нагрузка на пол в монолитном доме

На какую нагрузку обычно рассчитывается монолитная плита перекрытия?

Уважаемые форумчане, всем здоровья. Помогите разобраться.

Была куплена квартира в новом монолитном доме. Прежний владелец выровнял стены и пол по маякам, т.е. смеси там толстым слоем везде. На этом он ремонт закончил и квартиру продал. Вначале я этому значения не предал, но после некоторых подсчетов напрягся. На стройку уже было завезено и израсходовано около 4,8 т. материалов (штукатурка и выравнивание полов), еще примерно 500 кг уйдет на чистовую отделку. Итого 5,3 т. Квартира площадью 57 м2. Мало того, что теперь там уже минус 5 кубов объема, так еще и замер толщины сделанной застройщиком стяжки серьезно озадачил – там изначально было 10 см, поскольку отопление разводится по полу. Прежний владелец для выравнивания залил еще 4 см в максимуме. Толщина перекрытия 22 см. Теперь страшно провалиться к соседям.

Получается, если считать поверхностно, на каждый метр перекрытия уже давит: 484 кг собственного веса + 220 кг стяжки от застройщика + 100 кг условно на перегородки (может и больше) + 200 кг условно полезной нагрузки вроде людей и мебели + 100 кг на всю отделку. Суммарно получаем 1104 кг/м2. Многовато.

Проект поднять не выйдет. Застройщик его не дает, сам он банкрот и должен жильцам за просрочку на 3 года времени сдачи сумасшедшие миллионы. Управляющая компания владеет только строительной документацией, без расчетов и не знает на какой вес перекрытия считались. Проекта им застройщик тоже не дает, говорит, что он давно утерян. Судятся по этому поводу. Проектную организацию застройщик тоже выдавать отказывается, якобы она уже все равно давно закрылась. В теории проект есть в комитете по жилищному строительству. Я им написал письмо и они обещали ответить, но кроме названия проектной организации и номера проекта ничего давать не хотят. Проект не покажут, с цифрами не ознакомят – типа нет у них на это права, поскольку интеллектуальная собственность. Проектировщик, скорее всего, действительно ликвидирован.

К спецам по месту обращался – чтобы пересчитать они просят проект, которого нет. Просят строительные документы, чтобы узнать какая планировалась стяжка, какой бетон лили, как армировали. Этого всего тоже нет.
Вообще все спецы машут рукой и говорят, что фигня все это – вон народ по 20 см стяжку льет, перегородки где хочет возводит, несущие стены рушит, двухсотлитровые аквариумы и огромные ванны ставит и ничего, запас там большой по прочности закладывается. Якобы мои смешные 5,3 т. легко монолит выдержит. Но приведенный выше примерный расчет прокомментировать не могут. Сами же заявляют, что обычно расчет делается на 800 кг/м2, однако мои 1104 кг/м2 считают вполне приемлемыми.

Как быть – не знаю. Что с этим можно сделать? Не хочется закончить жизнь под обломками. Не хочется, чтобы дети погибли.

Источник

Делаем железобетонные перекрытия

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

По мнению участника форума ontwerper из Москвы, монолитные железобетонные перекрытия не так уж сложно сделать своими силами. Он приводит в качестве аргументов общеизвестные и малоизвестные соображения по их изготовлению. По его мнению, делать перекрытия своими руками выгодно по нескольким причинам:

Монолитные работы

Не ленитесь и проконтролируйте по документам отпускные параметры, класс-марку и время до момента схватывания бетона.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Если вам нужно подать бетон на второй, третий этаж или на большое расстояние то сделать это без бетононасоса вам не удастся, а перекатывание бетона лопатами по бесконечным желобам очень тяжёлое и неудобное занятие.

В зимнее время бетон можно заказать с противоморозными добавками, учитывая, что добавки обычно повышают время набора прочности, некоторые из них провоцируют коррозию арматуры, но это допустимо, если добавка заводская.

ontwerper предпочитает зимой строительство не вести, и вам не рекомендует. В крайнем случае сами раствор не готовьте, воспользуйтесь заводским бетоном.

Монтаж опалубки

Для её изготовления ontwerper советует использовать фанеру 18-20мм ламинированную (с покрытием) или простую (но она сильнее прилипает). Для балок, ригелей и стоек опалубки следует использовать брус толщиной не менее 100х100 мм.
После её сборки нужно обязательно проверить горизонтальность всех конструкций. В противном случае в дальнейшем вы потеряете много времени и средств для исправления ошибок.

Армирование

Для этого ontwerper рекомендует призвать на помощь арматуру периодического профиля A-III, А400, А500. В плите перекрытия всегда имеется четыре ряда арматуры.

Пролет – расстояние между опорными стенами (для прямоугольной плиты по короткой стороне). Самый нижний ряд укладывается на пластиковые сухарики, специально предназначенные для этого, их высота составляет 25-30мм. Верхний ряд – перекрывает его поперек и вяжется проволокой во всех пересечениях.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

После окончания армирования каркас должен представлять жёсткую конструкцию, которая не должны сдвигаться при заливке бетона из насоса. Перед заливкой проверьте соответствие шага и диаметра арматуры проекту.

Заливка бетона

После всей подготовки нужно принять и распределить по всей площади бетон, провибрировать его. Лучше всего плиту заливать целиком за 1 раз, если это невозможно, поставьте рассечки – промежуточные стенки внутри контура опалубки, ограничивающие бетонирования. Их делают из стальной сетки с ячейкой 8-10 мм, устанавливая ее вертикально и прикрепляя к арматуре каркаса. Ни в коем случае не делайте рассечек в середине пролета и не делайте их из доски, ППС.

Уход за бетоном

После заливки плиты её нужно укрыть, чтобы предотвратить попадание осадков, и постоянно поливать внешнюю поверхность, чтобы она была влажной. Приблизительно через месяц можно снять опалубку, а в случае крайней необходимости это можно сделать не раньше, чем через неделю и снимать только щиты. Для этого нужно осторожно снять щит, а плиту обратно подпереть стойкой. Стойки поддерживают плиту до её полной готовности, около месяца.

Прочность монолитного перекрытия: расчет

Он сводится к сравнению между собой двух факторов:

Первое должно быть меньше второго.

Стены на монолитную плиту перекрытия: рассчитываем нагрузки

Произведем расчеты постоянных нагрузок на монолитную плиту перекрытия.

Перегородки из кирпича размером 120мм приведите к площади плиты. Вес 1-го погонного метра перегородки высотой 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при шаге перегородок длиной 4м получается примерно 0,78/4= 0,2т/м2. Таким образом приведенный вес перегородок = 300 кг/м2.

Полезная нагрузка для 1-й группы предельных состояний (прочность) 150кг/м3 – жилье, с учетом коэффициента надежности 1.3 примем. Временная 150х1,3= 195кг/м2.

Определение моментных усилий в нагруженных сечениях

Изгибающие моменты определяют на 95% армирование изгибных плит. Нагруженные сечения– это середина пролета, другими словами – центр плиты.

Это усилия, которые действуют и вдоль и поперек плиты, поэтому нужно проверить прочность двух взаимно перпендикулярных сечений.

Проверка прочности к продольной оси

При проверке прочности к продольной оси сечения по изгибающему моменту (пусть момент положительный, т.е брюхом вниз) в сечении есть сжатый бетон сверху и растянутая арматура снизу. Они образуют силовую пару, воспринимающие приходящее на нее моментное усилие.

Определение усилия в этой паре

Высота пары может быть грубо определена, как 0.8h, где h – высота сечения плиты. Усилие в арматуре определим как Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Получим в представлении на 1 м ширины сечения плиты.

Под эти усилия подберите арматуру класса A-III (А400) – периодического профиля. Расчетное сопротивление арматуры разрыву равно R=3600кг/см2. площадь сечения арматурного стержня при диаметре Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.

Несущая способность стержня равна Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Отсюда можно получить требуемый шаг арматуры. Шаг= Nст/ Nx(y)

Это армирование по прочности по каждому из направлений X и Y, т.е квадратная сетка из стержней в растянутой зоне бетона.

Все это является частным случаем общего подхода, демонстрирующим специфику задачи, но для её реализации необходимо смотреть глубже и обращаться к специалистам.

Размещено участником FORUMHOUSE ontwerper.

Источник

Как не провалиться к соседям? Допустимая нагрузка на плиты перекрытия.

Временные нагрузки состоят из длительной и кратковременной частей.

Читайте СНиП (на Украине ДБН, в России СП) по нагрузкам и воздействиям. Там все расписано.

Я при проектировании временную нагрузку на перекрытие принимал так: вес пола + 150 кг/квадратный метр нагрузки от людей, мебели и перегородок гипсокартонных

Стяжка толщиной 30 мм это 1800 кг/куб.м х 0,03 м= 54 кг/кв.м.

А стяжки, перегородок и прочей отделки может и не быть.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Ага, залить стяжку потолще, выбрав всю несущую способность перекрытия.

а поверху тоненькую цем.песчаную армированную стяжечку 15 мм

Я хочу сделать «плавающую» стяжку на минеральной вате. Для звукоизоляции. Конструкция предусматривает минимум 60 мм бетонной стяжки над минеральной ватой. Меньше- будет не по технологии. Поэтому ни полистиролбетон, ни керамзит не подходят- плита должна быть прочной и тяжелой.

Так вот у меня тот же вопрос. В инструкции к квартире указаны только временные значения. Я думал, несущую способность можно вывести из марки бетона и его толщины. Напомню- БСГ В25 толщиной 160 мм.

Я бы более 30 мм стяжку не делал.

Lesnikus, запутали Вас. Постараюсь одним постом обойтись; простым языком.

При проектировании выполняется сбор всех нагрузок (вес всех гравитационных сил), действующих на перекрытие. Учёт возможного отклонения нагрузок в бОльшую сторону учитывается их умножением на коэффициент, который больше 1. Например:

Итого около 1100-1200 кг/м2 в среднем приходится на рядовое монолитное жильё (заметьте, вес самой плиты почти половина всей нагрузки).

Вам лучше спросить какой вес пола учитывался в расчетах и ориентироваться на эту цифру. Эту информацию уточняйте не у главного инженера, а непосредственно у главного конструктора.

Источник

Для чего и как рассчитывается нагрузка на перекрытие жилого дома кг/м2?

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном домеПлиты перекрытий – это несущие конструкции зданий, воспринимающие постоянные и временные нагрузки в пределах одного этажа.

Плиты укладываются в пролёте между вертикальными опорами – стенами, пилонами или колоннами.

Преимущественно работают на изгиб и выполняют роль жёсткого диска, объединяющего отдельные элементы каркаса сооружения в единую геометрически неизменяемую систему.

При расчёте плит перекрытий определяются такие важные параметры, как их толщина, армирование, прогиб и необходимость устройства дополнительных подпирающих элементов (балок или капителей).

Как провести расчет нагрузок на перекрытие, расскажем далее.

Что это такое?

Нагрузки, прикладываемые к перекрытию, представляют собой сочетание внешних сил, действующих на конструктивный элемент, вызывая в нём внутренние усилия. Несущая способность элемента определяется из условия равновесия, достигаемого при приложении нагрузок.

Виды нагрузок на плиты перекрытий по СНиП и СП

Нагрузки на пролётные конструкции определяются, исходя из требований нормативных документов – СНиП 2.01.07-85 и его обновлённой версии – СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

В соответствии с пунктами этих нормативов, нагрузки классифицируются на следующие виды:

Например, в жилых квартирах или частных домах – это нагрузки от мебели, бытовых приборов и самих жильцов.

В зависимости от функционального назначения помещений, величины полезных нагрузок различаются.

Расчёт пролетных конструкций

Расчёт пролётных конструкций ведётся по двум группам предельных состояний:

На несущую способность плит перекрытий влияет величины постоянных и полезных нагрузок, толщина элемента, длина пролёта и условия эксплуатации помещения.

Как рассчитать значения?

Расчёт нагрузок на плиту перекрытия производится методом суммирования всех приложенных к конструктивному элементу внешних сил, с учётом различных коэффициентов запаса, принимаемых по указанному выше СНиП. Если рассмотреть теоретические выкладки, то расчёт нагрузок делится на следующие категории:

Предельные

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном домеРасчёт сводится к вычислению максимально допустимого значения приложенных на конструкцию внешних сил, при которых конструкция достигает предельного равновесия.

Например, на основании представленного ниже расчёта – при приложении суммарной расчётной нагрузки 900 кг/м 2 на плиту перекрытия толщиной 200 мм, армированную прутками d10 A500s с шагом 200 мм, достигается фактический изгибающий момент М = 2812,5 кН*см при пролёте 5 м.

А сечение с такими параметрами остаётся в равновесии при достижении момента Мпред = 2988.5 кН*см, что всего на 5,8% выше предельного значения.

Точечные

Как правило, такие силы не прикладываются к перекрытию отдельно – всегда существуют постоянные нагрузки, и единичное точечное загружение суммируется с ними.

Приложенная точечная нагрузка влияет на значение опорных реакций и величину изгибающего момента в расчётном сечении. Усилия от точечного загружения определяется как произведение силы на плечо (расстояние от ближайшей точки опоры).

Например, если в комнате с пролётом 5 метров стоит декоративная колонна массой 500 кг на расстоянии от стены 2 м, то расчётная нагрузка с учётом коэффициента запаса (gn для постоянных сил = 1,05) составит 525 кг. Момент в данной точке составит 525 кг х 2 м = 1050 кг * м, или 1050 кН * см.

Соответственно, при добавлении равномерно распределённого загружения, описанного выше, стандартное сечение плиты с армированием d10 A500s с шагом 200 мм не будет удовлетворять расчёту прочности, и данное место следует усилить дополнительными стержнями, например, d10 A500s ш. 200 + d12 A500s ш. 200.

Пересчёт на м 2

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном домеУчитывая, что жб плита перекрытия работает по упруго-пластической схеме, все внутренние усилия в ней перераспределяются по площади и объёму.

СНиП допускает не производить расчёт временных нагрузок на плиту от конкретных предметов, а учитывать приведённую равномерно-распределённую по площади поверхности силу.

Например, вдоль стены комнаты, на протяжении 3 м стоит гарнитур общей массой 400 кг, напротив – диван массой 200 кг и другие предметы мебели с разными весами. По данному помещению каждый день передвигаются 4 человека с массами тела от 50 до 120 кг.

Пример

Ниже представлен пример сбора нагрузок на перекрытие в частном жилом доме. По условию задачи, габариты комнаты составляют 7 х 4 м, плита перекрытия 200 мм, поверх которой уложена ц/п стяжка толщиной 50 мм по подложке из экструдированного пенополистирола 30 мм, а в качестве чистового пола применяется керамогранитная плитка толщиной 12 мм с клеевым составом 3 мм.

Требуется собрать расчётные нагрузки на данную конструкцию для последующего расчёта. Задача решается с выполнением следующих этапов:

Собственный вес плиты – M1 = S x h x rбет, где:

Масса полов – M2 = mподл + mстяж + mплит, где:

M2 = 24 кг + 1800 кг + 720 кг = 2544 кг. В жилом помещении рекомендуемая по СНиП временная нагрузка составляет q = 150 кгс/м2.

Таким образом, суммарная полезная нагрузка на плиту составляет F = q x S = 150 х 20 = 3000 кг:

Таким образом, Fобщ расч = (M1 + M2) x gnс пост + F x gn врем = (10000 кг + 2544 кг) х 1,1 + 3000 кг х 1,4 = 13798,4 кг + 4200 кг = 17998.4 кг

18000 кг, или 1800 кН.

При наличии точечной или штамповой нагрузки от веса какого-либо оборудования, она участвует в расчёте отдельно, формируя линейную, а не квадратичную зависимость изгибающего момента.

В отдельных случаях допускается разложить точечную нагрузку на равномерно распределённую по площади, с учётом повышающего коэффициента, так как железобетон не является упругим материалом, и все усилия в нём перераспределяются в большей части его объёма.

Изгибающий момент

Безбалочная плита перекрытия должна удовлетворять расчёту по прочности, или первой группе предельных состояний. Чтобы определить несущую способность перекрытия, необходимо выполнить следующий алгоритм:

Если данные показатель меньше 2, то плита считается опёртой по контуру, и расчёт ведётся относительно того пролёта, в котором возникает наибольший изгибающий момент.

В рассматриваемом примере балка имеет сечение b x h = 1 м х 0,2 м, и к ней приложена нагрузка qрасч = 900 кг/м, или 90 кН/м.

Величина изгибаемого момента для подобной конструкции составляет M = qрасч х l 2 / 8, где l – величина пролёта, или 5 м. M = 90 кН/м х 5 х 5 / 8 = 281.25 кН*м, или 2812,5 кН*см.

Величина изгибающего момента может быть отображена на эпюре данного вида усилия, возникающего в конструкции.

Как посчитать несущую способность?

При известной величине изгибающего момента и габаритов (жёсткости сечения) можно определить несущую способность данного пролётного элемента по следующим формулам:

Высота сечения плиты складывается из двух величин h = h0 + a, где h0 – рабочая высота от нижней арматуры, находящейся в зоне растяжения до верхней грани бетона. а – величина защитного слоя бетона. Как правило, этот показатель в тонких плитах варьируется в пределах от 15 до 25 мм. h0 = h – a = 200 мм – 20 мм = 180 мм.

В строительной механике, согласно по СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции», существуют два условия, при которых конструкция достигает предельного равновесия под действием внешних сил.

В условии равновесия х – абсолютная величина сжатой зона бетона, которая равняется х = Rs Аs / gb1 Rbb (по СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»):

Требуемая площадь рабочей арматуры зависит от расчётных параметров сечения и величины внутренних усилий (в плите перекрытия – изгибающего момента).

Для предотвращения образования трещин от усадки бетона, в плитах перекрытий шаг рабочей арматуры, чаще всего, назначается 200 мм. Таким образом, в расчётной полосе шириной 1 м располагается 5 рабочих стержней.

На завершающем этапе из основного условия равновесия определяется предельно допустимый момент, который может возникнуть в сечении плиты перекрытия. M = gb1 Rbbx(h0 – x/2) = 0,9 х 1,7 х 100 х 1,12 х (18 – 1,12/2) = 2988.5 кН*см.

Далее остаётся сравнить предельно допустимый момент 2988.5 кН*см с фактическим усилием, возникающим после приложения нагрузок – 2812,5 кН*см, который оказался меньше, значит, условие прочности выполняется.

В случае, если условие предельного равновесия не достигается, толщина плиты, а также расчётное количество рабочей арматуры должны быть пересмотрены.

Прочность ЖБ элемента

В строительной механике понятия прочности и несущей способности практически не имеют различий. Однако, на практике это не совсем так. Прочность – это способность конструктивного элемента не разрушаться под действием внешних сил. Несущая способность – это способность конструктивного элемента удовлетворять предъявленным к нему эксплуатационным требованиям под действием сочетания нагрузок.

Таким образом, расчёт по предельным состояниям 1 группы, приведённый выше, показывает, что плита перекрытия остаётся в статическом положении не разрушается, (то есть, обеспечивается её прочность) и может эксплуатироваться в нормальных условиях (так как в расчёте были учтены все коэффициенты условий работы). Проведения дополнительных прочностных расчётов не требуется.

Возможные сложности и ошибки

При расчёте сечения плиты перекрытия на прочность, следует учитывать важные нюансы, чтобы не допустить серьёзных ошибок:

Последствия неверных расчётов могут привести к обрушению строительных конструкций, недопустимым прогибам и другим непоправимым проблемам во время эксплуатации сооружения.

Заключение

Перед назначением толщины и армирования плиты перекрытия необходимо провести расчёт прочности изгибаемого элемента. Вычисления выполняются после сбора постоянных и временных нагрузок и определения внутренних усилий в конструкции.

Если результаты расчёта не удовлетворяют условиям предельного равновесия, необходимо задать другую толщину плиты и провести вычисления заново.

Источник

Основные правила устройства монолитных перекрытий

Самым надежным (но не всегда целесообразным) вариантом междуэтажного перекрытия является монолитное перекрытие. Оно выполняется из бетона и арматуры. О правилах устройства монолитных перекрытий читайте в этой статье. Разбор характеристик видов и применения, устройства монолитных перекрытий.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

В каких случаях нужно именно устройство монолитных перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным, но и самым дорогим из всех существующих вариантов. Следовательно, необходимо определить критерии целесообразности его устройства. В каких же случаях целесообразно устройство монолитных перекрытий?

Определение требуемой толщины монолитного перекрытия

Для изгибаемых плитных элементов, за десятилетия опыта применения железобетонных конструкций, опытным путем определено значение – отношения толщины к пролету. Для плит перекрытия оно составляет 1/30. То есть при пролете 6м оптимальная толщина составит 200мм, для 4,5мм – 150мм.

Занижение или наоборот, увеличение принимаемой толщины возможно исходя из требуемых нагрузок на перекрытие. При низких нагрузках (к нему относится частное строительство) возможно уменьшение толщины на 10-15%.

НДС перекрытий

Для определения общих принципов армирования монолитного перекрытия необходимо понять типологию его работы посредством анализа напряженно-деформированного состояния (НДС). Удобнее всего это сделать с помощью современных программных комплексов.

Рассмотрим два случая – свободное (шарнирное) опирание плиты на стену, и защемленное. Толщина плиты 150мм, нагрузка 600кг/м2, размер плит 4,5х4,5м.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Прогиб в одинаковых условиях для защемленной плиты (слева) и шарнирно опертой (справа).

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в моментах Мх.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в моментах Му.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в подборе верхнего армирования по Х.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в подборе верхнего армирования по У.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в подборе нижнего армирования по Х.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Разница в подборе нижнего армирования по У.

Граничные условия (характер опирания) смоделированы наложением соответствующих связей в опорных узлах (отмечены синим цветом). Для шарнирного опирания запрещены линейные перемещения, для защемления – ещё и поворот.

Как видно из диаграмм, при защемлении работа приопорного участка и средней области плиты существенно отличается. В реальной жизни любое железобетонное (сборное или монолитное) является как минимум частично защемленным в теле кладки. Этот нюанс важен при определении характера армирования конструкции.

Армирование монолитного перекрытия. Продольное и поперечное армирование

Бетон отлично работает на сжатие. Арматура – на растяжение. Объединяя два этих элемента, мы получаем композитный материал. Железобетон, в котором задействуются сильные стороны каждой составляющей. Очевидно, что арматура должна быть установлена в растянутой зоне бетона и воспринять собой растягивающие усилия. Такую арматуру называют продольной или рабочей. Она должна иметь хорошее сцепление с бетоном, в противном случае он не сможет передать на неё нагрузку. Для рабочего армирования применяют стержни периодического профиля. Обозначаются они A-III (по старому ГОСТу) или А400 (по новому).

Расстояние между арматурными стержнями – это шаг армирования. Для перекрытий его обычно принимают равным 150 или 200 мм.
В случае защемления в приопорной зоне возникает опорный момент. Он формирует растягивающее усилие в верхней зоне. Поэтому рабочую арматуру в монолитных перекрытиях располагают как в верхней, так и в нижней зоне бетона. Особое внимание следует обратить на нижнее армирование в центре плиты, и верхнее у её краев. А также в области опирания на внутренние, промежуточные стены/колонны, если они есть – именно здесь возникают наибольшие напряжения.

Для обеспечения требуемого положения верхнего армирования при бетонировании применяют поперечное армирование. Оно располагается вертикально. Может быть в виде поддерживающих каркасов или специальным образом согнутых деталей. В несильно нагруженных плитах они выполняют конструктивную функцию. При больших нагрузках поперечное армирование вовлекается в работу, препятствуя расслаиванию (растрескиванию плиты).

В частном строительстве в плитах перекрытия поперечная арматура обычно выполняет сугубо конструктивную функцию. Опорная поперечная сила (сила “среза”) воспринимается бетоном. Исключением является наличие точечных опор – стоек (колонн). В этом случае понадобится расчет поперечного армирования в опорной зоне. Поперечная арматура, как правило, предусматривается с гладким профилем. Обозначается он A-I или А240.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Для поддержания верхнего армирования при бетонировании наибольшее распространение получили гнутые П-образные детали.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Монтаж арматуры перекрытия.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Заливка перекрытия бетоном.

Расчет монолитного перекрытия пример

Ручной расчёт требуемого армирования несколько громоздок. Особенно это касается определения прогиба с учетом раскрытия трещин. Нормы допускают образование в растянутой зоне бетона трещины с жестко регламентируемой шириной раскрытия. На глаз они совершенно не заметны, речь о долях миллиметра. Проще смоделировать несколько типичных ситуаций в программном комплексе, выполняющем расчёты строго в соответствии с действующими строительными нормами. Как же произвести расчет устройства монолитных перекрытий?

В расчёте приняты следующие нагрузки:

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Общий вид расчетной схемы.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Схема деформации плит под нагрузкой.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Подбор верхнего армирования по Х.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Подбор верхнего армирования по У.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Подбор нижнего армирования по Х.

нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть фото нагрузка на пол в монолитном доме. Смотреть картинку нагрузка на пол в монолитном доме. Картинка про нагрузка на пол в монолитном доме. Фото нагрузка на пол в монолитном доме

Подбор нижнего армирования по У.

Пролеты принимались равными 4,5 и 6 м. Продольное армирование задано:

Так как площадь опирания плиты на стены не моделировалась, результаты подбора арматуры в крайних пластинах допускается проигнорировать. Это стандартный нюанс программ, использующих метод конечных элементов для расчёта.

Обратите внимание на строгое соответствие всплесков значений моментов со всплесками требуемого армирования.

Толщина монолитного перекрытия

В соответствии с выполненными расчетами можно порекомендовать, для устройства монолитных перекрытий, в частных домах толщину перекрытия 150мм, для пролетов до 4,5м и 200мм до 6м. Превышать пролет в 6м нежелательно. Диаметр арматуры зависит не только от нагрузки и пролета, но и от толщины плиты. Устанавливаемая зачастую арматура диаметром 12мм и шагом 200мм сформирует существенный запас. Обычно можно обойтись 8мм при шаге 150мм или 10мм с шагом 200мм. Даже это армирование едва ли будет работать на пределе. Полезная нагрузка принята на уровне 300кг/м2 – в жилье её может сформировать, разве что, крупный шкаф полностью заполненный книгами. Реально действующая нагрузка в жилых домах, как правило, существенно меньше.

Общее требуемое количество арматуры легко определить исходя из усредненного весового коэффициента армирования 80кг/м3. То есть для устройства перекрытия площадью 50м2 при толщине 20см (0,2м) понадобится 50*0,2*80=800кг арматуры (примерно).

При наличии сосредоточенных или более существенных нагрузок и пролетов, применять указанные в данной статье диаметр и шаг арматуры для устройства монолитного перекрытия нельзя. Потребуется расчет для соответствующих значений.

Видео: Основные правила устройства монолитных перекрытий

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *