Расчет армирования: Расчет арматуры для ленточного фундамента частного дома

Калькулятор арматуры

Расчет арматуры

Калькулятор арматуры 1

Рассчитает общий вес арматуры, ее общий объем, вес одного метра и одного стержня арматуры.
По известным диаметру и длине арматуры.

Калькулятор арматуры 2

Рассчитает общую длину арматуры, ее объем и количество стержней арматуры, вес одного метра и одного стержня.
По известным диаметру и общему весу арматуры.

Расчет основан на весе одного кубического метра стали в 7850 килограмм.

Расчет арматуры для строительства дома

При строительстве дома очень важно правильно рассчитать количество арматуры для фундамента. Сделать это вам поможет наша программа. С помощью калькулятора арматуры можно, зная вес и длину одного стержня узнать общий вес необходимой вам арматуры, либо необходимое количество стержней и их общую длину. Эти данные помогут быстро и легко рассчитать объем арматуры для выполнения необходимых вам работ.

Расчет арматуры для разного типа фундаментов

Для расчета арматуры нужно также знать и тип фундамента дома. Здесь существует два распространенных варианта. Это плитный и ленточный фундаменты.

Арматура для плитного фундамента

Плитный фундамент применяется там, где на пучинистый грунт требуется установить тяжелый дом из бетона или кирпича с большими по массе железобетонными перекрытиями. В таком случае фундамент требует армирования. Производится оно в два пояса, каждый из которых состоит из двух слоев стержней, расположенных перпендикулярно друг к другу.
Рассмотрим вариант расчета арматуры для плиты, длина стороны которой составляет 5 метров. Арматурные стержни размещаются на расстоянии порядка 20 см друг от друга. Следовательно, для одной стороны потребуется 25 стержней. На краях плиты стержни не размещаются, значит, остается 23.
Теперь, зная количество стержней, можно рассчитать их длину.

Здесь следует обратить внимание, что пруты арматуры не должны доходить до края 20 см, а, значит, исходя из длины плиты, длина каждого стержня составит 460 см. Поперечный слой, при условии, что плита имеет квадратную форму, будет таким же. Также мы должны рассчитать количество арматуры, необходимое для соединения обоих поясов.
Предположим, что расстояние между поясами 23 см. В таком случае одна перемычка между ними будет иметь длину в 25 см, так как еще два сантиметра уйдут на крепление арматуры. Таких перемычек в нашем случае будет 23 в ряду, поскольку они делаются в каждой ячейке на пересечении поясов арматуры. Располагая этими данными, мы можем приступать к расчету с помощью программы.

Арматура для ленточного фундамента

Ленточный фундамент используется там, где на не слишком устойчивом грунте предполагается возводить тяжелый дом. Представляет собой такой фундамент ленту из бетона или железобетона, которая тянется по всему периметру здания и под основными несущими стенами.

Армирования такого фундамента также производится в 2 пояса, но благодаря специфике ленточного фундамента арматуры на него потребляется гораздо меньше, а, значит, и стоить он будет дешевле.
Правила раскладки арматуры примерно те же, что и для плиточного фундамента. Только стержни должны оканчиваться уже в 30-40 см от угла. А каждая перемычка должна на 2-4 см выступать за прут, на котором она лежит. Расчет вертикальных перемычек осуществляется по тому же принципу, что и при подсчете необходимой длины арматуры для плитного фундаменты.
Обратите внимание, что и в первом, и во втором случаях арматуру необходимо брать с запасом минимум в 2-5 процентов.

Расчет арматуры для фундамента и правильное армирование

От правильного армирования зависит прочность фундамента, а равно и целостность стоящего на нем дома. Фундамент — это основа здания, и ему стоит уделить очень пристальное внимание. Давайте поговорим о том, как работает армирование фундамента, как правильно рассчитать необходимое количество арматуры и о правильной вязке.

 

 

Строительная арматура — разбираем сортамент

 

В СНГ для армирования наиболее популярны изделия из горячекатаной стали по ГОСТ 5781. Это металлические стержни диаметром 6–80 мм с профильными насечками на поверхности. Отличается такой металлопрокат высоким модулем упругости — около 200 кПа.

Отличительной чертой металлической арматуры является наличие так называемой площадки текучести — временного состояния вещества за пределом упругой деформации до физического разрушения. Технические качества арматуры определяются классом стали, используемой в производстве: от наименее прочного A-I до самого крепкого A-VI.

Для конструктивного армирования может использоваться гладкая арматура. Ее основной недостаток — пониженное сцепление металла с бетонной массой, поэтому элементы из гладкой арматуры разумно проектировать с отсутствием высоких осевых нагрузок на растяжение.

 

 

Наглядно о работе армирования

 

Первой рассмотрим модель железобетонной колонны. В нормальных условиях на нее действует осевая нагрузка, ведущая к линейному расширению массива от центра наружу из-за сжатия. Бетон не пластичный и в такой обстановке подвержен усталостному разрушению. Арматура колонны принимает часть нагрузки на себя и вынуждает весь массив не расширяться, а изгибаться в допустимых пределах. Поперечное армирование также укрепляет края и препятствует появлению косых трещин.

Вторая модель — горизонтальная балка, опертая на края с приложенной нагрузкой по центру. Бетон без арматуры в таких условиях может сломаться даже под собственным весом. Сталь в бетоне придает ему упругость, при этом сам бетон препятствует точечной деформации арматуры, так что приложенная нагрузка распределяется по всей длине балки.

Модель балки почти полностью соответствует МЗЛФ, а вот в глубоких сложных фундаментах принцип колонны работает на ребрах жесткости. Нагрузка на фундамент ложится неравномерно из-за наличия проемов в стенах и разного веса отдельных участков, либо из-за прочих конструктивных особенностей. В свою очередь, плотность почвы под фундаментом также неравномерна. Можно сойтись на мнении, что основная работа фундамента — безвредно принять на себя нагрузку от строения, а затем правильно распределить ее по точкам опоры.

 

 

Выбор сечения и плотности закладки

 

Основная отличительная черта ЖБИ — сечение продольных армирующих элементов на поперечном срезе. Отношение этого значения к площади сечения бетонной массы называют плотностью закладки. В зависимости от массы, нагрузки, типа и даже участка конструкции плотность может составлять от 0,1 до 2,5%, для фундамента следует придерживаться значений в 0,1–0,3%.

Минимальная толщина стержней продольного армирования и угловых Г-хомутов определяется фактической длиной пролета:

·      на участках до 3-х м арматура не тоньше 10 мм;

·      на пролетах более 3-х м — не менее 12 мм;

·      на точечно нагруженных балках (колонно-скелетная конструкция) — не менее 14 мм при плотности закладки 0,2%. 4 мм2, то есть оптимальное сечение продольного армирования составит 360 мм2. Согласно СП 52–101–2003 для не напряженного бетона расчетное значение выбирается в большую сторону: либо 5 стержней по 10 мм (если позволяет длина пролета), либо 4 стержня по 12 мм (с существенным запасом прочности).

Обратите внимание, что эквивалентной плотности можно добиться, условно, тремя прутьями по 14 мм или даже двумя по 16 мм, так на чем остановиться? На этот счет четких рекомендаций порой не дают даже опытные проектировщики, однако, руководствуясь здравым смыслом, следует закладывать как можно больше стержней минимально допустимого диаметра. Однако помните, что слишком плотный арматурный каркас может затруднить просыпание и уплотнение бетонной смеси.

 

 

Зачем и как распределять линии армирования

 

Указанная выше техника расчета справедлива для тонких балок, в которых армирование выполняется одним рядом с одинаковыми защитными слоями сверху и снизу. На практике же никогда достоверно не известно, как будет вести себя бетонная балка, в какую сторону изгибаться, где будут зоны напряженного растяжения и сжатия. Поскольку фундамент имеет пропорцию ширины к высоте 1:2 и более, расчетную линию армирования выполняют и под верхней, и под нижней гранью.

Но и это еще не все. Для стабилизации массы и придания монолитности применяется так называемое конструктивное армирование. К нему относят в первую очередь вертикальные и горизонтальные поперечные элементы — стержни или хомуты. Расчет их также ведется по плотности закладки, она составляет не менее 0,025% от сечения, но уже не поперечного, а продольного по вертикальной и горизонтальной секущей плоскости. Обычно хомуты выполняют из арматуры на 1–2 номера ниже основного армирования с шагом установки 0,8–1,4 метра.

 

 

Защитные и разделительные слои

 

Из-за ненулевого водопоглощения железобетона арматура в высокой степени подвергается коррозии. Этот эффект можно свести к минимуму, обеспечивая ограждающие защитные слои для каждой линии армирования. Для подземной части фундамента толщина слоя составляет не менее 40 мм, для конструкций на открытом воздухе — 30–35 мм, для утепленных — 25 мм, а при наличии гидроизоляции — 15–20 мм. В любом случае защитный слой не может быть тоньше используемой арматуры.

Свободное пространство между линиями основного армирования называют разделительным массивом. Поскольку деформационные явления проявляются сильнее у поверхности бетона, ширина неукрепленного участка не должна превышать определенного значения. Какого? Негласно используется значение в 1/4 ширины конкретной грани, то есть по бокам армирующего каркаса нужно добавить 3 или 4 продольных стержня на 1–2 номера меньше основного армирования. Получившиеся в таком случае полосы шире 450 мм нужно укреплять проволочной сеткой.

 

 

Укладка, вязка, дистанционные пробки и прочие тонкости

 

Армирующий каркас в большинстве случаев собирают так:

1.    На дно котлована укладывают продольные стержни нижней линии армирования.

2.   Связывают их между собой с перехлестом в 20 номинальных диаметров, а на поворотах скрепляют Г-образными элементами той же толщины и с таким же перехлестом.

3.   Нижняя линия устанавливается на дистанционные пробки, формирующие нижний защитный слой.

4.   С установленным шагом вяжется поперечная конструкционная арматура. Это могут быть разнонаправленные П-образные хомуты или кольца прямоугольной формы. Важный нюанс: все стержни продольного армирования, включая вспомогательные, устанавливаются внутри хомутов, а не снаружи.

Остается только пропустить в хомуты верхнюю полосу основного армирования, подвязать ее и разделить грани конструктивным продольным армированием. Все элементы рекомендуется скреплять проволочной вязкой, предпочитая ее дуговой сварке. После регулировки защитных слоев можно загружать плиты утеплителя и заливать бетон.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT. ru

 

Расчет стального стержня

| Калькулятор стального стержня | Вес арматуры | Калькулятор веса арматуры

Важный момент

1

Что такое калькулятор стальных стержней?

Калькулятор стального прутка позволяет легко рассчитать вес стали. согласно приведенному ниже калькулятору веса веса стальных стержней ниже процесса

Шаг 1 — Выберите единицу измерения

Выберите единицу измерения, например Метры и футы в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 2. Выберите форму стержня

Затем выберите форму стержней, Round и Square в соответствии с вашими требованиями.

Шаг 3. Выберите размер стержня

После выбора формы стержня выберите размер стержня, например 8 мм, 10 мм, 12 мм, в соответствии с вашими требованиями.

Этап 4 – Длина в метрах

Требуемая длина стержней

Этап 4 – Наконец U nit Вес стали

Расчет стального стержня (вес)

Здесь Вес стали Внимание = Площадь стержней X Длина стержня X Плотность стали

Для Квадратная форма

3 90 Стержень = Площадь стержней X Высота стержня X Плотность стали

Площадь стержней = Длина X Ширина

Высота стержня = согласно требуемой длине

Плотность стали м 3

Пример, 10-мм квадратный стержень , высота = 1 м.

Площадь стержней = 10 x 10 = 100 мм = 100x 10 -6 M 2 (0,00010 M 2 )

Длина бара = 1 м.

Вес стального стержня = площадь стержней X Длина стержня X Плотность стали

Вес стального стержня = (0,0001 м 2 ) X 1 м. х 7850 кг/ м 3

Вес стального стержня (10 мм) = 0,7850 кг на метр.

Что такое калькулятор веса арматуры?

Калькулятор стальных стержней позволяет легко рассчитать вес арматуры. в соответствии с приведенным ниже калькулятором веса веса стальных стержней ниже процесса

• Первый шаг,

Выберите единицу измерения, например Метры и футы в соответствии с вашими требованиями.

• Второй этап, 

Затем выберите форму стержней, Round и Square в соответствии с вашими требованиями.

• Третий шаг,

После выбора формы стержня выберите размер стержня, например 8 мм, 10 мм, 12 мм, в соответствии с вашими требованиями.

• Четвертый шаг и последний шаг,

Требование длины.0009

Здесь Вес арматуры = Площадь арматуры X Длина арматуры X Плотность арматуры

Площадь арматуры = (π/4) x d 2

Длина арматуры = 3 0 9

Плотность арматуры / Удельный вес стали = 7850 кг/м 3

Пример, 10 мм диаметром арматуры, длина = 1 м.

Площадь усиления = (π/4) x 10 2 = 78,5 мм = 78,5 x 10 -6 м 2 (0,0000785 м 2 ) 1 м усилие 9 0,00023

Вес арматуры = Площадь арматуры X Длина арматуры X Плотность арматуры

Вес арматуры = (0,0000785 м 2 9011 м) 11115. X 7850 кг/ м 3

Вес арматуры (10 мм) = 0,6163 кг на м.

Масса стальных стержней на метр длины

Серийный номер Диаметр стержня  Вес прутка на метр длины (D 2 /162)
1 8 мм         0,395 кг
2 10 мм         0,619 кг
3 12 мм         0,888 кг
4 16 мм          1,58 кг
5 20 мм          2,469 кг
6
25 мм
         1,388 кг
7 28 мм          4,839 кг
8 32 мм          6,32 кг
9 40 мм           9,87 кг

Видеоурок для лучшего понимания:

ACI 318-11: Расчетные параметры железобетонных балок

США: Тел.: 1-206-279-3300
ЕС: Тел.: +30 6986 007 252

Коэффициент армирования в бетонных элементах должно быть ограничено . Чрезмерное армирование (размещение слишком большого количества арматуры)

не позволит стали деформироваться до разрушения бетона и внезапного разрушения.

Коэффициент армирования в конструкции бетонной балки представляет собой следующую дробь:

Коэффициент армирования ρ должен быть меньше значения, определенного при деформации бетона 0,003 и деформации растяжения 0,004 (минимум). Когда деформация арматуры составляет 0,005 или больше, секция контролируется натяжением. (Для меньших деформаций коэффициент сопротивления снижается до 0,65, поскольку напряжение меньше предела текучести стали.)

 

Максимальное усиление

Исходя из предельной деформации стали 0,005, x(или c) = 0,375d поэтому

α = β 1 (0,375d) найти As-max

Значения β 9 1 представлены в следующей таблице:


 

Минимальное армирование

Минимальное армирование предусмотрено, даже если бетон может выдержать растяжение, для предотвращения растрескивания.

Минимальная необходимая арматура:


но не менее

где:

f y — предел текучести в фунтах на квадратный дюйм

b w — ширина стенки поперечного сечения бетонной тавровой балки

d — эффективная глубина от верха железобетона балка к центру тяжести растянутой стали

 

Покрытие для арматуры

Бетонное покрытие над арматурой или под ней должно быть предусмотрено для защиты стали от коррозии. Для внутреннего воздействия для балок и колонн типично 1,5 дюйма, для плит — 0,75 дюйма, а для бетона, залитого в грунт, требуется минимум 3 дюйма.

 

Расстояние между стержнями

Минимальное расстояние между стержнями указано для обеспечения надлежащего уплотнения бетона вокруг арматуры. Минимальное расстояние составляет максимум 1 дюйм, диаметр стержня, или в 1,33 раза больше максимального размера заполнителя.

 

Эффективная ширина b эфф

В случае тавровых балок или гамма-балок эффективная плита может быть рассчитана следующим образом:наименьший из:

L/4, bw + 16t или центр к центру балок

 

, bw + 6t или bw + ½ (расстояние в свету до следующей балки)

 

Когда стенка находится в напряжении, минимальная необходимая арматура такая же, как и для прямоугольных профилей

с шириной стенки ( bw ) вместо b .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *