테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

Anonim

리본 재단에는 비표준 기하학이 있습니다. 더 깊이와 너비가 더 길다. 이 디자인으로 인해 거의 모든 부하가 테이프를 따라 배포됩니다. 자체 콘크리트 돌은 이러한 하중을 보상 할 수 없습니다. 그 굽힘 강도는 충분하지 않습니다. 그것은 단순한 콘크리트가 아니라 강화 된 콘크리트이며 강화 된 콘크리트는 강철 보강재가있는 강철 요소가있는 콘크리트 스톤입니다. 금속 누워의 과정을 벨트 기초의 보강재라고합니다. 그 손이 쉽게 만들어야합니다. 계산은 기본이며, 계획은 알려져 있습니다.

숫자, 위치, 직경 및 다양한 피팅 -이 모든 것이 프로젝트에서 철자가되어야합니다. 이러한 매개 변수는 사이트의 지질 상황과 거기에서 건물의 질량으로부터의 지질 상황에서 모두 많은 요인에 달려 있습니다. 튼튼한 재단 보장을 원한다면 프로젝트가 필요합니다. 반면에, 작은 건물을 짓는 경우 보강 체계를 디자인하기 위해 자신의 손으로 모든 것을 수행하기위한 일반적인 권장 사항을 기반으로 노력할 수 있습니다.

강화 계획

단면의 리본 기초의 보강의 위치는 직사각형입니다. 그리고 이것은 간단한 설명입니다. 그러한 계획은 가장 잘 작동합니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

테이프 높이가 60-70cm 이하의 벨트 기초의 보강

리본 재단에는 두 가지 주요력이 있습니다. 이유력은 서리로 아래에 압력을 가하고 집에서 짐을 싣습니다. 테이프 중간이 거의로드되지 않습니다. 이 두 군의 행동을 보상하기 위해 보통 보통 2 개의 작업 보강재를 만듭니다 : 위와 아래에서. 미세하고 중간 공유 된 기초 (최대 100cm 깊이)의 경우, 이것은 충분합니다. 깊은 다운 스트림 테이프의 경우 이미 3 개의 벨트가 있습니다 : 너무 큰 높이가 게인이 필요합니다.

재단의 깊이에 대해 읽을 수 있습니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

대부분의 리본 기초를 위해 보강재는 그 것처럼 보입니다

작업 강화가 올바른 위치에 있도록 특정 방법으로 결정됩니다. 그리고 그들은 더 얇은 강철 막대의 도움으로 그것을합니다. 그들은 직장에 참여하지 않고 특정 위치에있는 작업 피팅만을 잡습니다.이 유형의 피팅 유형을 구조화하기 때문에 디자인을 만듭니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

보강 벨트를 사용하는 작업을 가속화하려면 클램프를 사용하십시오.

벨트 기초의 보강 방식에서 볼 수있는 바와 같이, 강화 (노동자)의 종 방향 막대는 수평 및 수직 백업으로 묶여 있습니다. 종종 그들은 닫힌 윤곽의 형태로 만들어집니다 - 클램프. 그들과 함께 일하는 것이 더 쉽고 빠르게 설계가 더 안정적입니다.

전기자가 필요한 것

리본 기초의 경우 두 가지 유형의 막대가 사용됩니다. 벌크를 휴대하는 종단의 경우 AII 클래스 또는 AIII가 필요합니다. 또한 프로파일은 반드시 늑골이어야합니다. 콘크리트와 더 잘 연결되고 일반적으로로드를 전송합니다. 구조용 점퍼의 경우 저렴한 피팅을 취하십시오 : 부드러운 첫 번째 클래스 AI, 6-8mm의 두께.

최근에, 유리 섬유 피팅이 시장에 등장했습니다. 제조업체에 따르면 그것은 최고의 강도 특성을 가지고 있으며 더 내구성이 있습니다. 그러나 많은 디자이너들은 주거용 건물의 기초에 그것을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 표준에 따르면 이것은 강화 된 콘크리트를 강화해야합니다. 이 물질의 특성은 오랫동안 알려져 있고 계산되었으며, 금속 및 콘크리트가 단일 모 놀리 식 디자인에 연결되어 있음을 특수 보강 프로파일이 개발되었습니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

전기자 수업 및 그녀의 직경

콘크리트가 유리 섬유와 한 쌍으로 어떻게 행동 하는가, 이러한 부부는 얼마나 성공적으로 부하에 저항 할 것인가?이 모든 것이 알려지지 않았거나 연구되지 않았습니다. 실험을 원한다면 유리 섬유를 사용하십시오. 아니오 - 철 부속품을 섭취하십시오.

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자신의 손으로 리본 기초 강화 계산

어떤 건설 작업은 Gtostas 또는 기술에 의해 정규화됩니다. 보강은 예외는 아닙니다. 그것은 SNIP 52-01-2003 "콘크리트 및 강화 구조물"에 의해 관리됩니다. 이 문서는 원하는 피팅의 최소 수를 나타냅니다. 재단의 단면적의 0.1 % 이상이어야합니다.

보강의 두께의 결정

절단의 리본 기초가 직사각형 형상을 가지므로 단면적은 그 측면의 길이를 곱합니다. 테이프에 깊이가 80cm이고 너비가 30cm의 폭이 있으면 영역은 80cm * 30cm = 2400 cm2가됩니다.

이제 전체 보강 영역을 찾아야합니다. Snupe 그것은 적어도 0.1 % 여야합니다. 이 예제에서는 2.8 cm2입니다. 이제 선택 방법은로드의 직경과 그 수에 의해 결정됩니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

보강재와 관련된 스나 파 (Snipa)의 따옴표 (그림을 확대하려면 오른쪽 키 마우스를 클릭하십시오)

예를 들어, 우리는 12mm의 직경으로 보강을 사용할 계획입니다. 단면적 1.13cm2의 영역 (원의 공식에 의해 계산). 두 개의 막대 (또는 두 개의 막대 ")를 제공하는 것이 밝혀졌습니다. 2 개는 1,13 * 3 = 3.39 cm2가 분명히 충분하지 않으며, 이것은 2.8 cm2 이상이며, Snip을 권장합니다. 그러나 두 개의 벨트를 공유 할 수있는 세 개의 실은 없으며 하중은 상대방이 중요합니다. 따라서 4 쪽을 누워서 안전의 고체 마진을 놓습니다.

땅에 여분의 돈을 묻지 말고 보강의 직경을 줄이려고 노력할 수 있습니다 : 10mm 미만으로 계산하십시오. 이 막대의 면적은 0.79 cm2입니다. 4 (벨트 프레임의 작동 피팅의 최소로드 수)를 곱하면 3.16 cm2를 얻습니다. 이는 여백과 충분합니다. 따라서 벨트 기초 의이 변형을 위해 Class II의 늑골이있는 피팅을 10mm의 직경으로 사용할 수 있습니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

별장에서 리본 재단 강화는 다양한 유형의 프로필을 가진로드를 사용하여 수행됩니다.

리본 재단의 종 방향 보강의 두께를 계산하는 방법은 수직 및 수평 점퍼를 설치하는 단계를 결정할 필요가 있습니다.

설치 단계

이 모든 매개 변수에 대해서는 기술과 공식이 있습니다. 그러나 작은 건물이 더 쉬워졌습니다. 표준의 권장 사항에 따르면 수평 분기 사이의 거리는 40cm 이상이어야합니다.이 매개 변수에서 지향됩니다.

보강재가 어떤 거리를 결정하는지 결정하는 방법은 무엇입니까? 강철이 부식을받지 않도록, 그것은 두꺼운 콘크리트에 있어야합니다. 가장자리에서 최소 거리가 5cm입니다.이를 기준으로하고로드 사이의 거리를 계산하고 수직 및 수평으로 테이프의 크기보다 10cm 이하입니다. 기초 폭이 45cm이면 표준 (40cm 미만)에 해당하는 35cm (45 cm-10cm = 35 cm)의 거리가 35cm (45cm-10cm = 35cm)의 거리가있을 것이라는 점을 꺼냅니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

리본 기초의 피치는 두 종 방향 막대 사이의 거리입니다.

테이프가 80 * 30cm 인 경우 세로 피팅은 20cm (30cm-10cm)의 거리에서 다른 쪽 중 하나입니다. 중간 임베딩 (최대 80cm 높이)의 기초를 위해 2 개의 보강 벨트가 필요하다면 다른 하나의 벨트는 70cm (80cm-10cm)의 고도에 위치합니다.

이제 얼마나 자주 점퍼를 넣는 지에 대해서. 이 표준은 또한 SNIP에 있습니다 : 수직 및 수평 드레싱의 설치는 300mm 이하 여야합니다.

모두. 벨트 기초의 보강은 자신의 손으로 계산되었습니다. 그러나 집이나 지질 조건의 질량이 고려되지 않았습니다. 우리는 테이프의 크기를 결정할 때 이러한 매개 변수가 기반을 둔 사실을 기반으로했습니다.

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모서리의 보강

리본 기초의 구조에서는 가장 빠른 위치 - 모서리와 조각의 인접합니다. 이 곳에서는 다른 벽의로드가 연결됩니다. 그들이 성공적으로 재배포되었으므로 보강은 올바르게 묶여 있어야합니다. 그냥 잘못 연결하십시오 :이 방법은로드의 전송을 제공하지 않습니다. 결과적으로, 잠시 후에 균열이 리본 기초에 나타납니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

올바른 코너 보강 방식 : 사용 또는 징후가 사용됩니다 - M 자 모양의 클램프 또는 종 방향 스레드가 60-70cm만큼 길어서 각도로 구부리십시오.

이러한 상황을 피하기 위해 모서리 중에 특별한 방식이 사용됩니다. 한쪽의 막대가 다른쪽에 구부러집니다. 이 "냄새 림"은 60-70cm 이상이어야합니다. 종 방향 막대의 길이가 굽히는 것이 충분하지 않으면 당사자와 M 자 모양의 클램프도 60-70cm 이상 사용됩니다. 위치 및 고정의 계획 보강의 중에서 아래 사진에 나와 있습니다.

동일한 원리에 의해, 공통인의 인접한 인접이 재발인된다. 또한 매장량을 가져가는 것이 바람직합니다. M 자 모양의 클램프를 사용할 수도 있습니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

테이프베이스에서 벽 조정 계획 강화 (이미지를 확대하려면 오른쪽 키 마우스를 클릭하십시오)

참고 사항 : 모서리에서 두 경우 모두 횡 방향 점퍼의 설치 단계가 두 배가됩니다. 이 곳에서는 이미 노동자가되고 있습니다. 부하 재분배에 참여합니다.

리본 재단

토양이 아닌 토양, 토양 토양이나 무거운 집에서는 종종 테이프 기초가 단독으로 만들어집니다. 그것은 넓은 영역의 부하를 전송하며, 이는 기초에 더 큰 안정성을 부여하고 밝기의 양을 줄입니다.

압력의 밑창이 떨어지지 않으므로 고삐를 공급할 필요가 있습니다. 그림은 두 가지 옵션을 보여줍니다. 종 방향 보강의 1 개와 두 개의 벨트. 토양이 복잡하다면 겨울 베이커리를 강한 경향이 있으면 두 개의 벨트를 놓을 수 있습니다. 정상 및 중간짜리 토양으로 충분합니다.

혼합 보강재는 노동자입니다. 테이프의 경우 두 번째 또는 세 번째 클래스가 있습니다. 그들은 200-300 mm의 거리 외에도 위치하고 있습니다. 짧은로드 세그먼트와 연결하십시오.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

테이프베이스의 밑창을 강화하는 두 가지 방법 : 정상적인 베어링 능력이있는 기지에 대한 왼쪽, 오른쪽에있는 믿을만한 토양

유일한 솔이 이해할 수없는 경우 (단단한 계획), 횡단 부분은 구조적이며 부하 분포에 참여하지 않습니다. 그런 다음 직경이 6-8mm로 만들어졌으며 끝 부분을 구부리므로 극단적 인 막대를 덮을 수 있습니다. 와이어 뜨개질의 도움으로 모두 묶여 있습니다.

전지 밑창은 넓고 (유연한 계획), 솔의 가로 피팅도 일하고 ​​있습니다. 그것은 토양 시도에 저항합니다. "그녀를 긁어냅니다". 따라서,이 변형에서, 밑창은 길이 방향체와 동일한 직경 및 클래스의 늑골이있는 피팅을 사용한다.

Rodka는 얼마를 필요로합니까?

리본 재단 강화 계획을 개발하면 필요한 세로 요소가 얼마나 많은 종단 요소를 알 수 있습니다. 그들은 둘레와 벽 아래에 쌓여 있습니다. 긴 리본은 보강을 위해 오랫동안 하나의 막대가 될 것입니다. 스레드 수에 곱하면 작동하는 피팅의 필요한 길이를 얻으십시오. 그런 다음 결과 숫자에 20 %를 추가하십시오 - 조인트와 "오버랩"으로 재고가 있습니다. 미터가 너무 많아서 피팅을해야합니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

계획에 따라 얼마나 많은 종 방향 스레드가 있는지 고려하십시오. 그러면 건설적인 막대가 얼마나 필요한지 계산하십시오.

이제 구조 보강의 수를 계산해야합니다. 얼마나 많은 횡 방향 점퍼가 있어야하는지 생각해보십시오. 설치 단계 (300mm 또는 0.3m, 하단의 권장 사항)에 테이프 길이를 전달하십시오. 그런 다음 하나의 점퍼 (보강 프레임의 너비가 높이와 더블로 접힌)를 만드는 데 얼마나 많은지 계산하십시오. 결과 숫자는 점퍼 수를 곱합니다. 결과로 20 % (연결시)를 추가하십시오. 이것은 벨트 기초를 강화하기위한 구조적 보강의 수입니다.

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유사한 원칙을 따라, 당신은 유일한 강화에 필요한 금액을 고려합니다. 모두 함께 접는 것은 재단에서 얼마나 많은 피팅을 찾을 필요가 있는지 배우게됩니다.

기초를위한 콘크리트 브랜드의 선택은 여기에서 읽을 수 있습니다.

벨트 기초를위한 기계 조립 기술

리본 재단의 보강은 거푸집을 설치 한 후 자신의 손으로 시작됩니다. 두 가지 옵션이 있습니다.

  • 전체 프레임은 구덩이 또는 트렌치에서 직접 수집됩니다. 테이프가 좁고 높으면 너무 불편합니다.

    테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

    기술 중 하나에 따르면, 강화는 거푸집 공사에서 직접 니트를 쓴다.

  • 구덩이 근처에서는 절단 프레임을 준비하고 있습니다. 그들은 부품에서 옮겨져 단일 전체로 의사 소통하여 자신이 의도 한 장소로 설정됩니다. 따라서 피팅의 관련 디자인이 매우 불편하고 단단한 경우를 제외하고는 더 편리합니다.

두 변종 모두 불완전하고 각각은 더 쉬울 수있는 방법을 결정합니다. 트렌치로 직접 작업 할 때 다음 절차를 알아야합니다.

  • 하부 아르모토 야사의 첫 번째 세로 막대. 콘크리트 가장자리에서 5cm를 올릴 필요가 있습니다. 이것은 특별한 다리를 사용하는 것이 낫지 만 개발자는 인기있는 벽돌 조각입니다. 거푸집 벽의 벽에서 뼈대는 5cm도됩니다.
  • 구조적 보강재 또는 성형 윤곽의 교차 조각을 사용하여 뜨개질 와이어와 후크 또는 뜨개질 총을 사용하여 필요한 거리에서 고정됩니다.
  • 다음 두 가지 옵션이 있습니다.
    • 직사각형의 형태로 성형되는 윤곽이 사용되면 즉시 상단 벨트를 맨 위에 놓습니다.
    • 횡단 점퍼와 수직 랙에 다진 조각을 사용하는 경우 다음 단계는 수직 랙의 경계입니다. 그들 모두가 묶여있는 후, 세로 보강의 두 번째 벨트를 묶었습니다.

또 다른 리본 재단 강화 기술이 있습니다. 프레임은 단단하지만 수직 랙에 대한 큰 막대 소비가 있습니다 : 그들은 땅에 막혔습니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

리본 재단의 보강 기술의 두 번째 기술 - 첫 번째 수직 랙을 차단하면 세로 스레드가 묶여 있고 모든 사람이 횡 방향으로 연결됩니다.

  • 첫째, 테이프의 모서리와 수평 막대의 위치에있는 수직 랙이 쏟아집니다. 랙에는 직경이 16-20 mm이어야합니다. 그들은 거푸집의 가장자리에서 적어도 5cm 이상의 거리에서 전시되어 수평 및 수직성을 소화시키고, 지상 2 미터에 막히십시오.
  • 그런 다음 계산 된 직경의 수직 막대를 막으십시오. 설치 단계는 모서리에서 300mm, 모서리 및 스톤즈의 인접한 위치에서 2 배 내지 150mm가 결정되었습니다.
  • 랙은 낮은 벨트 보강의 종 방향 스레드를 묶습니다.
  • 랙과 세로 아르마트린의 교차점에서 수평 점퍼가 묶여 있습니다.
  • 상부 보강 벨트는 콘크리트의 상부 표면 아래에 5-7cm 아래에 위치되어 있습니다.
  • 수평 점퍼 바인딩.

사전에 성형 된 윤곽을 사용하여 보강 벨트를 만드는 것이 더 편리하고 빠릅니다. 로드 플렉스, 지정된 매개 변수가있는 사각형을 형성합니다. 전체 문제는 최소한의 편차로 동일하게 만들어야한다는 것입니다. 그리고 그들의 큰 숫자가 필요합니다. 그러나 그런 다음 트렌치에서 작동합니다.

테이프 기초의 보강의 위치 및 계산

보강 벨트는 별도로 니트를 만들어 굴러 뜨고 거푸집에 설치하고 단일 전체에 묶어 놓습니다.

보시다시피, 리본 재단의 보강은 길고 쉬운 프로세스가 아닙니다. 그러나 당신은 헬퍼없이 하나의 하나에 대처할 수 있습니다. 그러나 많은 시간이 필요합니다. 함께 또는 삼인조 작업이 더 편리합니다 : 그리고 막대를 옮기고 그들을 넣으십시오.

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