Содержание
ПГ 12-3 АIIIв по стандарту:
увеличить изображение
Плиты ребристые ПГ 12-3 АIIIв это функциональные изделия из смешанных сортов бетона, разработанных согласно с соответствующим СНиП. Они используются в качестве доборных элементов к более массивным плитам перекрытия и обеспечивают максимальную надежность кровли в условиях повышенных нагрузок. В конструкции ЖБ-плит данной марки предусмотрено отверстие для организации кровельной вентиляции. При соединении их с другими элементами перекрытия используются заложенные в тело плиты замки и анкерные болты, а все швы надежно замоноличиваются бетоном, класс прочности которого составляет не менее В12,5. Это повышает общую устойчивость и несущую способность перекрытия.
1. Варианты маркировки
Марка данных ЖБИ состоит из нескольких буквенных и цифровых символов, разбитых на группы, между которыми ставится дефис. Они несут в себе сведения о типоразмерах и дополнительных технических характеристиках железобетонных ребристых плит. Серия 1.465.1-16 определяет варианты последовательсностей, в которых могут ставиться данные обозначения:
1. ПГ 12-1 АIIIв;
2. ПГ 12-2 АIIIв;
3. ПГ 12-3 АIIIв.
2. Основная сфера применения
Такие материалы, как плиты ребристые Серии 1.465.1-16 можно назвать узконаправленными. Они не обладают особой универсальностью, однако выполняют важную функцию: в одноэтажных промышленных, складских или заводских зданиях, где плит перекрытия стандартных размеров может быть недостаточно для выдерживания запланированной нагрузки, плиты ПГ 12-3 АIIIв служат в качестве дополнительного укрепления. Необходимость их применения, как правило, обусловлена наличием повышенных снеговых нагрузок. Данные изделия могут применяться как в отапливаемых, так и в неотапливаемых зданиях, они выдерживают воздействия слабо- и среднеагрессивной среды, а также высокую сейсмическую активность (до 7,8 баллов). Амплитуда температурных колебаний, при которых установка таких плит позволена, от +50 до -40 градусов.
3. Обозначение маркировка изделия
Обязательным аспектом выпуска железобетонной продукции является правильное применение маркировочных обозначений. Они используются в технической документации, в сертификатах качества конкретной партии изделий, а также наносятся непосредственно на поверхность строительных материалов по окончанию их изготовления. Информация, заложенная в марке ребристых плит, расшифровывается довольно просто:
1. ПГ – ребристая плита без проемов;
2. 12 – длина плиты в дм;
3. 3 – указывает на уровень несущей способности плиты;
4. АІІІв – тип напрягаемой арматуры.
Несмотря на то, что при выборе определенной марки строительных материалов ключевым фактором является несущая способность, следует также внимательно ознакомиться и со всеми габаритными показателями изделия. Плита марки ПГ 12-3 АIIIв обладает такими размерными значениями:
Длина = 11960;
Ширина = 1480;
Высота = 450;
Вес = 5300;
Объем бетона = 2,14;
Геометрический объем = 7,9654.
4. Изготовление и основные характеристики
Железобетонные строительные материалы производятся по четко выверенной технологии. Такие технические документы как Серия 1.465.1-16 и различные ГОСТы регламентируют весь процесс изготовления ребристых плит перекрытия. Класс используемого бетона по прочности на сжатие соответствует будущим условиям эксплуатации. Для восприятия особо экстремальных нагрузок он может составлять вплоть до В40. Помимо тяжелых сортов для бетонирования применяются также легкие пористые цементные смеси повышенной прочности. Раствор подают в специальные формы, куда заранее был установлен каркас будущего изделия. Для основы каркаса в ход идет сталь классов АІІ и АІІІ. Дополнительные закладные элементы также помещаются в опалубочную форму перед подачей бетона и фиксируются там в проектном положении. После уплотнения сырца и достижения им необходимой консистенции изделия подвергают термической обработке. Это придает плитам положенного уровня отпускной прочности (которая зависит от сезона). Обязательным этапом изготовления являются также приемо-сдаточные испытания, во время которых, сверяясь с контрольными таблицами Серии, исследователи проверяют качество выпущенной партии.
5. Транспортировка и хранение
Крупногабаритные ЖБ-материалы требуют к себе особого отношения при транспортировке и складировании. Главным условием их сохранности является исключение любых случаев сброса и навала изделий. Тщательно отсортированные по маркам и размерам, они хранятся в рабочем горизонтальном положении в ровных штабелях, высота которых не превышает двух с половиной метров. С определенными интервалами по строгим вертикалям между слоями плит располагают деревянные доски для обеспечения максимальной безопасности. Путем привлечения специальной подъемной техники достигается плавная погрузка без неожиданных неприятностей, а во время перевозки все плиты надежно фиксируют в кузове.
Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер.
Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52
Наименование | длина, | ширина, м. | высота, м. | вес, | норма загрузки в 20 тн. а/м, | Завод ЖБИ г.Владимир1 Цена (руб/шт) | Завод ЖБИ г.Рязань2 Цена (руб/шт) |
Плита ребристая | 6 | 1.5 | 0.25 | 1130 | 6 | 12660.61 | нет |
Плита ребристая | 6 | 1.5 | 0.3 | 1500 | 6 | 13494.74 | 14572.20 |
Плита ребристая | 6 | 1. 5 | 0.3 | 1500 | 6 | 14033.51 | 16296.30 |
Плита ребристая | 6 | 1.5 | 0.3 | 1500 | 6 | нет | 17391.40 |
Плита ребристая | 6 | 1.5 | 0.3 | 2000 | 6 | нет | 21239.70 |
Плита ребристая | 6 | 1,5 | 0. 3 | 1900 | 6 | 22863.41 | 21323.70 |
Плита ребристая | 6 | 1.5 | 0.3 | 1800 | 6 | 18259.05 | 20688.45 |
Плита ребристая | 6 | 3 | 0.3 | 2680 | 6 | нет | 36474.30 |
Плита ребристая | 6 | 3 | 0.3 | 2680 | 6 | нет | 38149. 05 |
Плита ребристая 3ПВ6-5атVт-7 | 6 | 3 | 0.3 | 3200 | 6 | нет | 49045.91 |
Плита ребристая | 12 | 3 | 0.455 | 7140 | 2 | нет | 241119.87 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Плиты перекрытий | WBDG — Руководство по проектированию всего здания
Марка Постма, PE, Carl Walker, Inc.
Пересмотрено председателями советов по ограждению зданий при содействии Ричарда Келехера, AIA, CSI, LEED AP и Кеннета Роко, AIA The Facade Group , LLC
Также помогал Джадд Петерсон из Judd Allen Group
Введение
На этой странице
- Введение
- Описание
- Основы
- приложений
- Детали
- Новые проблемы
- Соответствующие нормы и стандарты
- Дополнительные ресурсы
Цокольный этаж в здании может быть просто монолитной бетонной плитой на уровне грунта с ограниченными конструктивными соображениями для структурной поддержки или функций контроля окружающей среды. Цокольный этаж также может состоять из глинобитной или конструкционной фундаментной плиты с гидроизоляционной и изнашиваемой плитой, а общая система предназначена для восприятия структурных нагрузок гидростатического давления и поддержания контролируемой среды. Плиты перекрытий часто являются источником утечки в здание, основной причиной которой является растрескивание плит из обычных бетонных материалов. Вопросы контроля выбросов почвенных газов, таких как радон, также могут иметь важное значение.
Поскольку штраф за ремонт фундамента или плиты из-за нарушения гидроизоляции либо чрезвычайно дорог (до 7 раз превышает первоначальную стоимость гидроизоляции), либо практически невозможен после завершения строительства, лучше ошибиться осторожность при первоначальной установке. Подойдите к критическим областям, которые позже будут похоронены при строительстве, с крайним консерватизмом. Рекомендуется повысить качество подхода на один уровень больше, чем предлагается в существующих отчетах о состоянии, то есть использовать материал более высокого качества и детализировать его с дополнительным усилением и мерами предосторожности с ремнями и подтяжками, применяемыми на каждом уровне предполагаемого риска.
Описание
В этом разделе дается конкретное описание материалов и систем, используемых в системах перекрытий. Описания и рекомендации приведены в следующих разделах:
- Финишные напольные покрытия
- Бетонная плита перекрытия
- Дренажные слои из заполнителя
- Замедлитель парообразования под плитой
- Гидроизоляционная мембрана
- Плата защиты
- Сборные дренажные слои
Финишные напольные покрытия
В зависимости от внутреннего пространства финишным напольным покрытием может быть сама открытая бетонная поверхность или различные напольные покрытия, такие как дерево, виниловые полы или ковер. Многие клеи, используемые при укладке напольных покрытий, чувствительны к влаге, что требует использования водонепроницаемой системы или длительного времени высыхания, если используется полиизолятор.
Бетонная плита перекрытия
В типичных офисных помещениях сама бетонная плита перекрытия состоит из бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, армированного одним слоем сварной проволочной сетки на средней глубине, за исключением случаев ниже уровня грунтовых вод, когда гидростатические восходящее давление, требующее более прочной конструкции.
Замедлители парообразования под плитой или гидроизоляционная мембрана
Замедлители парообразования под плитой могут включать полиэтиленовые листы, полиолефиновые листы, связанный полиэтилен высокой плотности и композитные листы из асфальта/полиэтилена или полимерно-битумные листы. Полиэтиленовые листы обычно имеют толщину 15 мил с проклеенными швами, краями и отверстиями. Пароизоляторы следует выбирать в соответствии с ASTM E 1745 и E 1993, а устанавливать и проверять в соответствии с ASTM E 1643. гидростатические давления. Глиняная плита может быть использована для облегчения установки пароизоляционных мембран и гидроизоляционных мембран. Глиняные плиты обычно представляют собой неармированные бетонные плиты размером от 2 до 3 дюймов с затирочной поверхностью. Они обеспечивают плоскую поверхность для мембран, которые затем полностью поддерживаются и с меньшей вероятностью будут проколоты последующими строительными работами.
В качестве меры предосторожности всегда рекомендуется гидроизоляция шахты лифта независимо от состояния грунта.
Капиллярный разделительный слой
Капиллярный разделительный слой под плитами перекрытия обычно состоит из слоя гранулированного материала толщиной 6-8 дюймов (3/4 дюйма), зазоры которого распределены для увеличения скорости дренажа. Гранулированный материал служит разрывом капилляров и местом для «хранения» воды до тех пор, пока она не впитается обратно в окружающую почву.
Основы
На рис. 3 представлена общая схема, характеризующая четыре функции, т. е. опора конструкции, контроль окружающей среды, отделка и распределение, поскольку они относятся к элементу ограждения нижнего уровня плит перекрытий.
Рис. 3. Схема плиты перекрытия
Четыре категории функций, т. е. несущая конструкция, контроль окружающей среды, отделка и распределение, расширены в общих чертах для систем плит перекрытия.
Несущие функции конструкции — Плита перекрытия ограждения здания ниже уровня земли должна быть рассчитана на то, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки, направленные вниз, а также любые нагрузки грунта или гидростатического давления, направленные вверх.
Вертикальные гравитационные нагрузки, направленные вниз, возникают из-за собственного веса плиты перекрытия и любых временных нагрузок от пребывания в помещении. Во многих более глубоких конструкциях плита перекрытия также может быть матовой фундаментной плитой, несущей значительные нагрузки на колонны и стены здания.
Плиты перекрытий также могут выдерживать восходящие нагрузки грунта или гидростатического давления. Восходящее давление грунта может быть приложено к плите перекрытия в ситуациях, когда она действует как матовое основание, а точечные нагрузки здания на фундамент приводят к восходящему давлению на плиту перекрытия.
В таких местах, как подвалы и пустующие подвальные помещения, опорный элемент конструкции с использованием бетонной плиты может не понадобиться. В этих областях, возможно, по-прежнему необходимо решать функции экологического контроля.
Функции контроля окружающей среды — Внешняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка, влажность, насекомые и почвенный газ. Внутренняя среда, которой подвергается плита перекрытия, включает нагрузки контроля окружающей среды, такие как тепловая нагрузка и влажность. Производительность системы плит перекрытия зависит от ее способности контролировать, регулировать и/или смягчать эти климатические нагрузки на внутреннюю часть плиты перекрытия до желаемого уровня.
Как и в случае с системами фундаментных стен, контроль влажности, вероятно, является наиболее важной функцией контроля окружающей среды. Контроль влажности осуществляется в дренажно-барьерном подходе к проектированию. Для случаев с гидростатическим давлением от уровня грунтовых вод первый этап контроля влажности может быть выполнен с помощью насосных и дренажных систем для искусственного снижения естественного уровня грунтовых вод. Второй компонент системы контроля влажности включает слой капиллярного разрыва из гранулированного заполнителя под плитой перекрытия, чтобы создать зону для накопления и рассеивания влаги или ее откачивания или слива в выходную дренажную систему или систему отстойника. Во многих случаях плит перекрытий с низким уровнем грунтовых вод или в сухих условиях слой капиллярного разрыва гранулированного заполнителя (с выходным дренажем, если требуется) будет контролировать большую часть воды. Возможно, нет необходимости в активной насосной системе.
Ключевой вопрос, который остается, заключается в том, следует ли предусмотреть водонепроницаемую мембрану или замедлитель пара под плитой пола. Замедлитель пара препятствует миграции пара в отсутствие гидростатического давления. Гидроизоляция противостоит как миграции пара, так и гидростатическому давлению. Как правило, замедлитель парообразования может быть устранен только на участках с хорошим дренажем, где уровень грунтовых вод находится значительно ниже поверхности плиты перекрытия, а использование отделки пола не влияет на миграцию пара. Однако большинство строительных норм и правил требуют установки пароизолятора между гранулированным дренажем и плитой перекрытия. Дополнительным преимуществом этого слоя является минимизация усадочных напряжений и образование трещин в плите перекрытия из-за снижения сопротивления усадке.
Гидроизоляционные мембраны необходимы в ситуациях с гидростатическим давлением или во внутренних помещениях, чувствительных к влаге. Гидроизоляционные мембраны обычно наносят на глиняную плиту, отлитую на капиллярном разрыве гранулированного заполнителя, или на уплотненную землю. Защита гидроизоляционной мембраны от повреждений во время строительства имеет решающее значение. Защита обычно обеспечивается нанесением защитной плиты непосредственно на гидроизоляционную мембрану вскоре после установки мембраны. Детализация гидроизоляции на всех концах и проходках имеет решающее значение. Гидроизоляция верхней стороны плит перекрытия не рекомендуется ни при каких обстоятельствах.
Другие условия нагрузки окружающей среды могут включать почвенный газ, такой как радон. Миграцию почвенного газа во внутреннюю среду можно контролировать за счет надлежащего использования и детализации пароизоляции полиэтиленового типа или гидроизоляционной мембраны. Надлежащие нахлесты, защита во время строительства и внимание к деталям на всех концах, краях и проходах имеют решающее значение для полного контроля миграции почвенного газа.
Функции отделки — Единственная отделка напольных систем — это внутреннее пространство. Эта отделка зависит от внутреннего использования, будь то контролируемая офисная среда или неконтролируемая парковка. Типичные системы отделки могут включать ковер, плитку или приклеенный пол. Надлежащий контроль нагрузки миграции паров имеет решающее значение при укладке плитки или наклеенных полов, где требуется надлежащая адгезия. В некоторых случаях, таких как внутренняя парковка или складское помещение, внутренняя отделка представляет собой просто внутреннюю поверхность бетонной плиты пола. В других случаях, например, в подвалах, отделкой может быть пароизоляция.
Функции распределения — Плита перекрытия может содержать системы распределения, такие как электрические фидеры, электронные кабелепроводы, механические трубопроводы или системы отопления.
Области применения
Существует два основных типа деталей цокольного этажа, различающихся требованиями к внутреннему пространству и внешней среде:
- Плита цокольного этажа — типичная система
- Плита цоколя — водонепроницаемая система
Плита цоколя — типичная система
Типичная плита цокольного этажа, критерии проектирования которой включают контроль проникновения водяного пара во внутреннее пространство, но не касается гидроизоляции цоколя из-за нагрузок гидростатического давления, может называться несовершенной барьерной системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Замедлитель парообразования (см. Описание выше) помещается между гранулированной дренажной системой и бетонной плитой, чтобы свести к минимуму проникновение паров влаги или почвенных газов в занимаемое пространство. Бетонная плита перекрытия сама по себе обеспечивает структурную опору для нагрузок на пол и подходящую опору для напольных покрытий и отделки.
Плита цокольного этажа — водонепроницаемая система
Типичная плита цокольного этажа, критерии проектирования которой включают контроль миграции влаги и проникновения водяного пара во внутреннее пространство, может называться водонепроницаемой системой. Компоненты системы включают в себя хорошо уплотненную, но хорошо дренирующую капиллярную систему разрыва гранулированного заполнителя, расположенную непосредственно на не выкопанном, ненарушенном грунте. Система капиллярного разрыва гранулированного заполнителя обеспечивает область сбора влаги для накопления и рассеивания, а также надежную опору для нагрузки плит. Чтобы обеспечить прочный базовый материал, на который наносится гидроизоляционная мембрана, предусмотрена глиняная плита или слой уплотненной земли. В некоторых случаях при значительном гидростатическом давлении или для компенсации строительных нагрузок вместо глинобитной плиты используется матовая фундаментная плита. Затем гидроизоляция наносится непосредственно на фундаментную плиту мата и защищается защитной плитой. В этом случае поверх защищаемой гидроизоляционной системы заливается изнашиваемая плита перекрытия.
Проемы и кромки ниже уровня земли
Общий элемент, который является общим для всех зданий, но часто не полностью детализируется или не учитывается при проектировании, — это проходы и кромки. Эти проходы представляют собой любые отверстия в плитах перекрытия, которые обеспечивают проход для проникновения влаги в здание. Проходки для канализационных труб, проходки для ввода водопровода, сливные лотки в плите пола или рукава для электричества, газа или связи — все это обычные проходки, обычно со своей собственной конструкцией или подробными характеристиками. Эти характеристики, однако, оставляют желать лучшего в отношении герметизации и гидроизоляции. Проходки также могут стать довольно экзотическими, например, паровые проходы или другие элементы, требующие специальной обработки. Края плит также необходимо сделать паронепроницаемыми/водонепроницаемыми.
Когда поднимающиеся уровни грунтовых вод часто соприкасаются с нижней частью плиты на уклоне, может потребоваться рассмотреть возможность установки дренажной системы из параллельных перфорированных дренажных труб или сетки таких труб для отвода поднимающейся воды и поддержания уровень грунтовых вод ниже плиты на уровне грунта путем откачки отстойника дренажной плитки от здания.
Изолирующие и компенсационные швы
Изолирующие швы компенсируют незначительные смещения между структурными элементами и/или приспособлениями, которые проникают сквозь них или вокруг них. Как первичное, так и резервное уплотнение эффективно уменьшают утечку. Поднятие профиля плиты также работает хорошо. Как и в случае с деформационными швами, также очень эффективна детализация бетонных уклонов или уклонов в изоляционных швах для предотвращения прямого накопления любой переходной влаги. В процессе проектирования следует учитывать те же правила, касающиеся материала дренажной решетки или продолжения пути потока от стыков до водосборных бассейнов.
Общее основное правило, применимое к обеспечению отсутствия утечек в системах герметизации швов, заключается в том, чтобы быть уверенным в том, что системы удаления влаги или дренажные системы правильно установлены и подключены к слоям основания. Устранение возможности образования напора воды на всех системах стыкового уплотнения считается основной функцией систем субдренажа.
Механические напольные стоки и насосные системы
Напольные трапы в плитах перекрытия требуют соответствующей конструкции для обратных клапанов или специальной обработки для пропускной способности в зависимости от использования конструкции. Там, где установлены дренажные насосы, необходимы специальные обратные клапаны или обратные клапаны для предотвращения обратного потока. Применение или установка насосных агрегатов и некоторых отстойников требует надлежащей координации и эффективной обработки системы сброса, чтобы избежать утечек через механические проникновения.
Сведения
Следующие сведения можно загрузить в формате DWG или просмотреть в Интернете в формате DWF™ (Design Web Format™) или Adobe Acrobat PDF, щелкнув соответствующий формат справа от названия чертежа.
Детали, связанные с этим разделом BEDG по WBDG, были разработаны комитетом и предназначены исключительно для иллюстрации общих концепций проектирования и строительства. Надлежащее использование и применение концепций, проиллюстрированных в этих деталях, будет варьироваться в зависимости от соображений производительности и условий окружающей среды, уникальных для каждого проекта, и, следовательно, не отражает окончательное мнение или рекомендацию автора каждого раздела или членов комитета, ответственных за разработку. ВБДГ.
Детали, графики и сопутствующая информация, показанные в деталях, предназначены только для иллюстрации основных концепций и принципов проектирования и должны рассматриваться вместе с соответствующими описательными разделами Руководства по проектированию всего здания (WBDG). Содержащаяся в нем информация не предназначена для фактического строительства и подлежит пересмотру в зависимости от изменений и/или уточнений местных, государственных и национальных строительных норм, новых технологий ограждающих конструкций, а также достижений в исследованиях и понимании механизмов разрушения ограждений зданий.
Подземная плита — водонепроницаемая система (деталь 1.3.2) DWG | DWF | PDF
Возникающие проблемы
Информацию о возникающих проблемах см. в разделе «Общий обзор».
Соответствующие нормы и стандарты
Стандарты
Существует большое количество стандартов, касающихся кровельных систем. ASTM разработала большинство из них. Стандарты ASTM обычно относятся к методам испытаний (лабораторным и полевым) и стандартам на продукцию. Тем не менее, есть несколько руководств по дизайну и применению:
- ASTM E 1745 Стандартные технические условия для пластиковых замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами
- ASTM E 1993 Стандартные технические условия для битумных замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированной засыпкой под бетонными плитами
- ASTM E 1643 Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами
Дополнительные ресурсы
WBDG
Продукты и системы
См. соответствующие разделы в применимых спецификациях руководства: Спецификации Unified Facility Guide Specifications (UFGS), VA Guide Specifications, Federal Guide for Green Construction Specifications, MasterSpec®
Публикации
Для ресурсов включая тексты, руководства и веб-страницы, см. раздел «Общий обзор».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии, рисунки и рисунки предоставлены первоначальным автором, если не указано иное.
Руководство по строительству | Бетонные полы, плиты
Типы плит первого этажа
1. Массивная плавающая бетонная плита первого этажа
Массивная плавающая бетонная плита первого этажа должна использоваться только в том случае, если глубина гранулированного наполнителя составляет менее 900 мм.
Диаграмма B51 — Типичная деталь твердой плавающей бетонной плиты первого этажа
2. Залитая на месте подвесная плита первого этажа.
Если глубина гранулированной засыпки превышает 900 мм, следует использовать твердую плавающую бетонную плиту первого этажа. Залитые на месте подвесные плиты первого этажа следует использовать только в тех случаях, когда маловероятна осадка грунта под собственным весом. Если образовалась щель, это создало бы риск скопления взрывоопасных газовых смесей под полом.
Диаграмма B52 — Типичная деталь наружной стены для монолитной плиты подвесного перекрытия
Литая монолитная подвесная плита перекрытия Фрагмент стены
Там, где подвесная плита перекрытия проходит через стену, в верхней части плиты должна быть установлена арматура, чтобы уменьшить риск растрескивания.
Диаграмма B53 — Типовая деталь стены для монолитной плиты подвесного перекрытия
Взрывоопасные газовые смеси в подпольных пустотах:
В подпольных пустотах существует риск скопления взрывоопасных газовых смесей.
Газ может появиться, если:
Участок, на котором ведется строительство, является загрязненной или рекультивированной землей, или
Газовые трубы расположены вблизи или под территорией здания, а плиты перекрытий сооружены вне земли, или там, где может образоваться пустота под полом из-за оседания грунта.
В случаях, описанных выше, между землей и нижней стороной пола или изоляцией (при наличии) должно быть предусмотрено вентилируемое воздушное пространство не менее 150 мм.
Важно обеспечить вентиляцию по периметру вместе с вентилируемым воздушным пространством, описанным выше, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию под полом.
Во всех случаях важно обеспечить, чтобы уровень первого этажа снаружи был ниже, чем верхняя часть уровня черного пола, чтобы избежать ситуации с эффектом приямка.
Проблемы, связанные с бетонными полами
Разрушение бетонных полов считается довольно серьезной проблемой. Неудача обычно может быть связана с одним или несколькими из следующих факторов: плохие материалы, низкое качество изготовления или плохой дизайн. Чтобы предотвратить необходимость дорогостоящего и, возможно, разрушительного ремонта на более позднем этапе, следует проявлять осторожность на каждом из этих этапов. Руководящие принципы передовой практики, чтобы избежать этих проблем, следующие:
1. Надлежащим образом зачистите существующее заземление
Убедитесь, что существующее заземление зачищено до подходящей опоры. Перед началом работ очень важно удалить весь верхний слой почвы и растительности со всей площади здания. Не рекомендуется оставлять насыпи мягкой земли между траншеями фундамента, так как это увеличивает риск того, что она не будет удалена до начала засыпки участка слоями зернистой засыпки. Важно, чтобы гранулированная засыпка укладывалась на прочную, чистую и хорошую несущую поверхность.
2. Следует использовать гранулированный наполнитель, соответствующий назначению.
3. Используйте вибрационный валик для уплотнения слоев гранулированного наполнителя.
Слои должны быть меньше 225 мм и больше 150 мм. Каждый слой после укладки необходимо уплотнить отбойной плитой или виброкатком. Если позаботиться на этом этапе, риск неудачи снизится.
4. Гранулированный наполнитель не следует использовать, если глубина заполнения превышает 900 мм.
Подвесной бетонный пол менее подвержен разрушению и должен использоваться в этом случае.
5. Ослепление гранулированным наполнителем.
Засыпка не требуется, если каждый слой гранулированного наполнителя хорошо утрамбован. Шпаклевку следует сгребать, чтобы убедиться, что острые точки, оставшиеся после виброкатка, закрыты, после чего на нее можно укладывать DPM.
6. Используйте полиэтилен толщиной 1200 в качестве DPM
Важно, чтобы DPM не был поврежден транспортным средством во время заливки плиты, так как цель DPM – остановить поднимающуюся влажность. Следует использовать только первичный материал, и следует избегать материалов, описываемых как «сверхмощные» или «C1200». Используемый первичный материал должен соответствовать требованиям I.S. ЕН 13967.
7. Убедитесь, что между DPC и DPM имеется зазор
DPC и DPM должны образовывать непрерывный барьер для предотвращения проникновения влаги из грунта. Возведение стен до укладки полиэтиленового ДПМ и заливки плиты перекрытия некорректно, так как не позволяет сформировать надлежащий нахлест между ДПМ и ДПК.
Диаграмма B54 – Пример правильного нахлеста между DPC и DPM
8. Не должен опираться на плиту перекрытия.
Все блочные конструкции или перегородки с несущими стойками и возвышающиеся стены должны иметь фундамент, поскольку плиты перекрытий, как правило, не спроектированы и не изготовлены для восприятия нагрузок, например, от дымоходов, опор, стен и перегородок с несущими стойками.
9. Будьте осторожны при установке изоляции.
Изоляция должна быть предусмотрена под всей площадью пола, степень изоляции будет зависеть от ряда конкретных элементов проекта, таких как:
Тип используемой изоляции и ее свойства.
Требуемое значение U, которое должно быть достигнуто.
Отношение площади пола к его периметру и т. д.
Тепловой мост может образоваться там, где встречаются два элемента конструкции, например, там, где встречаются пол и стена. Тепловые мосты могут иметь большое влияние на общую эффективность жилища, и в результате изоляция должна быть тщательно проработана и установлена в таких соединениях. Ряд методов достижения соответствия этому аспекту правил можно найти в Техническом руководящем документе L Строительных норм и правил. Одним из методов, описанных в тексте, является использование допустимых деталей конструкции (ACD).
10. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска растрескивания.
В жаркую погоду при укладке бетонных плит перекрытий необходимо обеспечить их защиту от прямых солнечных лучей и охлаждение. Это предотвратит растрескивание из-за слишком быстрого высыхания.
Использование изоляции по периметру на стыке пола и стены позволяет свести к минимуму тепловые мостики.
Предотвращение разрушения плиты
Весь верхний слой почвы и растительные остатки должны быть удалены с участка.
Гранулированный наполнитель следует уплотнять слоями.
Важно обеспечить использование подходящего гранулированного наполнителя.
Не следует использовать глубокую засыпку.
Слепите гранулированный наполнитель.
При необходимости следует использовать барьер DPM или радоновый барьер калибра 1200.
ЦПМ должны быть размещены и плита должна быть залита, когда стены находятся на высоте ЦОД.
Стены никогда не должны возводиться непосредственно на плите; у них должны быть основания.
Изоляция должна быть обеспечена по всей их площади, чтобы обеспечить соответствие Строительным нормам и правилам.
Для плотов DPM и стяжка должны быть сверху плота, а толщина стяжки должна быть не менее 65 мм. Для армирования рекомендуется использовать легкую сетку внутри плота.
Армирование подвесных плит перекрытий
Существует ряд доступных армирующих сеток, сетка может иметь префикс букв A, B или C. Для каждого префикса доступен диапазон диаметров.
Сетка типа А состоит из квадратов размером 200 мм на 200 мм, стандартный диапазон сеток типа А составляет от A98 до A393. Сетка типа В состоит из квадратов 200 мм на 100 мм с основным армированием на расстоянии 100 мм и поперечной арматурой на расстоянии 200 мм; стандартный диапазон сеток типа А составляет от B196 до B1131. Сетка типа C состоит из квадратов 400 мм на 100 мм с основным армированием на расстоянии 100 мм и поперечной арматурой на расстоянии 400 мм; стандартный диапазон сеток типа А составляет от C283 до C785.
Из-за риска скопления взрывоопасного газа под подвесным полом из-за осадки грунта под собственным весом Технический документ C Строительных норм и правил рекомендует использовать подвесные полы только в ситуациях, когда осадка маловероятна.
Диаграмма B55 – Типовая подвесная плита первого этажа – железобетон
Толщина перекрытия и типы армирующей сетки для типовых пролетов первого этажа дома
В приведенной ниже таблице показаны соответствующие значения толщины перекрытий и типов армирующей сетки для типичных пролетов первого этажа жилых помещений. Допущение: внутренние перегородки на плиту не опираются. Основные стержни, которые должны проходить в направлении пролета и сетки, должны располагаться так, чтобы основные стержни располагались ниже второстепенных стержней. Между нижней стороной плиты и основными стержнями должно быть обеспечено номинальное покрытие 25 мм. Бетонная смесь должна быть 30Н20. Опорные возвышающиеся стены и несущие плиты должны быть не менее 100 мм.
Таблица B5 – Подходящая глубина перекрытий и типы арматурных сеток для типичных плит первого этажа в жилых домах
Аналоги арматурных стальных стержней
В таблице ниже перечислены эквиваленты арматурных стальных стержней, которые можно использовать в качестве альтернативы В-сеткам. Основные стержни должны располагаться ниже второстепенных стержней и проходить в направлении пролета. Стержни должны быть связаны в местах пересечения. Допущение: внутренние перегородки на плиту не опираются. Бетонное покрытие и прочность такие же, как указано выше.
Таблица B6 – Эквиваленты арматурных стальных стержней для использования в качестве альтернативы сеткам
T обозначает сталь с высоким пределом текучести.
Альтернативная деталь подшипника для подвесных плит перекрытия
Ниже показана альтернативная деталь подшипника для подвесных плит перекрытия. Дополнительное армирование может быть размещено в верхней части плиты на передних кромках и особенно в углах, чтобы уменьшить риск растрескивания.
Диаграмма B56 – Типовое армирование краев
Непрерывные плиты над стеной должны быть снабжены дополнительным армированием, чтобы снизить риск образования трещин.
Диаграмма B57 — Типовая деталь плиты, непрерывной по стене
Следует отметить, что допускается формировать углубления для труб только по периметру плит.
Диаграмма B58 — Типовая деталь для углублений под трубы
Сборные бетонные полы
Доступны различные системы сборных железобетонных полов для использования в конструкции подвесных полов на уровне земли или выше. Эти системы служат альтернативой использованию подвесных монолитных бетонных плит перекрытий или подвесных деревянных полов.
Сборные железобетонные перекрытия можно классифицировать, хотя и в целом, следующим образом:
Полые плиты.
Балка и блок.
Сборные доски или предварительно напряженные плиты с монолитным бетонным покрытием (блоки заполнения или пустотообразователи могут быть включены или не включены).
Примеры типов сборных железобетонных полов показаны ниже. Следует отметить, что продукция конкретного производителя не представлена; иллюстрации предназначены для того, чтобы дать представление о доступном ассортименте. В зависимости от конкретных продуктов, которые будут использоваться, эти детали могут отличаться. Необходимо соблюдать данные производителя.
Диаграмма B59 — Типовая деталь блочно-балочного перекрытия
Диаграмма B60 — Типовая деталь собственной системы перекрытий с Т-образными балками
Диаграмма B61 — Типовая деталь многопустотной плиты
Диаграмма B62 — Типовая деталь блочного и дощатого пола
25
Для систем описанных выше типов, при следовании подробным рекомендациям производителя следует уделить особое внимание следующим аспектам установки:
Перекрываемый пролет и опоры, в некоторых системах может потребоваться подпирание.
Местоположение ЦОД.
Что происходит, когда накладываются точечные нагрузки, такие как перегородки?
Требуется ли армирование стяжек?
Требования к стяжке или заливке цементным раствором.
Изоляция. Расположение, количество и метод, используемые для установки изоляции, чтобы избежать образования мостиков холода и соответствовать требованиям строительных норм и правил.
При необходимости детали установки радоновой мембраны.
Дополнительная информация
Если пролет подвесных бетонных цокольных этажей превышает 5 м, согласно Техническому руководству A Строительных норм и правил требуется профессиональное руководство по проектированию несущих стен. Требование к верхним деревянным перекрытиям с пролетом более 5 м такое же.
Точки безопасности
Во избежание образования поддона рекомендуется, чтобы уровень пола был на уровне или выше внешнего уровня земли.