отделкой.
Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника ↑
Очевидно, что в подобных конструкциях момент, действующий по отношению к оси абсцисс, не может равняться его значению, относительно оси аппликат. Причем чем больше разброс между ее линейными размерами, тем больше она будет похожа на балку с шарнирными опорами. Иначе говоря, начиная с какого-то момента, величина воздействия поперечной арматуры станет постоянной.
На практике неоднократно была показана зависимость поперечного и продольного моментов от значения λ = l2 / l1:
- при λ > 3, продольный больше поперечного в пять раз;
- при λ ≤ 3 эту зависимость определяют по графику.
Допустим, требуется рассчитать прямоугольную плиту 8х5 м. Учитывая, что расчетные пролеты это и есть линейные размеры помещения, получаем, что их отношение λ равно 1.6. Следуя кривой 1 на графике, найдем соотношение моментов. Оно будет равно 0.49, откуда получаем, что m2 = 0.49*m1.
Далее, для нахождения общего момента значения m1 и m2 необходимо сложить. В итоге получаем, что M = 1.49*m1. Продолжим: подсчитаем два изгибающих момента – для бетона и арматуры, затем с их помощью и расчетный момент.
Теперь вновь обратимся к вспомогательной таблице, откуда находим значения η1, η2 и ξ1, ξ2. Далее, подставив найденные значения в формулу, по которой вычисляют площадь сечения арматуры, получаем:
- Fa1 = 3.845 кв. см;
- Fa2 = 2 кв. см.
В итоге получаем, что для армирования 1 пог. м. плиты необходимо:
- продольная арматура:пять 10-миллиметровых стержней, длина 520 -540 см, Sсеч. – 3.93 кв. см;
- поперечная арматура: четыре 8-миллиметровых стержня, длина 820-840 см, Sсеч. – 2.01 кв.см.
© 2022 stylekrov.ru
что нужно предусмотреть? + видео
При постройке частного дома приходится либо придерживаться строгих стандартов в проектировании, исходя из типовых габаритов бетонных плит, либо выполнить расчет монолитного перекрытия.
Для чего нужен расчет монолитного перекрытия
От прочности стен зависит надежность всей конструкции здания, и этот факт неоспорим, но не меньшее значение для безопасности проживающих в частном доме (равно как и в многоквартирном) имеют перекрытия. Крепкий пол под ногами – это очень важно для того, чтобы чувствовать себя в помещениях комфортно. Но, если плиты из бетона на этапе проектирования вынуждают придерживаться определенных рамок, поскольку параметры их являются константой, то расчет монолитного перекрытия, наоборот, приходится делать, исходя из желаемой планировки дома. И ошибки при этом крайне нежелательны.
Калькулятор расчета толщины плиты
Введите длину перекрытия
Введите ширину перекрытия
Любое перекрытие способно выдержать только строго определенную (выраженную в килограммах) нагрузку на квадратный метр. Не зная эту величину, и превысив ее, к примеру, изменяя планировку путем установки перегородок, можно спровоцировать возникновение трещин в структуре бетона. Как следствие, залитое монолитное основание этажа будет ослаблено, и впоследствии может разрушиться. Во избежание расчет нужно делать так, чтобы иметь запас прочности перекрытия, принимая во внимание характеристики используемой марки бетона, диаметр и количество прутков для арматуры, и их суммарный вес.
В некоторых случаях для усиления монолитного наливного основания можно изготавливать схожим образом горизонтальные железобетонные балки под перекрытием, которые будут играть роль ребер жесткости. Для их расчета нужно лишь заранее определить габариты, которые складываются из высоты, ширины и длины. В этом и состоит основная разница между балкой и перекрытием, для расчета которого нужно использовать такие параметры, как площадь и толщина бетонной заливки. Далее мы рассмотрим основные нормы, которых следует придерживаться при заливке плит, чтобы их прочность была достаточно высокой.
На чем основывается расчет железобетонных конструкций
В первую очередь следует учитывать, что сборное перекрытие, полученное из готовых плит дешевле приблизительно на 15-20 %, чем наливное монолитное основание. Причиной тому невысокая себестоимость выпускаемых на заводах типовых железобетонных конструкций, в сравнении с залитым в собранную на месте опалубку замешанным вручную или на арендованной бетономешалке раствором. Ведь для того, чтобы монолитное основание получилось надежным, недостаточно просто залить цементную смесь, сначала необходимо связать каркас из арматуры, что требует немалых трудозатрат. По прочности готовые плиты и наливные перекрытия получаются одинаковыми при равной толщине.
Рассмотрим все составляющие монолитного основания, на которых строится расчет железобетонных конструкций. В первую очередь, сооружается опалубка, которая должна быть добротной, чтобы заливка получилась качественной. Не желательно использовать обрезные доски, поскольку нижняя, потолочная часть плиты, должна быть идеально ровной. Следовательно, в качестве основы для опалубки лучше выбрать толстую фанеру, желательно, ламинированную (к ней бетон пристает несколько хуже, чем к обычной). Боковины также делаются из фанерных полос, а вот подпорки лучше установить из бруса, сечением не менее чем 100х100 миллиметров.
Далее из металлических прутков, связанных проволокой, собираются верхняя и нижняя армирующие сетки, соединенные посредством коротких поперечин в каркас. Слишком частыми ячейки делать не рекомендуется, поскольку это придаст лишнюю массу монолитному основанию, увеличив собственную нагрузку плиты. Обычно используется арматура с профилем А-II или А-III. Диаметр прутка для однорядной вязки требуется не менее 12, а для двухрядной – не меньше 10 миллиметров. Для поперечин используются стержни диаметром около 8 миллиметров. Шаг между арматурой достаточно соблюдать порядка 0.12 метра.
Для перекрытия большой площади обязательно нужны опорные горизонтальные балки, которые также заливаются на месте и нуждаются в армировании.
Для того, чтобы узнать, какой запас прочности необходимо придать монолитному основанию, обратимся к СНиП. Нормативная нагрузка на перекрытие в жилом доме по стандартам должна соответствовать 150 килограммам, кроме того, не следует забывать про коэффициент запаса, соответствующий 1.3. В итоге получаем величину 150х1.3=195 кг/м2. Соотношение толщины плиты и ее площади должно иметь пропорции 1:30, иными словами, для монолитного основания 3х2 метра хватит толщины в 20 сантиметров. Арматуру желательно погрузить в раствор так, чтобы крайние прутки были покрыты бетоном не менее чем на 3 сантиметра.
Рассматриваем расчет заливки плиты на примере
Итак, предположим, что площадь загородного дома должна составить 50 м2, причем оба этажа будут одинаковы по размерам. Для нижнего изготавливается фундамент, который может быть столбчатым или ленточным (если полы будут уложены на деревянные лаги). Стены, сложенные из строительных блоков, могут выдержать различную нагрузку в зависимости от используемого материала. Так, возводя перегородки из газобетона, их лучше заключить в устроенную по периметру комнат систему вертикальных и горизонтальных железобетонных балок, которые должны выдержать нагрузку стен второго этажа.
Вертикальные балки заливаются поэтапно, порционно, иначе застывание бетона заняло бы слишком много времени. А вот горизонтальные опорные системы могут отливаться вместе с перекрытием, главное – грамотно собрать опалубку. Исходя из площади монолитного основания второго этажа, понадобится арматурная сетка соответствующей площади. Для защиты торцов будущей плиты от промерзания по внешнему периметру этажа устанавливаются борта из того же материала, какой будет использован для стен. С внутренней стороны укладывается прокладка из твердого утеплителя. Только затем монтируется армирующая сетка. Двухслойная, если толщина перекрытия больше 15 сантиметров, и однослойная, если меньше.
Теперь коснемся расхода компонентов для бетонного раствора. Объем перекрытия получаем по формуле V = S x H, где два последних параметра площадь и толщина соответственно. Чем прочнее будет основание, тем лучше, поэтому желательно получение бетона марки 400, для чего понадобится цемент марки от 400 до 600, от значения будет зависеть коэффициент водоцементного соотношения. Подробнее разобраться в тонкостях вам поможет калькулятор цемента.
Для нашей же плиты несложно подсчитать объем по уже имеющимся данным, с учетом пропорций цемента, песка и щебня, например, 1:4:5. Связующий компонент возьмем марки 600, толщина перекрытия пусть будет 20 сантиметров, в итоге объем раствора должен быть 500.000 см2 х 20 см = 10.000.000 см3 или 10 кубометров. Исходя из вышеприведенной пропорции, получим приблизительно 1 тонну цемента, 4 тонны песка и 5 тонн щебня. Воды потребуется исходя из коэффициента В/Ц = 0.60, 1000 кг х 0.60 = 600 литров, опять же примерно. Разумеется, расчеты замеса гораздо более сложны.
- Автор: Михаил Малофеев
- Распечатать
Оцените статью:
(3 голоса, среднее: 3. 7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Калькулятор сферических куполов — Институт монолитных куполов
Калькуляторы
К
Дэйв Саут
Spherical Dome CalculatorSpherical Dome Calculator Link
Использование Калькулятора сферического купола
Калькулятор сферического купола MDI помогает рассчитать общие элементы конструкции частичной сферы, установленной на дополнительной стенке штока. Это помогает с быстрыми дизайнерскими идеями, а также обеспечивает точные измерения при окончательной доработке элементов конструкции. Выходные данные включают окружность, площадь поверхности, объем и расстояния вдоль и вокруг различных деталей здания.
Ввод уровня измеряет срез структуры. Например, он может рассчитать площадь второго этажа, показать пространство над головой по периметру купола или рассчитать объем и площадь поверхности части купола.
Все параметры хранятся в URL-адресе страницы, который можно добавить в закладки, сохранить и поделиться им. Используйте «Копировать в буфер обмена», чтобы скопировать и вставить результаты в свои заметки или электронные письма. Распечатайте страницу или сохраните в формате PDF, чтобы получить профессиональную копию чертежа и результатов.
Имейте в виду, что только потому, что калькулятор может нарисовать структуру, это НЕ означает, что структуру можно построить. Этот калькулятор всего лишь инструмент. Всегда консультируйтесь с квалифицированными специалистами, прежде чем приступить к проекту.
На этот калькулятор распространяются наши Условия предоставления услуг.
Полный расчет сферического купола, включая покрытие баскетбольной площадки и воображаемый потолок уровня для необходимого игрового расстояния над площадкой. Он основан на многофункциональном центре итальянской средней школы, построенном с использованием бетонной стены, наносимой напылением на месте. Рассчитанный купол имеет диаметр 148 футов, высоту 30 футов и высоту ствола 16 футов. Нажмите, чтобы увидеть версию этого тренажерного зала с калькулятором в реальном времени!
Входы
Диаметр. Общий диаметр конструкции. Калькулятор применяет диаметр к полу, стволовой стене и основанию сферического купола. Ввод одного диаметра полезен для быстрой оценки, но при расчете конкретной конструкции, которая может иметь другой диаметр стенки штока, следует выполнить два отдельных расчета.
Высота. Высота сферического купола от основания до вершины.
Стенка ствола. Высота стволовой стены простирается вертикально от круглого пола до основания купола. Высота стенки штока не является обязательной, оставив высоту равной нулю (0).
Уровень. Дополнительный горизонтальный уровень над полом образует часть конструкции. Он вычисляет воображаемый круг на этом уровне плюс верхнюю часть конструкции от этого уровня до вершины.
Накладка. Масштабированное графическое наложение, помогающее визуально представить размер и назначение здания.
Единицы. Выбираемая единица измерения будет маркировать выходные данные калькулятора и правильно масштабировать наложение. Обратите внимание, что все числовые значения должны быть указаны в одних и тех же выбранных единицах измерения.
Этаж
Диаметр. Диаметр пола представляет собой окружность, представляющую диаметр пола, стволовой стены и основания купола.
Радиус. Радиус пола составляет половину диаметра пола и является полезным числом для различных расчетов.
Окружность. Окружность пола — это расстояние вокруг круглого пола, стволовой стены и основания купола.
Район. Площадь пола — это площадь круга, вписанного в диаметр пола.
Купол
Высота. Высота купола — это расстояние от основания купола до вершины.
Радиус кривизны. Все купольные конструкции, описываемые этим калькулятором, являются сегментом или «шапкой» сферы, определяемой диаметром и высотой купола. Радиус кривизны — это расчетный радиус всей сферы, частью которой является купол.
Поверхностное расстояние. Расстояние до поверхности купола – это длина от вершины по кривой купола до основания купола.
Площадь поверхности. Площадь поверхности купола технически представляет собой площадь боковой поверхности купола от основания до вершины.
Том. Объем купола — это кубическая мера объема, заключенного в купольной части сооружения.
Сферический расчет хранилища аммиачной селитры в Элкхарте. Это полусфера диаметром 115 футов со стенкой ствола высотой 36 футов, интегрированная в надувную мембрану Airform с накладкой автомобиля, чтобы показать масштаб. Нажмите, чтобы увидеть версию этого хранилища с калькулятором в реальном времени!
Стенка штока
Высота. Высота стенки штока описывает высоту цилиндра с диаметром дна и высотой стенки штока. Он соединяет пол с основанием купола. Оставьте высоту стенки штока равной нулю (0), чтобы удалить стенку штока.
Площадь поверхности. Площадь поверхности стенки штока — это площадь цилиндра, образованного стенкой штока.
Том. Объем стенки штока представляет собой кубическую меру объема, охватываемого цилиндром стенки штока.
Итого
Высота. Общая высота – это общая высота конструкции, определяемая суммой высот стволовой стены и купола.
Поверхностное расстояние. Общее расстояние по поверхности представляет собой расстояние от поверхности купола от вершины до основания плюс высота стены ствола, равная расстоянию вдоль поверхности здания от вершины до пола.
Площадь поверхности. Общая площадь поверхности представляет собой сумму площади поверхности купола и площади поверхности цилиндра стенки штока.
Том. Общий объем — это кубическая мера общего объема всей конструкции.
Уровень @
Высота над полом. Высота уровня — это расстояние от пола до горизонтального «среза» на заданном уровне над полом. Он эффективно создает подраздел всего здания.
Диаметр. Диаметр уровня — расчетный диаметр на заданном уровне над полом.
Радиус. Радиус уровня — это рассчитанный радиус — половина диаметра уровня — на указанном уровне над полом.
Окружность. Окружность уровня — это периметр вокруг воображаемого среза на заданном уровне над полом.
Район. Площадь уровня — это площадь круга, описываемая воображаемым срезом на уровне, указанном над полом. Обычно используется установка уровня на уровне 10 футов (3 м) для расчета диаметра и площади второго этажа.
Часть выше уровня
Оставшаяся высота. Воображаемый срез структуры на указанном уровне фактически создает вторую часть общей структуры. Оставшаяся высота рассчитывается как высота от заданного уровня до вершины купола.
Поверхностное расстояние. Расстояние до поверхности уровня — это общее расстояние от вершины купола до воображаемого среза на заданном уровне. Он будет правильно следовать за куполом и даже спускаться по стволовой стене.
Площадь поверхности. Площадь поверхности уровня — это оставшаяся общая площадь поверхности конструкции над воображаемым срезом на указанном уровне. Это удивительно полезная мера при расчете потребности в материалах для купола.
Том. Объем уровня — это общий кубический объем, охватываемый оставшейся структурой над указанным уровнем.
Наложения
Наложение — это изображение в масштабе, помогающее передать размер, назначение и масштаб вычисляемой структуры. Они только для удобства. Не предпринимается никаких попыток «поместить» их внутри здания или определить их надлежащее использование для конструкции. Они всего лишь наглядное пособие.
Нет. Параметр none удаляет наложение.
Лицо. Наложение человек является наложением по умолчанию. Это человек ростом 6 футов (1,8 м).
Автомобиль. Накладка car представляет собой седан среднего размера, рядом с которым стоит человек ростом 6 футов (1,8 м).
Шар. Накладка bball представляет собой боковой силуэт стандартной американской баскетбольной площадки для соревнований на шестидюймовом полу. Мы рекомендуем установить уровень параметр до 20,5 футов, чтобы показать стандартную высоту просвета, необходимую для пола для соревнований.
Погрузчик. Накладной погрузчик представляет собой небольшой фронтальный погрузчик с рабочей грузоподъемностью 6000 фунтов (2800 кг) и ковшом высотой примерно 8 футов (2,5 м) рядом с человеком ростом 6 футов (1,8 м).
Тяжелый. Тяжелая накладка представляет собой большой фронтальный погрузчик с эксплуатационной массой 66 000 фунтов (30 000 кг) и высотой примерно 12,5 футов (3,8 м) рядом с человеком ростом 6 футов (1,8 м).
Сферический расчет Первого монолитного купола, построенного в Шелли, штат Айдахо. Это купол диаметром 105 футов и высотой 35 футов. Из наложения с изображением человека видно, что оно также было очень амбициозным для первой структуры. Это структура по умолчанию, созданная калькулятором. Нажмите, чтобы увидеть версию этого первого купола в режиме реального времени!
Не отставая от куполов
Подпишитесь на ежемесячную рассылку по электронной почте Monolithic Dome Roundup, чтобы получать последние новости и ссылки об инновационной архитектуре, тонкостенных конструкциях и индустрии монолитных куполов.
Расчет требований к изоляции FPSF | JLC Онлайн
Есть два хороших источника для проектирования мелкозаглубленных фундаментов с защитой от мороза (FPSF): Пересмотренное руководство для строителей по фундаментам с защитой от мороза исследовательского центра Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) содержит основную информацию и предлагает упрощенный метод проектирования FPSF для отапливаемых зданий, который позволяет избежать перемалывание чисел, а также метод детального проектирования для тех, кто хочет копнуть глубже. Публикация Американского общества инженеров-строителей «Проектирование и строительство мелководных фундаментов с защитой от замерзания» содержит более подробную информацию. Оба издания снабжены картами, таблицами и диаграммами, необходимыми для расчетов.
Приведенные ниже расчеты относятся к монолитной плите с уклоном, описанной в статье, и следуют шагам, описанным в подробном методе NAHB. Упомянутые таблицы взяты из Руководства строителя NAHB (PDF).
Шаг 1: Определите расчетный индекс замерзания воздуха для объекта.
- Ближайшая точка данных к рабочей площадке: 1683
Шаг 2: Рассчитайте значение R поперечного сечения системы пола (Таблица 9, Номинальное сопротивление обычных материалов)
- 4-дюймовая бетонная плита с R-0,05 на дюйм 0,20
- 2-дюймовый жесткий пенопласт XPS с R-5,0 на дюйм 10,00
- Без напольного покрытия 0,00
- Полная система пола R-значение 10,20
Шаг 3: Определите требуемое значение R изоляции вертикальной стены (Таблица 4. Минимальное тепловое сопротивление изоляции вертикальной стены)
- Высота фундамента над землей: 12 дюймов
- Изоляция вертикальной стены: R-5.7
Шаг 4: Выберите изоляцию вертикальной стены (Таблица 2, Расчетные значения для изоляционных материалов FPSF)
- EPS тип II со значением R 3,4 на дюйм
- Требуемая толщина изоляции: 5,7 ÷ 3,4 = 1,67 дюйма
- Толщина стенок ICF Reward составляет 2,5, что более чем достаточно для соответствия критериям проектирования FPSF
Шаг 5: Выберите глубину фундамента или горизонтальную изоляцию
- Не требуется, так как AFI (индекс замерзания воздуха) меньше 2250
- При необходимости используйте Таблицу 5 (Глубина фундамента) с AFI >2250
Шаг 6: Выберите толщину горизонтальной изоляции для стен (Таблица 2, Расчетные значения для изоляционных материалов FPSF)
- Не требуется
Если конструкция требует горизонтальной изоляции, требуется минимум 12 дюймов грунтового покрытия, а горизонтальная изоляция должна надежно примыкать к вертикальной изоляции стены.