Betonverstärkung

Betonieren, das mit hoher Geschwindigkeit über große Flächen durchgeführt wird, ist die ökonomischste Art, das Alte zu ebnen und einen neuen Boden zu bauen. Nach dem Aushärten wird die glatte Oberfläche zur idealen Grundlage für jeden Decklack. Um die Lebensdauer des Estrichs zu erhöhen, wird der Betonboden verstärkt. Dieser Prozess wird unter Verwendung von verschiedenen Materialien und Designs von ihnen durchgeführt.

Wann wird Verstärkung angewendet?

Je nach Funktionen und Standort ist der Koppler in folgende Typen unterteilt:

  • Entwurf - basierend auf dem Boden;
  • Multilayer - beinhaltet wärme- und schalldämmende Dichtungen;
  • Nivellierung - passt auf die Zugschicht, dient als Grundlage für den Bodenbelag oder die Rohrisolierung;
  • Konstruktion - liegt auf der Platte.

Es empfiehlt sich, die Bewehrung des selbstnivellierenden Betonbodens bei der Anordnung von Tief- und Mehrschichtbohlen auszuführen (bei Fehlen einer monolithischen Stütze erhöht sich die Wirkung von Zug- und Biegebelastungen) sowie die berechnete Betonschicht zu reduzieren.

Arten von Verstärkungsstrukturen und -materialien

1. Der Rahmen der Bars. Meistens ist es in zwei Lagen aus Stäben mit einem Durchmesser von 6 bis 40 mm verlegt. Mit einer Schichtdicke von mehr als 8 cm auftragen.

2. Stahldrahtgeflecht. Wird für mehrlagigen Estrich am Boden oder zum Aushärten der Beschichtung in Garage, Flur, Küche verwendet.

3. Polymergewebe. Es stärkt den Estrich nicht, sondern verhindert nur Rissbildung beim Aushärten von Beton. Es wird auf Schüttböden aufgetragen und reduziert so den Zementverbrauch. Das Gitter wird direkt auf der Basis oder auf der Isolierschicht installiert.

4. Verstärkungsfaser für Beton. Es gibt zwei Arten: Metall und Polypropylen. Polymerfaser verleiht Beton Beständigkeit gegen Rissbildung während der Schrumpfung, Temperaturschwankungen, verstärkt wasserabweisende Eigenschaften.

Metallische Fasern erhöhen die Widerstandsfähigkeit von Beton gegenüber Vibrationen. Ersetzen Sie das Armierungsgewebe mit Stahlfaser, sparen Sie Zeit (die Elemente werden direkt in den Mischer eingesetzt), reduzieren Sie die Dicke des Estrichs. Mikrorisse verlieren ihre Fähigkeit zu expandieren.

5. Kombinierte Verstärkung. Zusätzlich zu dem im unteren Teil der Beschichtung montierten Rahmen ist die obere Schicht mit Fasern gefüllt - so ist der Betonboden-Estrich vor Rissen geschützt. Das Verfahren wird auf die gesamte Oberfläche oder an Stellen mit erhöhter Belastung (wo der Boden an die Wände oder Säulen angrenzt) angewendet. Die Dosierung sollte gemäß den Anweisungen erfolgen.

Die Hauptstadien der Verstärkung der Betondecke

Am mühsamsten ist die Konstruktion des Betonbodens mit einem Bodengrund. Zunächst wird nach der Technologie das Kies-Sand-Gemisch verlegt, dann die Bodenplatte, Para-Barrierefolie, Thermo- und Wasserabdichtung. Als nächstes montieren Sie eine verstärkte Betonschicht.

1. Je nach der Stärke des Estrichs, in der privaten Konstruktion wird es mit einem Rahmen aus Stäben oder Maschendraht verstärkt. Der Durchmesser der Verstärkung für die Verstärkung wird aus dem Intervall von 8 bis 20 und der Draht - von 4 bis 6 mm genommen. Die Zellgröße wird von 10 bis 20 cm gehalten.

2. Ein Rahmen aus massiven Stäben wird mit Hilfe eines Drahtes mit einem Durchmesser von 2 - 3 mm gestrickt, die Lagen des Rahmens werden auf den Rippen befestigt. Wenn Materialreste verwendet werden, überlappen sie sich mit dem Eintritt von einem halben Meter.

Drahtgewebe wird in fertiger Form (Zellen 5-20 cm) gekauft oder von Hand gestrickt. Gekaufte Produkte sind drahtgebunden mit einer Überlappung von 1 - 2 Zellen verbunden.

3. Das fertige Design wird auf die Verschlüsse ("Stühle") in etwa 3,5 cm von der Basis platziert. Beim Gießen sollten sich Stahlelemente in der Mitte der Betonschicht befinden - während die Lasten gleichmäßig über die Oberfläche der Beschichtung verteilt sind, ihre mechanische Beständigkeit gewährleistet ist und keine Metallkorrosion auftritt.

Bewehrungsverbrauch für die Bodenbewehrung

Tabelle 1 zeigt die Daten für die Rasterversion der Bewehrung und Tabelle 2 - für die Einzelbewehrung mit Stahlstäben von 10 bis 16 mm.

Wie ist die Verstärkung von Beton: eine Überprüfung der Technologie mit konkreten Beispielen

Es ist kein Geheimnis, wenn Sie ein wirklich hochwertiges Produkt aus einer Betonmischung erhalten möchten, müssen Sie den Beton unbedingt verstärken. Welche Art von Arbeit das ist und warum diese Operation überhaupt notwendig ist - in diesem Artikel werden wir versuchen, dieses Thema im Detail zu verstehen.

Fotos aus Beton mit Bewehrungskorb

Schauen wir uns anhand anschaulicher Beispiele kurz an, wie die Bewehrung von Betonböden, Treppen und Freiflächen ausgeführt wird. Berücksichtigen wir einen solchen Moment, indem wir das Mauerwerk mit Hilfe von Stahlstäben verstärken.

Beispiel für Mauerwerk mit Metallverstärkung

Aber zuerst berühren wir die wichtigste Frage.

Warum brauchst du Verstärkung?

Alles ist eigentlich sehr einfach - wenn innerhalb der Betonschicht ein Rahmen aus Bewehrung ist, dann wird eine solche Konstruktion in jeder Hinsicht besser sein.

Spezifische Eigenschaften mit und ohne Verstärkung sind unten in der Vergleichstabelle gezeigt.

Es stellt sich heraus, dass das Betonprodukt, in dessen Struktur es einen Rahmen aus Metall gibt, theoretisch länger hält und die Sicherheitsmarge ausgezeichnet ist.

Bitte beachten Sie, dass in Beton eingebettete Armaturen mit ihren eigenen Händen immer noch einen Nachteil für ein solches Produkt haben können. Tatsache ist, dass aufgrund der Anwesenheit einer großen Menge an Metall auch das Gesamtgewicht der Struktur signifikant zunimmt. Und das ist nicht immer erlaubt.

Tabelle mit der Berechnung des Gewichts der Bewehrung in Abhängigkeit von ihrem Durchmesser

Also, wir haben uns mit diesem Moment beschäftigt, nun schauen wir uns an, wie verschiedene Strukturen mit Verstärkung hergestellt werden.

Verstärkung von Strukturen

Diese Arbeit ist sehr einfach, weil die Montageanleitung für einen Metallrahmen für alle Produkte ungefähr gleich ist.

Das einzige, was vor dem Beginn der Überprüfung von Technologien ist, sich damit vertraut zu machen, wo es besonders relevant ist, die Montage des Rahmens von Stahlstäben anzuwenden.

· Mauerwerk von Hauptgebäuden.

· Betonböden, die mehr als 10 cm dick sind und auf lockerem Boden angeordnet sind.

· Monolithische Wände und Böden.

· Legen Sie kleine Strukturen. Dies können beispielsweise Schuppen, Straßentoiletten usw. sein.

Wie Sie sehen können, ist der Anwendungsbereich der Technologie durchaus verständlich. Lass uns zur Arbeit gehen.

Beginnen wir mit der Stärkung der Wände.

Mauerwerk Verstärkung

Um den Horizont von Blöcken oder Ziegeln zu verstärken, werden die Wände während der Schrumpfung des Gebäudes minimal verformt (siehe auch den Artikel "Verstärkung der Stahlbetonkonstruktionen: wonach zu suchen ist").

Schrumpfung ist nicht nur in den ersten Jahren nach dem Bau des Hauses möglich, sondern auch in allen nachfolgenden. In der Nähe kann ein mehrstöckiges Gebäude oder zum Beispiel eine U-Bahn gebaut werden, und dies ist eine starke Vibration auf dem Boden.

Es ist besonders wichtig, das Mauerwerk von Blähbetonblöcken aus Betonblöcken, Schaumstoffblöcken und anderen ähnlichen Produkten zu verstärken, die keine sehr starke Struktur haben.

Das Gewinnen ist hier sehr einfach:

  1. Schneiden Sie die Stäbe der Bewehrung (oder Teile von speziellem Mauerwerk) ab, deren Größe etwas größer als die Länge der Mauer sein sollte.

Mauerbewehrung mit einem speziellen Netz

  1. Nach jeder Reihe von Steinen wird eine Reihe von Stäben horizontal auf die Ebene der Blöcke gelegt. In diesem Fall müssen die Kanten des Metalls gebogen werden, so dass sie sozusagen zu den benachbarten, senkrechten Wänden gehen.

Tipp: Wenn die benachbarten Wände bereits errichtet sind, dann "verankern" Sie die Bewehrung an ihnen. Zu diesem Zweck werden Arbeiten wie das Diamantbohren von Löchern in Beton mit Hilfe eines gewöhnlichen Perforators durchgeführt. Hier müssen Sie die Kanten der Stangen in die Löcher einfügen.

  1. Eine Schicht Zement-Sand-Mörtel wird mit einer Kelle auf das verlegte Metall aufgetragen, und dann wird die nächste Steinreihe ausgelegt.

So ist die einfache Technologie. Jetzt sprechen wir über die Verstärkung von Innenböden.

Bodenverstärkung

Die Verstärkung der darunter liegenden Schichten und Nabetoks wird hauptsächlich durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Last über die gesamte horizontale Fläche so gleichmäßig wie möglich verteilt wird.

Stahlrahmen im Betonboden

Darüber hinaus sollten Böden und Decken wie keine andere Konstruktion eine gute Druck- und Zugfestigkeit aufweisen. Und diese Eigenschaft zu erreichen, ohne einen Bewehrungskorb zu legen, ist unmöglich.

Die Verstärkung des Betonbodens auf dem Boden geschieht folgendermaßen:

  1. Eine Erdschicht wird gerammt und Sand darauf gegossen, der ebenfalls vorsichtig gestampft werden muss.

Bodenstampfer

  1. Der dichte Film liegt auf dieser Entwurfsgrundlage.

Tipp: Verwenden Sie kein billiges Material - sein Preis ist natürlich attraktiv, aber dann ist die Qualität angemessen. Low-Cost-Film wird sehr schnell durchbrechen.

  1. Oben auf dem Film wird eine Art Armierungsgewebe angebracht. Die Größe der Zellen sollte etwa 50 bis 50 cm betragen.Die Stäbe sind unter Verwendung von gewöhnlichem Stahldraht miteinander verbunden.
  2. Beton wird gegossen. In diesem Fall sollte die Zementmasse das Metall verschließen, damit die Stäbe nicht sichtbar sind.

Verstärkungsboden ist fertig.

Es ist wichtig! Wenn Sie vergessen haben, Löcher in die Bodenstruktur für die Kommunikation zu machen, und der Beton bereits gefroren ist - sollten Sie nicht verzweifeln. Nutzen Sie einfach diesen Service, wie das Schneiden von Stahlbeton mit Diamantkreisen.

Jetzt ein paar Worte über die Vorrichtung des Bodenrahmens auf großen Flächen im Freien.

Verstärkung verschiedener Standorte auf der Straße

Die Bewehrung einer konventionellen Betonplattform erfolgt nach dem Standardschema - eine Stampfschicht, Abdichtung, ein Gitter aus Stäben und eine Mischung wird von oben eingefüllt (siehe auch den Artikel "Wasserdichter Beton W6 - Klassifizierung und Anwendung").

Die Asphaltbewehrung wird jedoch mit einem anderen Material ausgeführt.

Anstelle von Stahl wird ein spezielles Geogitter verwendet, das beispielsweise aus solchen Materialien hergestellt werden kann:

  • Glasfaser;
  • Polyester;
  • Basaltfaser usw.

Es sieht wie ein Geogitter aus

Die Besonderheit dieses Netzes besteht darin, dass es aufgrund seines geringen Gewichts und seiner Flexibilität einfach zu verlegen ist - es rollt einfach entlang der Arbeitsebene aus. Das Geogitter schützt die Asphaltschicht wirksam vor dem Auftreten von Rissen, da es bei Spannung nicht platzt, sondern sich einfach dehnt (wie ein Gummiband).

Und das letzte anschauliche Beispiel.

Rahmen für kundenspezifische Designs

Da die Treppen sowohl unter Druck als auch unter Spannung erheblichen Belastungen ausgesetzt sind, müssen sie verstärkt werden!

Stair Verstärkung Schema

Die einfachste Bewehrung einer Betontreppe und ihre Füllung werden in folgender Reihenfolge ausgeführt:

  1. Diagonale Schalung aus einer Sperrholzplatte zum Beispiel. Unterer Rücken mit Materialrücken.
  2. Auf der Sperrholzebene wird ein Ankernetz nach dem gleichen Prinzip wie bei der Bodenverstärkung montiert. Nur die Größe der Zellen muss hier verkleinert werden.
  3. Border Boards werden "on Edge" installiert - das wird die Schalung für zukünftige Schritte sein.
  4. Innerhalb jeder Stufe wird ein Rahmen aus zwei parallel zueinander angeordneten Stäben zusammengefügt, die sich von einer Seite der Stufe zur anderen erstrecken sollten. Diese Stangen mit Brücken und Stahldraht sind am gemeinsamen Rahmen der Spannweite befestigt.
  5. Beton gegossen.

Es sieht wie eine Metallleiterverstärkung aus

Wie Sie sehen können, ist das Füllen und Verstärken der Treppen auch einfach.

Hierüber ist unsere Rezension beendet. Fassen wir zusammen.

Fazit

Wir haben herausgefunden, wie verschiedene Betonstrukturen verstärkt werden und welche Nuancen es dabei gibt. Wir hoffen, dass Ihnen die Informationen in der Praxis nützlich sind (finden Sie hier heraus, was der Tiefenvibrator für Beton ist).

Und wenn Sie noch mehr Informationen zu diesem Thema benötigen, dann schauen Sie sich das zusätzliche Video in diesem Artikel an.

Verstärkung der darunter liegenden Schichten und Nabetok

LOCAL RESOURCE STATEMENT VON GESN 06-01-015-10


Die Preise verstehen sich in direkt Kosten für den Zeitraum von März 2014 an die Stadt Moskau, die auf der Grundlage der Normen im Jahr 2014 mit Zusätzen 1 durch Anwendung des Index auf die Preise der eingesetzten Ressourcen berechnet werden. Indizes für die Bundespreise von 2000.
Folgende Indizes und Stundensätze werden vom "Union of Engineers-Estimators" verwendet:
Index zu den Materialkosten: 7.485
Index zu den Kosten von Autos: 11.643

Unter diesem Link können Sie diesen Standard einsehen, der zu Preisen von 2000 berechnet wurde.
Die Grundlage für die Verwendung der Zusammensetzung und des Verbrauchs von Materialien, Maschinen und Arbeitskosten sind GESN-2001

Verstärkung der darunter liegenden Schichten und Nabetok

BUNDESPREIS FÜR FER 06-01-015-10


Die Preisgestaltung berücksichtigt nur die direkten Arbeitskosten für den Zeitraum 2000 (Bundespreise), die nach den Normen des GESN der Ausgabe 2009 berechnet werden. Für die weitere Verwendung wird die Übergangsrate zu aktuellen Preisen auf den angegebenen Preis angewendet.

Sie können auf die Preisseite gehen, die auf den Standards der Ausgabe 2014 mit Änderungen 1 basiert

Insgesamt auf der Preisliste: 6.084,69 Rub.

Sehen Sie sich die Kosten dieses Standards zu aktuellen Preisen an. Öffnen Sie die Seite.

Sehen Sie sich den Ressourcenteil der Preise in der Norm GESN 06-01-015-10 an

Bei der Verwendung von Schätzungen erfordert die Preisgestaltung eine Indexierung, um sie in aktuelle Preise umzuwandeln.
Die Preise sind nach den Standards der GESN-2001 Ausgabe 2009 zu Preisen von 2000 zusammengestellt.

HESN 06-01-015-10

Verstärkung der darunter liegenden Schichten und Nabetok

LOCAL RESOURCE STATEMENT VON GESN 06-01-015-10


Der Satz enthält nur direkte Arbeitskosten für den Zeitraum 2000 (Preise für Moskau und die Region Moskau), die nach den Standards von 2009 berechnet werden. Für die Kalkulation, zu den Kosten der Arbeit müssen Sie den Umrechnungsindex in den Preisen des laufenden Jahres anwenden.

BETRIEB VON MASCHINEN UND MECHANISMEN

GESAMT FÜR RESSOURCEN: 322,70 Rub.

Insgesamt auf der Preisliste: 434,56 Rub.

Sehen Sie sich die Kosten dieses Standards zu aktuellen Preisen an. Öffnen Sie die Seite.

Vergleichen Sie den Preis mit dem Wert von FER 06-01-015-10

Für die Budgetierung erfordert die Preisfindung eine Indexierung des Übergangs zu aktuellen Preisen.
Die Preise sind nach den Standards der GESN-2001 Ausgabe 2009 zu Preisen von 2000 zusammengestellt.
Das DefSmeta-Programm wurde verwendet, um die Zwischen- und Endpreise zu bestimmen.

Die Preisreform im Bau sollte abgeschlossen sein

Hallo! Können Sie mir bitte sagen, wie man das Volumen in den Raten der Bewehrung der darunter liegenden Schichten berechnet (ist es in Tonnen?), Wenn ich eine Rampe in m2 habe? Ich verstehe nicht einmal, was in Betracht gezogen werden sollte?

Es tut mir leid, ich bin neu. Aber es gibt keine Ventile, sie gaben eine defekte Liste, wo es angezeigt wurde, dass es notwendig war, eine Rampe und ihr m2 zu bauen. Und welche Art von Ausstattung und wie viel es notwendig ist, ist nicht bekannt?

Und wie willst du das machen?

und welche Armatur? Haben Sie Handläufe auf der Rampe? und wie viele Handläufe? und wie viele Würfel aus Beton? Und die Steigung beträgt 8 Grad für Behinderte oder mehr? das ist derjenige, der den Fehler gemacht hat, auch wenn er diese Fragen nachgeholt hat.

Viki78, Vielleicht nicht im Forum um das zu fragen, aber wer hat das überstanden? Sie sagen, dass es manchmal hilft.

dann nicht berücksichtigen. wenn Sie diesen Job nicht haben

Vielen Dank!. Aber die Schätzung ist virtuell, nicht für die tatsächlich geleistete Arbeit. Es ist notwendig, Geld für den Bau dieser Rampe zuzuweisen.

Viki78, hier ist ein Forum für Schätzer, keine Telepathen. Fordert Verstärkungsdaten vom Arbeitsblatt-Compiler an

Auch für den Bau dieser Rampe brauchen Sie ungefähre Volumina. An einer Rampe ist die Höhe der Veranda ein Meter und 20 cm und eine Neigung von nicht mehr als 8 Grad und Handläufe in zwei Ebenen für behinderte Menschen auf beiden Seiten. während der andere 35 Zentimeter hat und der Hang 15 Grad und Porchni auf einer Seite sein kann. Lass sie dir eine normale Fehlersuche oder eine ungefähre Zeichnung mit der Zusammenstellung der Arbeit geben, damit du dich selbst überlegst.

viki78, hier ist das Thema über die Rampe

Freunde, bitte sagen Sie mir, welches Raster wird verwendet, um die darunterliegenden Schichten und Nabetonok zu verstärken?

SAVAN, nach Projekt.

Wenn es kein Projekt gibt, gibt es Empfehlungen, um die Verbrauchsrate pro 1 m² zu überprüfen

Nein. Betrachten Sie sich selbst abhängig von dem Raster, das tatsächlich angewendet wird

Was wird benutzt? Jeder kann ein Projekt definiert werden.

Guten Tag. Prompt, ob die Arbeit an der Herstellung des Rahmens für die Verstärkung?

Xenia, wenn Sie es aus dem Raster nehmen, dann nehmen Sie nichts, wenn aus der Verstärkung, dann in den Sammlungen Mark-ups zu den Preisen von Rohlingen für Montage und Schweißen von Gerüsten und flachen Gittern

Fakt ist, dass ich die Ressource einfach aus dem Preis entferne. Ich nehme die Bewehrung und den Aufpreis separat, der Kunde entfernt mir den Zuschlag und hinterlässt nur den Bewehrungsstahl. Sagt die Herstellung des Rahmens wird im Preis berücksichtigt.

Xenia, schaute auf andere Preise der Sammlung, höchstwahrscheinlich hat der Kunde Recht. Im Rahmen dieser Preisgestaltung gibt es einen Strickdraht, dh die Herstellung des Netzes wird berücksichtigt. In anderen Raten gibt es entweder keinen Strickdraht, oder es wird verwendet, um die Schalung zu sichern. Kann jemand anderes ihre Meinung äußern?

Die Vorrichtung der Schutzschicht aus Beton zum Gießen von Bewehrung

Verstärkung ist ein Satz von Stangen, die innerhalb der Wände, der Grundlagen, der Böden und anderer Elemente in der monolithischen Konstruktion gelegt werden. Ebenso oft wird beim Verlegen von Clayte-Beton-Blöcken eine Armierungsmasse verwendet.

Verstärkungsgewebe verlegen

Die Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen dient dazu, die Stärke des Gebäudes zu vermitteln. Seine Funktion ist die Aufnahme von Zugspannungen sowie die Vermeidung von Setzungen und die Zerstörung von beanspruchten Bereichen. Im Bau wird eine Stahl- oder Glasfaserverstärkung verwendet.

1 Der Zweck der Verstärkung in Stahlbetonkonstruktionen

Die monolithische Konstruktion aus Stahlbeton wird immer beliebter. Solche Konstruktionen werden viel schneller gebaut als beispielsweise aus Blähtonbetonblöcken. Darüber hinaus können Sie mit monolithischer Konstruktion alle Formen und Arten von Wänden, Säulen, Fußböden und anderen Dingen ohne große Schwierigkeiten ausführen.

Beton hat viele Vorteile: hohe Festigkeit, Beständigkeit gegen hohe und niedrige Temperaturen, Umweltfreundlichkeit und so weiter. Aber es gibt einen großen Nachteil: Ein hoher Zugspannungsbeiwert kann zu einer schnellen Zerstörung der Struktur führen. Zum Beispiel erfährt eine Betonüberlappung, die an zwei Enden befestigt ist und unter ihrem eigenen Gewicht biegt, eine Druckbelastung auf die obere Oberfläche und eine Zugbelastung auf die untere Oberfläche.

Daher ermöglicht die monolithische Konstruktion die Bildung von Bewehrungsmatten innerhalb der Betonfundamente, Wände, Pfeiler und Decken. Es ist die Verstärkungsfaser, die den Spannungswert auf die beanspruchten Teile der Konstruktion reduziert und das Gebäude stark macht.

Theoretisch kann jedes Material zur Verstärkung verwendet werden, sogar Holz. In der Praxis wird nur eine Verbund- oder Stahlverstärkung verwendet.

Verbundfittings sind Stäbe, deren Struktur auf Kohlenstoff- oder Basaltfasern basiert. Diese Faser bietet nicht nur Festigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften, sondern auch Leichtigkeit. Solche Produkte versuchen jedoch nur beim Bau von einstöckigen Gebäuden zu verwenden.

Keine Faser kann so stark sein wie Stahl. Daher sieht die Konstruktion der zweiten Etage bereits die ausschließliche Verwendung von Stahlverstärkung vor. Dies liegt auch daran, dass Stahl einen hohen Festigkeits- und Spannungskoeffizienten aufweist.

Ankerrahmen aus Verbundverstärkung

Für das Stricken des Bewehrungsnetzes unter den industriellen Bedingungen verwenden Sie in der Regel die Stahlwellrohre mit verschiedenen Durchmessern.

Bei eigenhändigen Arbeiten, insbesondere beim Betonieren des Fundaments, können beliebige Metallelemente verwendet werden, die miteinander verbunden werden können.

Stahlbeton ist vollständig vor Spannungen und Lücken in den Spannungsbereichen geschützt.
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1.1 Bemessung von Stahlbetonkonstruktionen

Bevor Sie mit der Konstruktion beginnen, müssen Sie zuerst ein Projekt erstellen. Das Design ermöglicht es Ihnen, alle Nuancen der zukünftigen Konstruktion sorgfältig zu berechnen, wenn Sie die technische Anleitung in Form eines SNiP erhalten.

Bei der Entwicklung des Projekts werden die Bodeneigenschaften, die klimatischen Bedingungen, der minimale und maximale Spannungskoeffizient, die Reihenfolge und die Technologie der Bauarbeiten berücksichtigt.

Das Lagersystem eines Gebäudes besteht aus einem Fundament, Stützmauern und Fußböden.

Siehe auch: Was sind die Maschinen zum Schneiden von Bewehrungsstäben und wie funktionieren sie?

Die Hauptaufgabe des Konstrukteurs besteht darin, den Lastfaktor für alle tragenden Strukturen zu berechnen. Der Belastungsfaktor der beanspruchten Konstruktionszonen kann minimal und maximal sein. Es hängt von der Anzahl und den Eigenschaften der Materialien für die Herstellung von Stahlbeton ab.

Der wichtigste Leitfaden für den Planer sind die staatlichen Regeln des SNiP - ein Leitfaden für den Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden. Dieses Dokument wird ständig auf der Grundlage neuer Materialien und Produktionsmethoden aktualisiert.

Schema des Geräts und die Verstärkung des Bandes flaches Fundament

Die Gestaltung von tragenden Tragwerken, nach dem SNiP, erfolgt nach folgenden Parametern:

  • Lastfaktor auf dem Fundament, Wänden, Böden;
  • Schwingungsamplitude der Tragwerke und Obergeschosse;
  • Grundstabilität;
  • Spannungskoeffizient und Widerstand gegen den Prozess der Zerstörung.

2 Arten von Armaturen

Die Methoden zur Klassifizierung der Bewehrung in Stahlbetonprodukten können unterschiedlich sein. Für die Herstellung von Stahlbetonkonstruktionen verwendet verschiedene Arten von Ventilen mit unterschiedlichen Markierungen. Die Bewehrungsarten werden auf der Grundlage ihres Zwecks, Abschnitts, ihrer Produktionsweise usw. bestimmt.

Klassifizierung nach Vereinbarung:

  • der Arbeitsanker übernimmt die Hauptlasten der beanspruchten Abschnitte;
  • konstruktive Annahmen über den Spannungsbeiwert;
  • Montage wird für die Herstellung von Montage von Arbeits- und Strukturventilen in einem einzigen Rahmen verwendet;
  • Anker dient als eingebettete Teile, um Jumper, Steigungen zu erzeugen.

Die Klassifizierung der Orientierung innerhalb der Wände, Böden, Decken, Stützen sind die folgenden Arten von Verstärkung:

  • longitudinal - nimmt den Spannungskoeffizienten an und verhindert vertikale Zerstörung der Mauer, der Stürze und der Stützstrukturen;
  • quer - dient zur Sicherung der Spannungszonen, wirkt als Überbrücker zwischen den Längsstäben, verhindert das Auftreten von Spänen und horizontalen Rissen.

Verlegung des Bewehrungskorbes für die Ecken des Streifenfundaments

Aussehen Klassifizierung:

  • glatt;
  • gewellt (periodisches Profil). Gewellte Arten von Bewehrungsstäben verbessern die Haftung auf Beton erheblich und machen die Struktur haltbarer, so dass sie zur Herstellung beanspruchter Flächen verwendet werden muss. Das periodische Profil der Stäbe kann sichelförmig, ringförmig oder gemischt sein.

2.1 Festigkeitsgrade

Es gibt alte und neue Arten der Markierung nach SNiP.

  • GOST 5781-82 sieht die Kennzeichnung A-I, A-II, A-III, A-IV, AV, A-VI vor;
  • Internationale Normen legen die Regeln für die Kennzeichnung A240, A300, A400, A600, A800, A1000 fest.

Die Art und Weise der Herstellung und Verwendung der Etikettiermethode ist nicht betroffen. Also entspricht A-I A240, A-II entspricht A300 usw.

Je höher die Klasse der Verstärkung ist, desto höher ist ihre Stärke. Produkte der Klasse A-I sind glattwandig und werden in der Regel zum Stricken von Armierungsgewebe verwendet. Bei der Konstruktion der Wände, Stützen, Fundamente, Stürze, Decken usw. gebrauchte genutete Produkte der Klasse A-II und höher.

Thermisch verdichtete Armaturen werden nach internationalen Standards mit "At" bezeichnet. Die Produktion beginnt mit der Marke A400 und höher. Am Ende des Etiketts können andere Zeichen hinzugefügt werden. So bedeutet der Buchstabe "K" Korrosionsbeständigkeit, der Buchstabe "C" bedeutet geeignet zum Schweißen, der Buchstabe "B" sagt über Verdichtung mit Haube usw.

Das Handbuch zur Verstärkung und die staatliche Führung des SNiP-Handbuchs enthalten Anforderungen für die Verstärkung von Stahlbetonkonstruktionen.

Die Schutzschicht aus Beton zur Verstärkung sollte Folgendes bieten:

  • gemeinsame Arbeit von Zweigen mit Beton;
  • Verankerung der Stäbe und die Möglichkeit ihrer Verbindung;
  • schützen Sie die Metallstruktur vor den Effekten der externen (einschließlich der aggressiven) Umwelt;
  • Feuerwiderstand Design.

Die Dicke der Schutzschicht wird basierend auf der Größe und Rolle der Verstärkung (Arbeits- oder Strukturelement) bestimmt. Die Art der Konstruktion (Wände, Fundament, Fußböden usw.) wird ebenfalls berücksichtigt.Die minimale Schutzschicht sollte laut SNiP nicht kleiner als die Dicke der Stäbe und weniger als 10 mm sein.

Gießbetonkäfig in Schalung

Der Abstand zwischen Bewehrungsstäben wird durch die Funktionen bestimmt, die Stahlbeton erfüllen muss.

  • Wechselwirkung von Stäben und Beton;
  • die Fähigkeit, Stäbe zu verankern und zu verankern;
  • geben dem Gebäude maximale Stärke und Haltbarkeit.

Die minimale Einkerbung zwischen den Stangen beträgt 25 mm oder die Stärke der Verstärkung. In beengten Verhältnissen ist es erlaubt, Stäbe in Bündeln zu installieren. Dann wird der Abstand zwischen ihnen aus dem Gesamtdurchmesser des Balkenabschnitts berechnet.
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2.2 Arten der Verstärkung

Es gibt zwei Haupttechnologien der Verstärkung.

  1. Traditionelle Strickmaschenverstärkung. Das Betonieren mit Metallstäben wird auf dem Baumarkt bei der Konstruktion von monolithischen Stahlbetonkonstruktionen weit verbreitet verwendet. Es ermöglicht Ihnen, den Betonboden, Fundament, Wände, Decken, Stützstrukturen und andere Dinge vollständig zu verstärken.
  2. Dispergierte Betonbewehrung ist eine relativ neue Art der Bewehrung von Stahl oder anderen Fasern. Diese Methode ist in Europa weit verbreitet, aber in Russland wird Fiberglas hauptsächlich für die Herstellung von Betonböden verwendet. Wenn die Bewehrungsstäbe die Zahl der Schrumpfungsrisse um nur 6% reduzieren, wird die Metallfaser um 20% und die Polymerfaser um 60% reduziert.

Aber der Hauptvorteil der seitlichen Verstärkung bei der Senkung der Arbeitskosten. Stahl-, Basalt- oder Glasfaserfasern werden direkt zu der Lösung hinzugefügt und erfordern kein Stapeln und Binden irgendwelcher Elemente. Der hauptsächliche und entscheidende Nachteil sind die hohen Kosten dieser Methode.

Fragment einer mit Fiberglas verstärkten Betonplatte nach der Methode der dispergierten Bewehrung

Längsverstärkungsregeln:

Nach den Regeln von SNiP hängt die Verstärkung der darunter liegenden Schichten und des Nabonok vom Zweck der Bewehrung, dem Zweck der Konstruktion und der Flexibilität des Elements ab. Der minimal akzeptable Prozentsatz der Verstärkung beträgt 0,1%. Der Abstand zwischen den Stangen muss mindestens zwei Stabdurchmesser und nicht mehr als 400 mm betragen.

Die Querverstärkung impliziert hingegen, dass der Abstand der Querbrücken in den belasteten Zonen nach den Regeln des SNiP mindestens die Hälfte des Stabquerschnitts und nicht mehr als 300 mm betragen sollte.

In nicht belasteten Zonen erhöht sich der maximale Abstand zwischen den Stäben auf 13 Durchmesser, jedoch nicht mehr als 500 mm.

Die Verstärkung von Elementen aus monolithischen Stahlbetongebäuden erfordert ein sorgfältiges Studium des SNiP-Handbuchs. Dies wird die Zerstörung des Fundaments, der Wände, Pfeiler, Fußböden und anderer tragender Strukturen vermeiden.
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Empfehlungen auf dem Gerät aus Beton und Stahlbeton unterliegenden Schichten unter den Fußböden

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN KONSTRUKTION VON KONKRETEN UND VERSTÄRKTEN BETON UNIFORING FLOORS

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Es werden Empfehlungen gegeben, um dem Designer zu helfen, die Zeit-, Arbeits- und Materialkosten bei der Gestaltung der Böden von Industriegebäuden, offenen Lagerbereichen zu reduzieren.

Die Tabellen sind der Referenzinformation "Bauplanung von Industrieunternehmen" Serie 3, Ausgabe 5, 1971 "und der Zeitschrift" Builder ", 1974 Nr. 5 entnommen.

Bei der Erstellung der Tabellen der Werte der Dicke des Betons und des Stahlbetons werden die darunter liegenden Schichten unter den Fußböden für die Verwendung in der Planung berücksichtigt:

- Empfehlungen zur Berechnung von Fußböden mit der darunter liegenden Schicht auf den Strukturen von Metallplatten für die Böden von Industriegebäuden (entwickelt von TsNIIPpromzdaniya Gosstroya UdSSR) sind in SNiP II-B.8-7I angegeben;

-Anforderungen von SNiP 2.03.-13-08.

2. Kurze Empfehlungen zur Organisation von Bauarbeiten

Bei Bodenbelastungen über 2,5 t / m 2 werden sehr hohe Anforderungen an das Fundament der Böden und an die Qualität der Bauarbeiten gestellt.

Die Grundfläche sollte entsprechend der im Projekt vorgesehenen Markierung oder Profil geplant werden. Grundiergrundierungen und mit einer gebrochenen Struktur sollten durch eine mechanisierte Methode in Übereinstimmung mit den Anforderungen von SNiP 3.02 • 01-87 kompaktiert werden.

Unter der Beton- und Stahlbetonunterlage auf nicht felsigen Böden ist es notwendig, die Kiesschicht (GOST 8267-62) oder den Kies C von GOST 8268-82 mit einer Korngröße von 40 - 60 mm in den Boden zu rammen.

Abhängig von der Größe der Belastung wird angenommen, dass die Dicke und die Markierung der darunter liegenden Schicht unterschiedlich sind, spezifische Daten sind in der Tabelle angegeben. 3.1 und 3.2.

Bei der Verstärkung der darunter liegenden Betonschicht wurde die Bewehrung der Klasse AI nach GOST 5781-82 * übernommen (Tabelle 3.3.).

Um die Durchmesser und Klassen von Betonstahl für monolithische Stahlbetonunterschichten neu zu berechnen, wird eine Tabelle vorgeschlagen. 3,4, über die mit Hilfe der einfachsten Berechnung die Querschnitte des Bewehrungsstahls neu berechnet werden können.

Dort, wo ungleichmäßige Niederschläge möglich sind, sollte eine doppelte Bewehrung der Betonunterlage (oberes und unteres Gitter) verwendet werden.

In Beton- und Stahlbetonunterbodenschichten ist es notwendig, Dehnungsfugen anzubringen, die zwischen ihnen in zueinander senkrechten Richtungen in einer Entfernung von 8 - 12 m angeordnet sind.

Das Design von Kompensatoren, um eine Serie 1.441-1, etc. zu übernehmen 709-09-29.84 (siehe Anhang I).

Um ein mögliches Eindringen von Grundwasser in die darunter liegende Schicht der Unterlage zu vermeiden, wird die Abdichtung gemäß den Anforderungen von SNiP 2.03.13-88 ausgeführt.

Der Bau von Unterböden aus Beton und Stahlbeton unter den Fußböden sollte gemäß den Anforderungen von SNiP 3.04.01-87 durchgeführt werden.

Die Wahl des Typs der darunter liegenden Schicht unter dem Boden bei der Planung zur Herstellung mit Hilfe von Tabellen 3.1. 3.3 dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der betrieblichen Auswirkungen auf die Stockwerke und der Anweisungen von SNiP 2.03.13-88 "Floors".

Berechnung der mit Basaltplastikstäben verstärkten Betonunterlage

Abschrift

1 Berechnung einer mit Basalt-Kunststoff-Stäben verstärkten Betonunterlage Belastung auf dem Boden von einem 4043M-Auto-Loader; Fundamentboden künstlicher Sand. Grundwasser ist abwesend. Transport - Gabelstapler 4043M, die Belastung des Rades und der Durchmesser des Radspurkreises stammen aus "Empfehlungen für die Berechnung von Fußböden mit der darunter liegenden Schicht und für die Gestaltung von Metallplatten für die Böden von Industrieanlagen." Eine Exposition gegenüber erhöhten Temperaturen und korrosiven Umgebungen ist nicht vorgesehen. Für eine künstliche Basis aus feinem Sand auf dem Tisch. Z.7 SP KS = 60 MN / m 3 = 6000 t / m 3. Für die darunter liegende Schicht nehmen wir Beton der Klasse B22,5 R b = 132,5 kg / cm² = 1325 t / m² = 13 MPa, R bt = 9,94 kg / cm² = 99,4 t / m² = 0,975 MPa, E = 290500 kg / cm² = 2,955 · 10 & sup6; t / m² = 28750 MPa, verstärkt mit Basalt-Kunststoff-Stäben mit Rs = Rsn / γs = 1300 MPa / 1,3 = 1000 MPa, E = 5,5 × 10 4 MPa. Bei der Berechnung der harten darunterliegenden Festigkeitsschichten sollte folgende Bedingung erfüllt sein (G.7): M P M crc = 5,44 kN m 3

4 wobei M das Biegemoment von der äußeren Belastung um eine Achse ist, die senkrecht zu der Ebene des Aktionsmoments ist und durch den Schwerpunkt des reduzierten Querschnitts des Elements verläuft; M РII = К 3 РII = 119,5 х 61,15 kn = 7307 Н = 7,3 kNm Р рii = Рn КК d γ f = 36,40х1,2х1,4х1 = 61,15 кн M crc ist das Biegemoment, durch den normalen Abschnitt des Elements bei der Bildung von Rissen wahrgenommen. M crc = R bt, ser W = 1450 0,00375 = 5,44 kN m wobei R bt, ser die berechneten Widerstände von Beton gegen axiale Spannung für die Grenzzustände der zweiten Gruppe sind; W ist das Widerstandsmoment des reduzierten Abschnitts für die extrem gestreckte Betonfaser, zum Biegen rechteckiger Elemente wird das Widerstandsmoment ohne Verstärkung durch die Formel W = bh 2/6 = / 6 = m 3 bestimmt. Bei der Berechnung von Stahlbetonunterschichten über die Breite der Rissöffnung sollte die Bedingung erfüllt sein ( G.22): a crc 0,4 mm a crc = 1 0,5 1 0,, 2 / Pa = 0,00036 m = 0,36 mm 0,2 m wobei A bt die Querschnittsfläche des gedehnten Betons ist. In jedem Fall ist der Wert von 5

6 ist gleich der Querschnittsfläche, wobei seine Höhe nicht weniger als 2 & mgr; m = 0,04 m und nicht mehr als 0,5 h = 0,075 m beträgt. Unter Berücksichtigung der ungleichmäßigen Verteilung der relativen Verformungen der Zugbewehrung zwischen den Rissen l s = 0,2 m ψ s - Koeffizient; es ist erlaubt, den Koeffizienten ψ s = 1 zu nehmen, wenn die Bedingung a crc a crc, uit nicht erfüllt ist, der Wert ψ s für Biegeelemente der Wert des Koeffizienten ψ s darf nach der Formel ψ s = 1-0,8 M crc / M = 1- bestimmt werden 0,8 5,44 / 7,3 = 0,4 φ 1 - Koeffizient unter Berücksichtigung der Dauer der Last, angenommen 1,0 mit einer kurzen Wirkung der Last; φ 2 - Koeffizient unter Berücksichtigung des Profils der Längsbewehrung, zur Verstärkung eines periodischen Profils als 0,5 angenommen; φ 3 - Koeffizient unter Berücksichtigung der Art der Belastung, angenommen 1,0 - für Biegeelemente. Akzeptieren Sie die darunterliegende Betonschicht B22.5 mit einer Dicke von 15 cm, mit Stäben Basalt-Kunststoff-Batterien f6 (Innendurchmesser 5 mm), Pitch 150 mm verstärkt. 6

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