Пустотные плиты перекрытия, особенности, виды
Панели или плиты перекрытия пустотные играют важную роль в процессе строительства дома. Это подтвердит любой, кто хотя бы раз сталкивался с данным направлением. По сути, данные элементы могут составлять до 90 процентов от всего веса вообще. Размеры и вес у изделий могут быть разными. Иногда они весят меньше 9 кг.
Содержание
- 1 Об особенностях конструкции
- 2 О существенных характеристиках
- 2.1 Главные габариты
- 2.2 Информация о весе
- 3 О разновидностях нагрузок
- 3.1 Грамотно распределяем веса
- 4 Информация о марках пустотных плит
- 5 Расчёт нагрузки
- 5.1 По предельному воздействию
- 5.2 Об оптимальной нагрузке
- 6 Другие особенности и преимущества пустотных плит
- 7 На что обязательно нужно обратить внимание при покупке
Об особенностях конструкции
Согласно названию, внутри эти изделия ЖБИ абсолютно пустотелые. Потому при их реализации используется соответствующая маркировка. Но отверстие может не только иметь простую овальную или круглую, квадратную форму.
В большинстве случаев выпускаются плиты с цилиндрическими пустотными окружностями внутри. Форма может влиять на то, какую нагрузку выдерживает то или иное изделие.
Многопустотные плиты перекрытия снабжаются армированием, либо оно отсутствует. Железобетонные разновидности чаще всего идут с армированием.
Такие разновидности плит отличаются серьёзным весом, что способствует повышению общей нагрузки на здание и стоимость строительства. Но и запас по прочности получается серьёзным. Монтаж зависит от того, какое опирание применяется для многопустотной плиты перекрытия.
Если опирание недостаточно устойчивое, то больше вероятность появления серьёзных деформаций. Даже стандартные размеры не спасут от деформации.
О существенных характеристиках
Главные габариты
Размеры плит перекрытия определяют, сколько будет стоить готовое изделие. Надо обратить внимание не только на длину и ширину, но и на вес.
Размер плиты может находиться в следующих пределах:
- Ширина: 990-3500 миллиметров.
- Длина: 1180-9700 мм.
Наиболее распространённый вариант – многопустотные цельные железобетонные плиты с длиной 6 тысяч миллиметров, шириной – 1500 мм. Высоте и такому параметру, как приведённая толщина панели, уделяют не меньше внимания, чем остальным параметрам. Ведь параметры тоже влияют на то, что выдерживает плита перекрытия.
При этом толщина плиты– стандартная величина, которая неизменна, и равна 220 мм. Железобетонные многопустотные плиты перекрытия надо поднимать минимум краном, который способен выдержать до 4-5 тонн нагрузки.
Информация о весе
В России выпускаются изделия с диапазоном веса 960 килограммов – 4,82 тонны. Вес – это главный критерий, который в итоге позволяет выбрать способ осуществления монтажа. Как уже говорилось, в большинстве случаев рекомендуется выбирать краны с грузоподъёмностью до 5 тонн для пустотных плит перекрытия. При этом способность поднимать тяжести рассчитывается с некоторым запасом.
Панели с одинаковой стоимостью могут иметь разный вес, хотя разница и небольшая. При этом на точные расчёты может повлиять множество факторов.
О разновидностях нагрузок
В любом перекрытии присутствует минимум три элемента:
- Верхняя часть, с этажом для проживания людей. Панель в данном случае нагружается за счёт напольного покрытия, разнообразных утеплительных элементов, бетонных стяжек. Последние становятся источником самых серьёзных нагрузок. Об этой части надо помнить, когда осуществляется расчёт плиты.
- Нижняя часть с потолком. Включает отделку с осветительными приборами. Даже светодиодные ленты требуют частичного разрушения материалов для того, чтобы прокладывать кабели. Кроме того, нагрузка для перекрывающих деталей создаётся и большими осветительными приборами. Например, если они находятся в просторных помещениях.
- Конструкционная. Нужна для соединения верхней и нижней частей в единое целое. Она как бы поддерживает другие части в воздухе. ПК 120 не исключение.
Пустотная плита как раз и становится конструкционной частью. Именно они поддерживают в воздухе остальные. Таблица на специализированном сайте поможет разобраться с важными характеристиками.
Грамотно распределяем веса
Динамическую нагрузку на такие изделия так же не стоит списывать со счетов. Её создают люди и вещи, которые они передвигают. Это влияет на свойства, состояние конструкции. Например, на усиление.
Изделия делятся ещё на два типа в зависимости от того, как по ним распределяется нагрузка:
- Точечные.
- Распределённые.
Например, точечная нагрузка создаётся при использовании огромной люстры, освещающей просторное помещение. Распределённую нагрузку создаёт натяжной потолок с каркасом по всей поверхности. Это надо учесть, создавая чертёж.
Иногда создаётся нагрузка, которая совмещает в себе черты двух предыдущих разновидностей. Речь идёт, к примеру, о ванных, наполненных доверху. Усиление не имеет значения.
Информация о марках пустотных плит
По сути, у пустотных плит отсутствуют марки, в привычном понимании этого слова. Речь идёт о маркировке, которая используется для отображения той или иной информации. Приведём пример.
У панелей в продаже может присутствовать следующее обозначение: ПК 15-13-10 ПК. Это означает, что речь идёт о пустотной плите. Цифры как раз и обозначают имеющиеся технические характеристики. 15 означает длину, равную 15 дециметрам. Это около 1,5 метров. При этом производители стараются округлять цифры в большую сторону. Длина плит на самом деле может составлять 1,498 метра. 12 – для обозначения ширины, которая равна 10 дециметрам. Последний номер, 10, становится самым важным. В том числе, если есть усиление.
Оно нужна для отображения нагрузки, которую способен выдержать материал. В данном случае – 10 килограммов на один дм2. Но чаще производители берут нагрузку на метр квадратный. Это видно, когда изучается любой чертёж.
Расчёт нагрузки
По предельному воздействию
При проектировании зданий обязательным условием становится наличие расчётного показателя по предельным воздействиям. Допустимые технические параметры определяются на основе советского ГОСТа, принятого под номером 9561-91.
Когда создаётся чертёж, требуется описать вес всех элементов, которые будут давить на ту или иную деталь. Их суммарный вес и покажет предельную нагрузку, оказываемую в данном месте.
Какие элементы требуют отдельного указания?
- Теплоизоляция.
- Масса напольного покрытия или панелей.
- Гипсобетонные перегородки.
- Цементно — песчаные стяжки. Особенно, если на них используется усиление.
Все показатели складываются друг с другом, а потом делятся на количество панелей, которое будет использоваться. Так мы узнаем, что выдержит конструкция.
Об оптимальной нагрузке
Максимально допустимый показатель нагрузки –это критический уровень, доводить до которого в реальности нельзя. Лучше всё-таки рассчитать оптимальный параметр. Например, вес панели равен 3000 килограммам. Она требуется для перекрытия площади в 10 квадратов. Это обязательно учитывают, когда появляется чертёж.
3000 делим на 10. Получаем нагрузку, равную 300 килограммам на метр квадратный. Это небольшая цифра, но надо учесть ещё вес, которым обладает само изделие. Допустим для изделия изначально рассчитали с учётом веса нагрузку в 800 кг на 1 м2. От 8 с двумя нулями отнимаем 300, получаем 500 кг на 1м2.
После этого останется прикинуть, сколько должны будут весить другие детали, с бетонными частями внутри. Предположим, мы получили 200 кг. Из 500 вычитаем 200. Получается 300. Но это не конец.
От этой цифры надо вычесть вес людей и мебели, которые будут находиться внутри помещения. Только после этого получится показатель, который будет назван оптимальным. Легко вычисляется несущая способность.
Другие особенности и преимущества пустотных плит
Можно выделить следующие преимущества, характерные для пустотных панелей, сборные железобетонные изделия не исключение:
- Небольшая стоимость.
- Меньшая усадка дома, чем при использовании полнотелых изделий.
- Надёжность.
- Прочность, которая не зависит от пустотелой конструкции внутри.
- Небольшая нагрузка по периметру всего здания. Усиление на это тоже не влияет.
Плиты перекрытия многопустотные — одни из главных материалов в строительстве. Но в настоящее время его выпуском занимается лишь несколько заводов на территории нашей страны. Главное – не приобрести подделку, иначе поверхность пола пострадает, как и другие элементы.
На что обязательно нужно обратить внимание при покупке
Иногда продавцы пытаются сэкономить, реализуя так называемые облегчённые варианты панелей. Маркировка пустотных изделий может утверждать, что изделие способно выдержать до 500 килограмм на 1м2, но на деле показатель с большой вероятностью будет ниже.
Реализаций такой продукции может приравниваться к уголовным преступлениям. Ведь приобретение подобных изделий увеличивает риск того, что здание может обрушиться. С проблемой сталкиваются не только в провинциях, но и в крупных городах вроде Москвы и Питера. Любая ошибка при проектировании может привести к трагическим последствиям. Потому надо внимательно изучать каталог многопустотных плит перекрытий.
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ГОСТ 9561-91
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Технические условия Reinforced concrete multihollow panels for floors in buildings. Specifications | ГОСТ 9561-91 |
Дата введения 01.01.92
Настоящий стандарт распространяется на железобетонные многопустотные плиты (далее — плиты), изготовляемые из тяжелого, легкого и плотного силикатного бетонов и предназначаемые для несущей части перекрытий зданий и сооружений различного назначения.
Плиты применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей плит и дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе этих конструкций.
ПРИЕМКА
2.1. Приемка плит — по ГОСТ 13015.1 и настоящему стандарту. При этом плиты принимают по результатам:
периодических испытаний — по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости плит, морозостойкости бетона, пористости (объему межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды;
приемосдаточных испытаний — по показателям прочности бетона (классу или марке бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочностям), средней плотности легкого или плотного силикатного бетона, соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности.
2.2. Периодические испытания плит нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом их массового изготовления и в дальнейшем — при внесении в них конструктивных изменений и при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства плит не реже одного раза в год. Испытания плит нагружением в случае внесения в них конструктивных изменений и при изменении технологии изготовления в зависимости от существа этих изменений могут не проводиться по согласованию с проектной организацией — разработчиком рабочих чертежей плит.
Испытания плит длиной 5980 мм и менее в процессе их серийного производства могут не проводиться, если осуществляется неразрушающий контроль в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.1.
2.3. Плиты по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.
2.4. Пористость (объем межзерновых пустот) уплотненной смеси легкого бетона следует определять не реже одного раза в месяц.
2.5. В документе о качестве плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред, дополнительно должна быть приведена марка бетона по водонепроницаемости (если этот показатель оговорен в заказе на изготовление плит).
Разновидности изделий и их размеры
Пустотные плиты можно разделить на два основных класса. Первый из них обозначается ПБ. Для их производства необходимо использовать специальное оборудование. Процесс изготовления можно описать так: формовочный станок проезжает над подогретым основанием, оставляя за собой полосу из бетона.
Плиты ПБ, изготавливаемые таким способом, отличаются более ровной поверхностью, что снижает затраты на дальнейшее вырывание потолков.
Для них характерны такие размеры:
- • ширина – 1.2 м;
- • толщина – 220 мм, 320 мм, 400 мм, 500 мм;
- • длина – от 4 до 11 метров. Метод безопалубочной формовки позволяет изготавливать перекрытие разного размера. Бетонная полоса после формирования станком разрезается на плиты любой длины.
Второй класс плит маркируется ПК. В него входит несколько типов изделий, отличающихся не только толщиной, но и размером пустот:
- толщина 220 мм характерна для плит, которые могут иметь грушевидные (ПГ) или круглые пустоты разного диаметра (1ПК, 2ПК, 3 ПК). Такое перекрытие укладывается на опоры двумя сторонами. Плиты, опираемые на три стороны, маркируются 1ПКТ, 2ПКТ, 3ПКТ. Если изделий соприкасается с основанием по всему периметру, то ее тип называется 1ПКК, 2ПКК и 3ПКК;
- • 4ПК (260 мм) – плита с вырезами по верхнему контуру, диаметр полости 159 мм;
- • 5ПК (260 мм). Полость в сечении — 180 мм;
- • 6ПК (300 мм). Полость в сечении — 203 мм;
- • 7ПК (160 мм) Полость в сечении — 114 мм.
Требования стандарта также распространяется на длину и ширину, которые должна иметь плита перекрытия пустотная (ГОСТ 9561 91), однако эти размеры называются координационными. Фактические её размеры могут быть изменены исходя из области применения, а также расчетной сейсмичности.
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
3.1. Испытания плит нагружением для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей этих плит.
3.2. Прочность бетона плит следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.
При определении прочности бетона методами неразрушающего контроля фактические передаточную и отпускную прочности бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690. Допускается применение других методов неразрушающего контроля, предусмотренных стандартами на методы испытаний бетона.
3.3. Морозостойкость бетона плит следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.
3.4. Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной среды, следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5.
3.5. Среднюю плотность легкого и плотного силикатного бетонов следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.1 или радиоизотопным методом по ГОСТ 17623.
3.6. Показатели пористости уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0 и ГОСТ 10181.3.
3.7. Контроль сварных арматурных и закладных изделий — по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.
3.8. Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.
3.9. Размеры плит, отклонения от прямолинейности и плоскостности поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, размеры раковин, наплывов и околов бетона плит следует определять методами, установленными ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.
3.10. Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904. При отсутствии необходимых приборов допускаются вырубка борозд и обнажение арматуры плит с последующей заделкой борозд. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины плиты.
Характеристики
Готовые строительные материалы такого типа должны обладать определенным набором характеристик, их тестируют по таким параметрам:
- • Прочность бетона фактическая.
- • Устойчивость бетона к низким температурам и его водонепроницаемость.
- • Марка стали, из которой выполнены металлические изделия, вмонтированные в плиту.
- • Устойчивость к коррозийным процессам.
Кроме того, плиты должны иметь качественную поверхность и соответствующий внешний вид. На них не должно быть трещин, кроме технологических щелей (не более 0.3 мм).
Пруты из металла не должны просматриваться. Исключение составляют выпуски арматуры, но их длина не должна превышать 10 мм. Металлические концы следует защищать битумным лаком или раствором из цемента и песка.
Сфера применения пустотных плит перекрытия достаточно обширна. С их помощью обустраивают фундаменты, изготавливают перекрытие между этажами в строениях различной этажности. Но прежде всего такие изделия ценятся за их надежность и долговечность. Наличие пустот в них облегчает прокладку инженерных сетей и коммуникаций, так как отсутствует необходимость изготовления дополнительных каналов.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. Транспортирование и хранение плит — по ГОСТ 13015.4 и настоящему стандарту.
4.2. Плиты следует транспортировать и хранить в штабелях уложенными в горизонтальном положении.
На специализированных транспортных средствах допускается перевозка плит в наклонном или вертикальном положении.
4.3. Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 м.
4.4. Подкладки под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР (Госкомархитектуры) и Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институтом промышленных зданий и сооружений (ЦНИИпромзданий) Госстроя СССР
- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям от 20. 09.91 № 5
- ВЗАМЕН ГОСТ 9561-76 и ГОСТ 26434-85 в части типов, основных размеров и параметром многопустотных плит
- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта | Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 5781-82 ГОСТ 6727-80 ГОСТ 7348-81 ГОСТ 8829-85 ГОСТ 10060-87 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 10181.0-81 ГОСТ 10181.3-81 ГОСТ 10884-81 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 12730.0-78 ГОСТ 12730.1-78 ГОСТ 12730.5-84 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 13015.4-84 ГОСТ 13840-68 | 1.3.6 1.3.6 1.3.6 3.1 3.3 3.2 3.6 3.6 1.3.6 1.3.8, 3.7 3.4, 3.5 3.5 3.4 1.3.2, 1.3.11 2.1, 2.2 1.4 4.1 1.3.6 | ГОСТ 17623-87 ГОСТ 17624-87 ГОСТ 17625-83 ГОСТ 18105-86 ГОСТ 22362-77 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 22904-78 ГОСТ 23009-78 ГОСТ 23858-79 ГОСТ 25214-82 ГОСТ 25697-83 ГОСТ 25820-83 ГОСТ 26134-84 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26633-85 ТУ 14-4-1322-89 | 3.5 3.2 3.10 3.2 3. 8 3.2 3.10 1.2.13 3.7 1.3.3 1.3.2 1.3.3 3.3 3.9 3.9 1.3.3 1.3.6 |
ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОРАЗМЕРОВ И СЕРИЙ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЛИТ МАССОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Таблица 4
Типоразмер плиты | Обозначение серии рабочих чертежей плит |
1ПК90.15 | 1.241-1 |
1ПК90.12 | |
1ПК90.10 | |
1ПК86.15 | 1.041.1-3 |
1ПК86.12 | |
1ПК86.9 | |
1ПК72.15 | 1.241-1; 1.090.1-1; 1.090.1-2с; 1.090.1-3пв; 1.090.1-5с |
1ПК72.12 | |
1ПК71.15 | 1.141-18с; 1.141.1-25с; 1.141.1-32с |
1ПК71.12 | |
1ПК71.10 | |
1ПК68.15 | 1.041.1-3 |
1ПК68.12 | |
1ПК68.9 | |
1ПК66.15 | 1.241-1; 1.090.1-1 |
1ПК66.12 | |
1ПК66.10 | 1.241-1 |
1ПК63. 30 | 1.241-1 |
1ПК63.24 | |
1ПК63.18 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК63.15 | 1.141-1; 1.141.1-30; 1.141.1-33с |
1ПК63.12 1ПК63.10 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК62.15 | 1.141-18с; 1.141.1-25с; 1.141.1-32с |
1ПК62.12 | |
1ПК62.10 | |
1ПК60.18 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК60.15 | 1.141-1; 1.141.1-33с; 1.090.1-2с; 1.090.1-3пв; 1.090.1-5с |
1ПК60.12 | |
1ПК60.10 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК59.15 | 1.141-18с; 1.141.1-25с; 1.141.1-32с |
1ПК59.12 | |
1ПК59.10 | |
1ПК57.18 | 1.141-1 |
1ПК57.15 | |
1ПК57.12 | |
1ПК57.10 | |
1ПК56.30 | 1.041.1-3 |
1ПК56.15 | |
1ПК. 56.12 | |
1ПК56.9 | |
1ПК54.18 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК54.15 | |
1ПК54.12 | |
1ПК54.10 | |
1ПК51.18 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК51.15 | 1.141-1; 1.141.1-33с; 1.141.1-30 |
1ПК51.12 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК51.10 | |
1ПК48.18 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК48.15 | 1.141.1; 1.141.1-33с; 1.141.1-30 |
1ПК48.12 | 1.141-1; 1.141.1-33с |
1ПК48.10 | |
1ПК47.15 | 1.141-18с; 1.141.1-25с; 1.141.1-32с |
1ПК47.12 | |
1ПК47.10 | |
1ПК42.18 | 1.141-1 |
1ПК42.15 | |
1ПК42.12 | |
1ПК42.10 | |
1ПК39.18 | 1.141-1 |
1ПК39.15 | |
1ПК39. 12 | |
1ПК39.10 | |
1ПК36.18 | 1.141-1 |
1ПК36.15 | |
1ПК36.12 | |
1ПК36.10 | |
1ПК33.30 | 1.241-1 |
1ПК33.24 | |
1ПК30.18 | 1.141-1 |
1ПК30.15 | 1,141-1; 1.090.1-1; 1.090.1-2с; 1.090.1-3пв; 1.090.1-5с |
1ПК30.12 | |
1ПК30.10 | 1.141-1 |
1ПК29.18 | 1.141.1-28с; 1.141.1-29с |
1ПК29.15 | |
1ПК29.12 | |
1ПК29.10 | |
1ПК27.15 | 1.041.1-3 |
1ПК27.12 | |
1ПК27.9 | |
1ПК24.18 | 1.141-1 |
1ПК24.15 | 1.141-1; 1.090.1-1; 1.090.1-2с; 1.090.1-3пв; 1.090.1-5с |
1ПК24.12 | |
1ПК24.10 | 1.141-1 |
1ПК23.18 | 1. 141.1-28с; 1.141.1-29с |
1ПК23.15 | |
1ПК23.12 | |
1ПК23.12 | |
1ПК23.10 | |
2ПК60.36 | 141; Э-600; Э-600IV; Э600II ЦНИИЭП жилища |
2ПК60.35 | |
2ПК60.30 | |
2ПК60.26 | |
2ПК60.24 | |
2ПК60.18 | |
2ПК60.12 | |
2ПК30.66 | |
2ПК30.60 | |
2ПК30.54 | |
2ПК30.48 | |
2ПК30.18 | |
2ПК30.12 | |
3ПК63.30 | 135 КБ по железобетону им. А.А. Якушева |
3ПК63.18 | |
3ПК63.12 | |
3ПК30.30 | |
3ПК30.18 | |
3ПК30.12 | |
4ПК86.15 | 86-3191/1 ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов |
4ПК86.12 | |
4ПК86.9 | |
4ПК72.15 | 1.090.1-1 |
4ПК72. 12 | |
4ПК68.15 | 86-3191/1 ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов |
4ПК68.12 | |
4ПК68.9 | |
4ПК66.15 | 1.090.1-1 |
4ПК66.12 | |
4ПК60.15 | |
4ПК60.12 | |
4ПК56.15 | 86-3191/1 ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов |
4ПК56.12 | |
4ПК56.9 | |
4ПК30.15 | 1.090.1-1 |
4ПК30.12 | |
4ПК26.15 | 86-3191/1 ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов |
4ПК26.12 | |
4ПК26.9 | |
5ПК116.15 | 1.041.1-3 |
5ПК116.12 | |
5ПК116.9 | |
5ПК86.15 | 1.041.1-3 |
5ПК86.12 | |
5ПК86.9 | |
5ПК56.15 | 1.041. 1-3 |
5ПК56.12 | |
5ПК56.9 | |
6ПК120.15 | 1.241-1 |
6ПК120.12 | |
6ПК120.10 | |
7ПК63.18 | 1.141.1-39 |
7ПК63.12 | |
7ПК60.18 | 1.141.1-39 |
7ПК60.12 | |
7ПК51.18 | 1.141.1-39 |
7ПК51.12 | |
7ПК48.18 | 1.141.1-39 |
7ПК48.12 | |
7ПК36.18 | 1.141.1-39 |
7ПК36.12 | |
ПГ116.15 | 28-87 ЦНИИпромзданий |
ПГ116.12 | |
ПГ116.9 | |
ПГ86.15 | |
ПГ86.12 | |
ПГ86.9 | |
ПГ56.15 | |
ПГ56.12 | |
ПГ56.9 |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛИТ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
Таблица 5
Тип плиты | Приведенная толщина плиты, м | Средняя плотность бетона плиты, кг/м3 | Длина плиты, м | Характеристика зданий (сооружений) |
1ПК | 0,12 | 1400 — 2500 | До 7,2 включ. | Жилые здания, в которых требуемая звукоизоляция жилых помещений обеспечивается устройством пустотных, плавающих, беспустотных слоистых полов, а также однослойных полов по выравнивающей стяжке |
1ПКТ | ||||
1ПКК | ||||
1ПК | До 9,0 включ. | Общественные и производственные здания (сооружения) | ||
2ПК | 0,16 | 2200 — 2500 | До 7,2 включ. | Жилые здания, в которых требуемая звукоизоляция жилых помещений обеспечивается устройством однослойных полов |
2ПКТ | ||||
2ПКК | ||||
3ПК | До 6,3 включ. | Жилые крупнопанельные здания серии 135, в которых требуемая звукоизоляция помещений обеспечивается устройством однослойных полов | ||
3ПКТ | ||||
3ПКК | ||||
4ПК | 0,16 | 1400 — 2500 | До 9,0 включ. | Общественные и производственные здания (сооружения) |
5ПК | 0,17 | 2200 — 2500 | До 12,0 включ. | |
6ПК | 0,15 | |||
ПГ | 0,15 | |||
7ПК | 0,09 | 2200 — 2500 | До 7,2 включ. | Жилые здания малоэтажные и усадебного типа |
Нагрузка на пустотные плиты перекрытия
Несущая способность пустотных плит перекрытия может составлять от 300 до 1600 кг на квадратный метр. Данный показатель напрямую зависит от марки бетона, которая использовалась для изготовления железобетонного изделия.
Наиболее востребованными в строительстве являются плиты перекрытия, способные выдержать нагрузку в 800 кг на квадратный метр без деформации, появления прогибов, нарушения целостности и потери прочности.
Существуют различные виды нагрузок на пустотные плиты перекрытия.
По виду воздействия на горизонтальные несущие конструкции нагрузки классифицируются на динамические и статические:
- Статическая (постоянная) нагрузка воздействует на плиту перекрытия на протяжении всего периода ее эксплуатации. Снизу плиту перекрытия могут нагружать подвесные потолки, люстры и прочие осветительные приборы, а также различное навесное оборудование и конструкции. Сверху на ЖБИ плиту «давят» различные строительные конструкции, стены, перегородки, стяжка, мебель, отделочные материалы и т.д.
- Динамическая (временная) нагрузка на плиту перекрытия действует на протяжении какого-то временного промежутка. Например, наличие снега на крыше, передвижение людей и животных, оборудования и бытовой техники создает именно динамическую нагрузку.
В зависимости от площади воздействия нагрузка на плиты перекрытия подразделяется на:
- Точечную (нагрузка сконцентрирована на определенной точке). Например, потолочная люстра создает нагрузку на плиту перекрытия в месте крепления.
- Распределенную (нагрузка идет по большой площади плиты). Например, подвесной потолок создает нагрузку на огромную часть плиты перекрытия.
- Комплексную (сочетает в себе и точечную и распределенную нагрузку). Например, ванна. Ножки ванны создают точечные нагрузки, а сама ванна в наполненном виде создает распределенную нагрузку на плиту перекрытия.
Комплексные нагрузки на плиты перекрытия считаются одними из самых сложных. Если брать для примера ту же самую ванну, то в пустом виде она создает статическую нагрузку, а наполненная водой – динамическую.
Фото: укладка плит перекрытия
Расчет допустимых нагрузок на пустотную плиту перекрытия на 1м2
Для определения правильной допустимой нагрузки на многопустотные плиты перекрытия необходимо:
- Разработать схему и план сооружения, посчитать количество опор, которые будут оказывать давление на несущую плиту перекрытия, а также учесть особенности расположения данных опор.
- Определить общий вес всех конструкций, материалов и предметов, которые будут создавать нагрузку на несущую плиту перекрытия. Получившуюся величину нагрузки нужно разделить на количество многоэтажных плит перекрытия.
Для примера просчитаем запас прочности плиты перекрытия марки ПБ-25-15-8, которая имеет вес 1230 кг:
- Для начала определяем площадь основы: 2,5×1,5=3,75 квадратных метров.
- Далее вычисляем нагрузку плиты, создаваемую собственным весом, на 1 квадратный метр: 1230:3,75=328 кг на м2.
- Затем необходимо высчитать разницу между номинальной нагрузкой и нагрузкой от собственного веса: 800-328=472 кг на квадратный метр. Данная величина будет являться реальной несущей способностью плиты.
- А далее считается запас прочности. Для этого определяется разница между реальной несущей способностью плиты (в нашем случае 472 кг на м2) и воздействующими на нее нагрузками. Согласно СНип величина нагрузки для жилых зданий равна 150 кг/м2, а при учете коэффициент запаса прочности 1,3 – 193 данная величина округляется до 200 кг/м2. Таким образом, запас прочности многопустотной плиты перекрытия ПБ-25-15-8 будет составлять 472-200=272 кг/м2.
Важно! Данные расчеты приведены для демонстрации алгоритма подсчета запаса прочности трубы перекрытия. С учетом того, что в маркировке плиты указаны округленные в большую сторону габариты плиты перекрытия (ширина и длина), то полученная величина запаса прочности будет немногим меньше полученной в примере.
Источник
Поделиться:
Microsoft Word — Огнестойкость прессованных многопустотных плит 2016-08-25.doc
%PDF-1.5
%
1 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
>
эндообъект
2 0 объект
>
транслировать
приложение/pdf
2017-10-25T14:58:06+02:00PScript5.dll версии 5.2.22017-10-25T15:24:05+02:002017-10-25T15:24:05+02:00Acrobat Distiller 15.0 (Windows)uuid: f3603bd5-62f1-4946-8e64-7a5fcb00ccffuid:22ef271c-1b1f-413d-9719-9e9aadbc627d
конечный поток
эндообъект
3 0 объект
>
эндообъект
4 0 объект
>
эндообъект
6 0 объект
>
эндообъект
7 0 объект
>
эндообъект
8 0 объект
>
эндообъект
9$$9K\Un