Многопустотная железобетонная плита перекрытия. Плита многопустотная
Многопустотная железобетонная плита перекрытия
Изобретение относится к области строительства и предназначено для устройства перекрытий зданий и сооружений. Достигаемый технический результат – снижение материалоемкрости плиты. Многопустотная железобетонная плита перекрытия, включающая верхнюю полку, армированную металлической сеткой, нижнюю полку, армированную металлической сеткой и стержневой продольной арматурой, разделенные в продольном направлении пустотами постоянного сечения, при этом форму сечения пустот принимают в виде соединенных вместе прямоугольника, со скругленными углами у нижнего основания и полуэллипса, так, что верхнее основание прямоугольника совпадает с длинной полуосью эллипса; размеры этих пустот по вертикали определяют из условия расположения несущей арматуры в нижней полке плиты и необходимой площадью сжатой зоны бетона в верней полке плиты, а по горизонтали – из условия необрушения верхнего свода бетона после уплотнения и выемки пустотообразователей (пуансонов), при этом перед закреплением пуансонов на бортостнастке опалубки на них надевают вплотную чехлы из полиэтиленовой пленки. 3 ил.
Изобретение относится к области строительства и предназначено для устройства междуэтажных перекрытий зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.
Известна пустотная железобетонная панель междуэтажных перекрытий зданий и сооружений (а.с. СССР №618514, Кл. Е 04 В 5/00), включающая верхнюю и нижнюю плиты с продольной арматурой и боковые стенки с поперечной арматурой, которые образуют две смыкающиеся посередине полости, поперечное сечение которых сужено от торцов к середине.
Недостаток такого конструктивного решения заключается в низкой трещиностойкости панели, завышенной толщине нижней и верхней плит, сложностью распалубки и возможностью обрушения незатвердевшего бетона верхней плиты при выемке пуансона.
Известна также многопустотная железобетонная панель для междуэтажных перекрытий зданий и сооружений [1], принятая нами в качестве прототипа, включающая верхнюю и нижнюю полки, боковые стенки и промежуточные ребра, которые разделены в продольном направлении пустотами круглой формы постоянного сечения; верхняя полка панели армирована металлической сеткой, а нижняя - металлической сеткой и продольной стержневой арматурой, поперечные ребра и боковые стенки армированы поперечной арматурой.
Недостаток конструктивного решения этой панели заключается в ее завышенной материалоемкости за счет нерационального использования бетона в ее средней части.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в снижении материалоемкости многопустотной железобетонной плиты перекрытия за счет уменьшения объема используемого бетона.
Это достигается тем, что в многопустотной железобетонной плите перекрытия, включающей верхнюю полку, армированную металлической сеткой, нижнюю полку, армированную металлической сеткой и стержневой продольной арматурой, боковые стенки и промежуточные ребра с поперечной арматурой, разделенные в продольном направлении пустотами постоянного сечения, форму сечения пустот принимают в виде соединенных вместе прямоугольника со скругленными углами у нижнего основания и полуэллипса, так, что верхнее основание прямоугольника совпадает с длинной полуосью эллипса; размеры этих пустот по вертикали определяют из условия расположения несущей арматуры в нижней полке плиты, и необходимой площадью сжатой зоны бетона в верхней полке плиты, а по горизонтали - из условия необрушения верхнего свода бетона после уплотнения и выемки пустотообразователей (пуансонов), при этом перед закреплением пуансонов на бортоснастке опалубки на них надевают вплотную чехлы из полиэтиленовой пленки.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг.1 изображено поперечное сечение типовой многопустотной железобетонной плиты с круглыми пустотами шириной 1,2 м, на фиг.2 - поперечное сечение предлагаемой плиты, а на фиг.3 - форма сечения пустот.
Многопустотная железобетонная плита перекрытия включает верхнюю полку плиты 1, армированную металлической сеткой 2, нижнюю полку 3, армированную металлической сеткой 4, в которой соосно с поперечными ребрами 5 и боковыми стеками 6 расположена стержневая предварительно напряженная арматура 7; в поперечных ребрах 5 и боковых стенках 6 располагается поперечная арматура 8, выполненная в виде продольных каркасов; с внутренней поверхности пустоты предлагаемой плиты покрыты полиэтиленовой пленкой 9; по форме сечения пустот представляют собой соединенные вместе прямоугольник 10 с размерами a·b 1 и полуэллипс 11 с размерами а·b2 .
Конструктивно известная и предлагаемые плиты отличаются только формой отверстий. Геометрические размеры сечения предлагаемой плиты выбраны с таким расчетом, чтобы толщины нижней и верхней полок, боковых стенок и продольных ребер были равны соответствующим минимальным размерам плиты-прототипа. При таком подходе к формированию схемы поперечного сечения предлагаемой плиты нет необходимости проводить расчет ее элементов, поскольку результаты расчета будут идентичны результатам расчета всех элементов плиты-прототипа. В связи с этим основной задачей конструктора является рациональный выбор соотношения размеров прямоугольника 10 и полуэллипса 11.
Длина основания прямоугольника а назначается конструктивно, исходя из указанных выше соображений. Поэтому
а=(В-2·t p-2·tc)/3=(1190-2·26-2·53)/3=345 мм,
где В - ширина плиты;
tp - толщина ребра;
tc - толщина боковой стенки.
Общая высота отверстия b равна диаметру отверстия плиты-прототипа b=b 1+b2=159 мм.
Соотношение размеров высоты прямоугольника к малой полуоси эллипса b1/b 2 определяется экспериментально, исходя из условий обрушения свода бетона над отверстием после его уплотнения и выемки пустотообразователя. В целях достижения большей экономии бетона необходимо стремиться к максимально возможному сокращению высоты b2. Для его определения были изготовлены 6 деревянных опалубок фрагмента плиты длиной 60 см и шириной 41 см с возможностью установки в продольном направлении одного пустотообразователя, поперечное сечение которого соответствует предлагаемой форме отверстия пустот. Пустотообразователи готовились в виде деревянных вкладышей, закрепляемых на торцевых стенках опалубки так, чтобы была возможность их выемки после укладки и виброуплотнения бетона. Поперечные сечения пустотообразователей были выбраны 6 типов, с постепенно уменьшающейся длиной малой полуоси эллипса от 80 мм до 0. Последняя форма поперечного сечения пустотообразователя соответствовала прямоугольнику с соотношением сторон а·b=345160 мм. Таким образом, в каждом последующем пустотообразователе длина меньшей полуоси эллипса уменьшалась на 16 мм, а высота прямоугольника возрастала соответственно на те же 16 мм.
Первые два пустотообразователя были установлены в опалубку без чехлов из полиэтиленовой пленки, а на последующие были надеты чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,5 мм.
Все опалубки одновременно заполнялись бетоном на мелком щебне марки В 30, тщательно уплотнялись на виброплощадке. После выдерживания бетона в течение 30 мин пустотообразователи были из опалубок вынуты.
Результаты оказались следующими. Во второй, пятой и шестой опалубках бетон свода обрушился. В третьей опалубке поверхность свода с пленкой оказалась в идеальном состоянии. В первой и четвертой опалубках поверхность свода была слегка деформирована, но не обрушилась.
Таким образом, применение полиэтиленовой оболочки увеличивает несущую способность свода, что позволяет увеличить объем пустот в плитах перекрытия, а поперечное сечение пустотообразователя с пленкой шириной а=345 мм и соотношением высот прямоугольника и полуэллипса b1 /b2=112/48=2,333 можно рекомендовать для апробации в заводских условиях.
Площадь пустот с рекомендуемыми размерами по всему сечению предлагаемой плиты составляет
А=3(34,5·11,2+·34,5·4,8/2)=1939,6 см2,
а площадь пустот плиты-прототипа -
A0=6·
Разница А=1939,6-1191,3=748,3 см2. На одну плиту длиной 5,8 м экономия бетона составит 5,8·748,3·10-4=0,434 м3. Учитывая, что общий объем бетона плиты-прототипа ПК 8-58-12 (длиной 5,8 м) составляет 1,084 м3 [2], экономия бетона в предлагаемой плите достигает 40%.
Поскольку по требованиям технических условий на изготовление многопустотных железобетонных плит [2] требуется выполнение защитного слоя бетона толщиной 20 мм для стержневой арматуры, расположенной в нижней зоне, то нижнюю часть отверстий следует выполнять скругленными (см. фиг.3). Радиус скругления определяют для каждого типа плиты путем геометрических построений с учетом принятого диаметра стержневой арматуры. В этом случае экономия бетона снижается на 1,0...1,5%.
Количество отверстий и их размеры для плит другой ширины принимают в зависимости от числа рабочих стержней продольной арматуры в их нижней зоне, а также от толщины используемой полиэтиленовой пленки.
Таким образом, технический результат достигается за счет рационального выбора формы отверстия пустот и за счет использования чехлов из полиэтиленовой пленки, надеваемых на пустотообразователи перед укладкой бетона в опалубку.
Источники информации:
1. Авт.св. СССР 618514, кл. E 04 B 5/00.
1. Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений: серия 1-141-1. Панели перекрытий железобетонные многопустотные. Вып.64. Предварительно напряженные панели с круглыми пустотами.
Формула изобретения
Многопустотная железобетонная плита перекрытия, включающая верхнюю полку, армированную металлической сеткой, нижнюю полку, армированную металлической сеткой и стержневой продольной арматурой, разделенные в продольном направлении пустотами постоянного сечения, отличающаяся тем, что форму сечения пустот принимают в виде соединенных вместе прямоугольника, со скругленными углами у нижнего основания и полуэллипса так, что верхнее основание прямоугольника совпадает с длинной полуосью эллипса; размеры этих пустот по вертикали определяют из условия расположения несущей арматуры в нижней полке плиты и необходимой площадью сжатой зоны бетона в верхней полке плиты, а по горизонтали - из условия необрушения верхнего свода бетона после уплотнения и выемки пустотообразователей (пуансонов), при этом перед закреплением пуансонов на бортоснастке опалубки на них надевают вплотную чехлы из полиэтиленовой пленки.
РИСУНКИ
www.findpatent.ru
Плита многопустотная - это... Что такое Плита многопустотная?
Строительный словарь.
- Перила моста
- Плита опорная
Смотреть что такое "Плита многопустотная" в других словарях:
многопустотная древесностружечная плита — Ндп. облегченная плита пустотелая плита Древесностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты или каналы. [ГОСТ 27935 88] Недопустимые, нерекомендуемые облегченная плитапустотелая плита Тематики плиты древесноволокн. и… … Справочник технического переводчика
Плита древесностружечная многопустотная — Многопустотная древесностружечная плита Ндп. Облегченная плита, Пустотелая плита Смотреть все термины ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Источник: ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И… … Словарь ГОСТированной лексики
Многопустотная древесностружечная плита — – древесностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты или каналы. [ГОСТ 27935 88] Рубрика термина: ДСП Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги, Автотехника … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Многопустотная плита перекрытия — – представляет собой строительный материал из железобетона с пустотами эллиптического либо круглого сечений. Такие плиты обладают повышенной звуко – и теплоизоляцией, однако их прочность меньше, чем у обычных плит перекрытия. [ГОСТ… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Многопустотная древесностружечная плита — 17. Многопустотная древесностружечная плита Ндп. Облегченная плита Пустотелая плита Древесностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты или каналы Источник: ГОСТ 27935 88: Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
многопустотная древесностружечная плита — древесностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты или каналы. (Смотри: ГОСТ 27935 88. Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения.) Источник: Дом: Строительная терминология , М.: Бук пресс, 2006 … Строительный словарь
Плита облегченная — Ндп. см. Плита древесностружечная многопустотная Смотреть все термины ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Источник: ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И… … Словарь ГОСТированной лексики
Плита пустотелая — Ндп. см. Плита древесностружечная многопустотная Смотреть все термины ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Источник: ГОСТ 27935 88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И… … Словарь ГОСТированной лексики
ГОСТ 27935-88: Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения — Терминология ГОСТ 27935 88: Плиты древесноволокнистые и древесностружечные. Термины и определения оригинал документа: 18. Армированная древесностружечная плита Древесностружечная плита, в конструкцию которой входят усиливающие элементы… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
ГОСТ 27935-88. ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СТ СЭВ 6014-87) — Бахрома на кромке древесноволокнистой плиты Включения коры на пласти древесностружечной плиты … Словарь ГОСТированной лексики
dic.academic.ru
многопустотная железобетонная плита, предназначенная для работы в условиях повышенной сейсмической активности - патент РФ 2363821
Изобретение относится к области строительства, в частности к многопустотной железобетонной плите. Технический результат заключается в возможности использования плиты при строительстве в сейсмоопасных районах, простоте изготовления и низкой материалоемкости плиты. Многопустотная железобетонная плита предназначена для работы в условиях сейсмической активности. Плита получена методом непрерывного безопалубочного вибропрессования. Плита содержит овальные пустоты, преднапряженную арматуру в виде параллельных продольных стержней и элементы поперечной арматуры. Плита снабжена шпонками на боковых поверхностях. Плита имеет арматурные выпуски параллельных продольных стержней в нижней части со стороны ее торца. Плита снабжена двумя парами дополнительных продольных арматурных стержней, размещенных в перемычках между пустотами симметрично относительно продольной оси плиты. Стержни каждой пары размещены параллельно друг другу в верхней и нижней частях перемычки. Каждая пара дополнительных продольных стержней образована пропусканием единого стержня через перемычку между пустотами, образуя стежок на перемычке. Между дополнительными продольными арматурными стержнями каждой пары размещена по всей длине плиты волнообразная проволока. Проволока сопряжена в отдельных точках с нижним и верхним дополнительными продольными стержнями путем проволочных зажимов или точечной сварки для удержания ее в растянутом состоянии. Волнообразная проволока получена путем растяжения сжатой проволочной пружины. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Рисунки к патенту РФ 2363821
Изобретение относится к области строительства и может быть использовано для изготовления сборно-монолитных перекрытий при возведении жилых, общественных и производственных зданий в районах с повышенной сейсмической активностью с использованием методов вибропрессования.
Известны плиты для сейсмостойких конструкций, в которых используются предварительно напряженные продольно скользящие арматурные стержни и перемычки, работающие на растяжение(1). Однако известные конструкции обладают повышенной материалоемкостью и сложностью изготовления.
Известны более совершенные многопустотные плиты с овальными пустотами, которые можно использовать в сейсмостойких строительных конструкциях(2). Однако сложная арматура, а также несовершенная технология изготовления плит приводит к удорожанию производства из за высокой материалоемкости. Данное техническое решение является наиболее близким к заявленному.
Технической задачей настоящего технического решения является создание плиты, предназначенной для работы в сейсмостойких строительных конструкциях, которая проста в изготовлении и обладает низкой материалоемкостью.
Вышеуказанная задача решается за счет конструктивных особенностей плиты, ее арматуры в сочетании с особенностями технологии ее изготовления.
Сущность заявленного технического решения сводится к тому, что многопустотная железобетонная плита, предназначенная для работы в условиях сейсмической активности, полученная методом непрерывного безопалубочного вибропрессования, с овальными пустотами, зауженными кверху, и преднапряженной арматурой в виде параллельных продольных стержней и элементов поперечной арматуры и снабженная шпонками на боковых поверхностях, согласно изобретению имеет арматурные выпуски в поперечном сечении в нижней части плиты со стороны ее торца и снабжена двумя парами дополнительных продольных арматурных стержней, размещенных в перемычках между пустотами симметрично относительно продольной оси плиты. Стержни каждой пары размещены параллельно друг другу в верхней и нижней частях перемычки. Каждая пара дополнительных продольных стержней образована пропусканием единого стержня через перемычку между пустотами, образуя стежок на перемычке, между дополнительными продольными арматурными стержнями каждой пары размещена по всей длине плиты волнообразная проволока, сопряженная в отдельных точках с нижним и верхним дополнительными продольными стержнями путем проволочных зажимов или точечной сварки для удержания ее в растянутом состоянии по длине плиты, причем волнообразная проволока получена путем растяжения предварительно сжатой проволочной пружины.
В многопустотной железобетонной плите высота ребер, образованных пустотами может быть выбрана больше их осредненной ширины не более чем в 2-3 раза, при этом приведенная толщина всех ребер должна быть не менее 0,25 их приведенной ширины, но не более чем в 1,5 раза, осредненный шаг волнообразной проволоки выбран равным не более половины расчетной высоты плиты, арматурные выпуски продольных арматурных стержней выбраны равными не менее половины высоты плиты, а в торцах пустот установлены бетонные пробки на расстоянии от торцов не менее ширины пустоты и толщиной не менее половины ширины пустоты.
На чертежах представлен пример плиты согласно настоящему техническому решению.
На фиг.1 - общий вид;
на фиг.2 - фрагмент сопряжения продольных дополнительных стержней с волнообразной проволокой.
Многопустотная плита 1 получена методом непрерывного безопалубочного виброформирования. Ее пустоты 2 в поперечном сечении имеют форму овала, зауженного в верхней части. Плита в нижней части имеет выпуски арматуры продольной арматуры 3 приблизительно на 10 см. На боковых сторонах плиты имеются шпонки 4. В перемычках 5 между пустотами размещены пары дополнительных продольных стержней 6. Пары дополнительных продольных стержней 6 расположены в теле плиты параллельно друг другу и симметрично относительно продольной оси 7 плиты. Каждая пара дополнительных продольных стержней плиты образована пропусканием единого стержня через перемычку 5 между пустотами 2. На поверхности перемычки 5 образуется стежок 8 поперечной арматуры. Между стержнями 6 каждой пары дополнительных продольных стержней располагается волнообразная проволока 9 по всей длине плиты. Волнообразная проволока 9 получена растягиванием ранее сжатой пружины, что обеспечивает предварительное напряжение этому элементу арматуры. В некоторых частях по длине волнообразная проволока 9 скрепляется с дополнительными продольными стержнями 6 путем проволочных зажимов 10 или точечной сваркой (не показано). Для удобства бетонирования из-за зауженных кверху пустот ребра расширяются кверху, при этом высота ребер Н больше больше их осредненной ширины В не более, чем в 2-3 раза в зависимости от высоты плиты. Для обеспечения прочности наклонных сечений приведенная толщина всех ребер плиты должна быть больше средних, но не более, чем в полтора раза. Выпуски из торцов плит предложено выполнять не менее половины высоты плиты, приблизительно 10 см. Осредненный шаг волнообразной проволоки составляет не более половины расчетной высоты плиты. Для образования жесткого и прочного горизонтального несущего диска сборно монолитного перекрытия, воспринимающего вертикальные перерезывающие и горизонтальные сдвигающие усилия, на боковых гранях плит по расчету предусматривают непрерывные продольные трапециевидные пазы и прерывистые углубления глубиной не менее 10 мм, которые после омоноличивания межплитных швов безусадочным фибробетоном образуют надежные фибробетонные шпоночные соединения, не требующие дополнительного армирования стальной арматурой, в торцах пустот могут быть установлены бетонные пробки на расстоянии от торцов не менее ширины пустоты и толщиной не менее половины ширины пустоты.
Таким образом, при минимальных затратах арматуры достигается достаточная прочность плиты на разлом при разнонаправленных вибрационных нагрузках, так как шпонки позволяют плите перемещаться относительно соседней плиты в перекрытии, а размещенные предложенным образом волнообразные пружины предотвращают разлом плиты за счет их скольжения по отношению к дополнительным продольным стержням, а также за счет поперечного стягивания, благодаря выполнению каждой пары дополнительных продольных стержней из единого элемента, опоясывающего плиту.
Выполнение плиты согласно настоящему техническому решению позволяет удешевлять строительство в сейсмоопасных районах, повышает надежность построек при минимальной материалоемкости.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Авт. св. РФ № 1807195, Е04С 3/00 1983.
2. Патент РФ № 2087640, Е04С 2/06 1997.
ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
1. Многопустотная железобетонная плита, предназначенная для работы в условиях сейсмической активности, полученная методом непрерывного безопалубочного вибропрессования, с овальными пустотами и преднапряженной арматурой в виде параллельных продольных стержней и элементов поперечной арматуры, снабженная шпонками на боковых поверхностях, отличающаяся тем, что имеет арматурные выпуски параллельных продольных стержней в нижней части плиты со стороны ее торца и снабжена двумя парами дополнительных продольных арматурных стержней, размещенных в перемычках между пустотами симметрично относительно продольной оси плиты, стержни каждой пары размещены параллельно друг другу в верхней и нижней частях перемычки, причем каждая пара дополнительных продольных стержней образована пропусканием единого стержня через перемычку между пустотами, образуя стежок на перемычке, между дополнительными продольными арматурными стержнями каждой пары размещена по всей длине плиты волнообразная проволока, сопряженная в отдельных точках с нижним и верхним дополнительными продольными стержнями путем проволочных зажимов или точечной сварки для удержания ее в растянутом состоянии, причем волнообразная проволока получена путем растяжения сжатой проволочной пружины.
2. Многопустотная железобетонная плита по п.1, отличающаяся тем, что высота ребер, образованных пустотами, больше их осредненной ширины не более чем в 2-3 раза, приведенная толщина всех ребер должна быть не менее 0,25 их приведенной ширины, но не более чем в 1,5 раза, осредненный шаг волнообразной проволоки выбран равным не более половины расчетной высоты плиты, а арматурные выпуски продольных арматурных стержней выбраны равными не менее половины высоты плиты, а в торцах пустот установлены бетонные пробки на расстоянии от торцов не менее ширины пустоты и толщиной не менее половины ширины пустоты.
www.freepatent.ru
Армирование пустотной плиты - строительство
Плиты пустотные
Единственно и незаменимое назначение плит перекрытия - поэтажно соединять каркас здания. Традиционно, пустотные плиты изготавливаются из бетона высоких марок прочности, грамотно упрочненного стальной арматурой. Именно напряжение от армирования придает плитам устойчивость к нагрузкам и возможность хорошо работать на изгиб.
Важность обеспечения эксплуатационной безопасности зданий обуславливает то, что плиты перекрытия ГОСТ строго регламентирует. Большинство производителей добросовестно соблюдает все тонкости технологического процесса изготовления, гарантируя долговечность и прочность этих железобетонных изделий. В отличие от ребристых плит многопустотные плиты выпускаются без ребер — выступов, то есть имеют форму плоского параллелепипеда с ровной гладкой поверхностью (это же будущие полы и потолки).
Перекрытия из железобетонных плит живут значительно дольше деревянных, так как бетон не боится влажности, а кроме того, он не требует ухода в процессе эксплуатации. На плитные перекрытия можно спокойно опирать несущие стены следующих этажей, а также внутренние перегородки из блоков и кирпича, различное коммуникационное и санитарное оборудование, малые печи или камины.
Внутри плит находятся пустотные каналы, протянувшиеся по всей длине изделия. Такие каналы заполнены естественным термоизолятором — воздухом. Пустоты в таких плитах обычно устраиваются круглой формы, что позволяет оптимально изолировать помещение, обеспечить тепло- и звукоизоляцию, а главное, существенно снижает массу конструкций. Через эти «воздушные каналы» прокладывается внутренняя проводка.
Среди большой семьи железобетонных изделий жб плиты перекрытия стабильно сохраняют свою популярность и востребованность. Народной любви плиты пустотные обязаны, в первую очередь, возможностью их повсеместного применения практически во всех типах гражданского, индустриального и частного строительства. Купить пустотные плиты в настоящее время стало гораздо проще — широко развито производство этих строительных материалов благодаря доступности сырья и технологий. Цена пустотных плит благодаря этому стабилизируется на приемлемом уровне, который позволяет без особых потерь обзавестись прочными, надежными и ровными полами. В нашем каталоге ЖБИ можно выбрать любой типоразмер плит, подходящий именно для вашего объекта.
А разработанный во времена ответственного отношения к качеству ГОСТ пустотные плиты строго регламентирует по множеству параметров, поэтому за сертифицированную продукцию переживать не приходится. Плиты круглопустототные всегда выпускаются с запасом прочности и основательным армированием. Конструкция и метод изготовления продуманы до мелочей и только неосвещенному потребителю может показаться, что производство пустотной плиты простой процесс. На самом деле все обстоит не так.
Производство пустотных плит
Минусом плитных перекрытий можно считать разве что большой вес. в связи с которым такие перекрытия можно устраивать только в зданиях, сложенных из кирпича, камня, бетонных блоков и т. п.
Выпускаемые по единому принципу плиты перекрытия отвечают всем требованиям технологии быстрого строительства и разнообразны по размерам, составу, плотности, материалу изготовления. Армирование пустотных плит производится различной сталью, как правило, очень высоких классов. Пространственный каркас многопустотной плиты сваривается из стержневой арматуры, проволоки, а в особых случаях из толстых канатов. Напряженный арматурный каркас не дает плитам прогибаться и провисать. Благодаря продуманной конструкции нагрузка правильно и предсказуемо перераспределяется по всей площади плиты. Многопустотные плиты обязательно проходят через процедуру пропарки для придания прочности и запрограммированных свойств
Широкий выбор в справочнике ЖБИ позволяет заказчику выбрать как сплошную плиту, так и с технологическими отверстиями для установки вентиляции или санитарно – технических блоков. На заказ выполняются доборные укороченные плиты, а также железобетонные изделия с отверстиями особых размеров.
Технология изготовления таких пустотных плит позволяет одну сторону сделать гладкой и готовой к отделке, чтобы она без особой доработки могла стать потолком. Изготовить такую плиту кустарным способом практически невозможно, поэтому ПК (плита круглопустотная) самая популярная позиция крупных производителей строительных материалов. Изготовление плиты в заводских условиях позволяет ответственно подходить к соблюдению контролю размеров, температурных условий, качества сварки, монтажа опалубки и «пропаривание».
Производство плит перекрытия регулируется ГОСТ 9561-91. Пустотные плиты выпускаются по множеству типовых серий, которые определяют особые детали строения, армирования и технические характеристики плит для различных объектов. Действующий стандарт гарантирует заказчикам, что многопустотная плита ПК будет изготовлена только из тяжелого бетона, усиленного стальной арматурой A-III и A-IV.
Самые популярные пустотные плиты выпускаются в соответствии с сериями:
- Серия 1.141-1 Панели перекрытий железобетонные многопустотные. Этот нормативный документ содержит несколько выпусков популярных номенклатур многопустотных плит. Большинство приобретаемых плитных перекрытий принадлежат именно этой типовой серии.
- Серия 1.041.1-3 Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.
- Серия 1.141.1-39-1 Пустотные плиты для усадебных домов.
Преимущества многопустотных плит
Качественные плиты пустотные отличаются хорошей водонепроницаемостью и противогнилостной устойчивостью. Это позволяет использовать их в строительстве ванных комнат, бассейнов и саун. Немаловажным условием является также и газонепроницаемость плит перекрытия.
Любая современная пустотная плита обладает следующими преимуществами:
- Широкая область применения в административных, индустриальных и жилых зданиях.
- Большие пролеты, которые могут перекрываться тонкими элементами, способными выдерживать большие постоянные и временные нагрузки. (оптимальное соотношение пустоты/сплошной бетон > 50 %). Плиты используемые в жилищном и гражданском строительстве выдерживают нагрузки до 1200 кгс/м2, а пустотные плиты для индустриальных производственных зданий могут быть упрочнены настолько, что выдержат до 2400 кгс/м2. Главное производить точный расчет нагрузки на многопустотную плиту не путая понятия, так как несущую способность плиты определяют без учета собственной массы.
- Боковые профили были специально разработаны для поперечной передачи сосредоточенной нагрузки от одной плиты на прилегающую плиту.
- Плиты применяются совместно с различными элементами каркасов зданий, поддерживающая структура которых может быть в виде стеновых бетонных блоков. стальных балок, железобетонных балок. сборных и отлитых на месте балок и пр.
- Во время монтажа происходит объединение многопустотных плит с помощью сварки арматуры в единое продолжительное усиленное соединение. Это позволяет противодействовать отрицательным моментам, создавая тем самым поддерживать статическое даже в сейсмических зонах.
- Абсолютная самонесущая способность и независимость всех пролетов и перегрузок, это позволяет избежать необходимости использования дополнительных опор во время монтажа и также позволяет нагружать перекрытия сразу, даже без проведения завершающей заливки.
- Тонкие пустотные плиты (толщина стандартных плит 220 мм), можно использовать в качестве стеновых панелей, благодаря их выпукло-вогнутым пазам. Вся поверхность многопустотной плиты может быть обработана особым фактурным слоем с использованием каменной крошки различных цветов.
- Предел огнестойкости железобетонных плит составляет 1 час и удовлетворяет СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" для зданий 1 категории огнестойкости.
Плиты перекрытия пустотные отличаются морозостойкостью, а их теплопроводность, как мы уже говорили снижена за счет круглых пустот. Монтаж многопустотных плит не требует больших трудозатрат и не составит хлопот, так как транспортабельность и технологичность заложена еще на предприятии, в момент их изготовления.
В отличие от резонирующего монолита, звукоизоляция многопустоной плиты очень хороша. Пустоты «поглощают» и «гасят» звук, сохраняя в квартирах и помещениях тишину и покой.
Монтаж пустотных плит
Качественный монтаж железобетонных изделий плитного типа проводят при помощи крана (автокарана) с условием соблюдения правил монтажа. Строители рекомендуют перед началом работ по установке пустотных плит предварительно проверить уровнем горизонтальность и ровность поверхности стен и несущих конструкций, на которые будут укладываться плиты. Если возникнут отклонения и на нескорректированною поверхность будет уложена плита, строение будет перекошено (а кому нужен неровный пол?) или появятся щели (прощай, тепло!). Опыт показывает, что подобные щели в последствии проблемно заделываются, а место ремонта становится «мостиком холода» т. е. через него происходит утечка тепла. Кроме того, «мостик» провоцирует снижение температуры и накопление конденсата — увеличивая владность и плодя плесень. Декоративная отделка стен и потолков с такими щелями потом становится очень проблематичной или вообще невозможной. Косметический ремонт такой плите уже не поможет.
Таким образом, выгоднее потерять время на заботливую проверку перед монтажом самих плит и основания, чем потом потерять деньги и время на шпатлевку, заделку отделку, доливку и так далее. Также важно не «перегрузить» перекрытие чрезмерной нагрузкой, это непременно приведет к повреждениям и трещинам на поверхности многопустотной плиты.
По материалам сайта: http://www.complexs.ru
fix-builder.ru
Многопустотная плита - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Многопустотная плита
Cтраница 1
Многопустотные плиты с круглыми пустотами, широко применяемые в гражданском строительстве, обозначаются по ГОСТ 9561 - 66 дробными марками. В числителе проставляются буквы ПК ( панель круглопустот-ная) и три цифры: первая обозначает унифицированную нагрузку в сотнях деканьютонов ( кгс / м2), вторая - длину в целых дециметрах, третья - Lширину в целых дециметрах, в знаменателе - обозначение класса арматурной стали. [1]
Конструкция многопустотных плит позволяет электромонтажникам пользоваться любым цилиндрическим каналом в плите для прокладки в нем проводов. [3]
Эффективная толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сечения плиты за вычетом площадей пустот на ее ширину. [4]
Для усиления многопустотных плит с круглыми и овальными отверстиями могут быть использованы пустоты. [6]
Эффективная толщина многопустотной плиты для оценки предела огнестойкости определяется делением площади поперечного сучения плиты, за вычетом площади пустот, на ее ширину. [7]
Применение перекрытий с многопустотными плитами в условиях агрессивной внутренней среды не допускается. [9]
Нагрузка иа ригель от многопустотных плит считается равномерно распределенной, от ребристых плит при числе ребер в пролете - ригеля более четырех - также равномерно распределенной. [10]
Нагрузка на ригель от многопустотных плит считается равномерно распределенной, от ребристых плит при числе ребер в пролете ригеля более четырех - также равномерно распределенной. [11]
Для несущих сплошных или многопустотных плит перекрытий поверхностной плотностью около 300 кг / м2 применение засыпок из песка толщиной 60 мм может обеспечить требования изоляции как ударного, так и воздушного шумов. [12]
Для несущих сплошных или многопустотных плит перекрытий поверхностной плотностью около 300 кг / м2 засыпка из песка толщиной 60 мм может обеспечить требования изоляции как ударного, так и воздушного шума. [13]
Для несущих оплошных или многопустотных плит перекрытий с поверхностной плотностью около 300 кг / м2 применение засыпок из песка толщиной 4 - 6 ом может обеспечить требования изоляции как от ударного, так и от воздушного шума. [15]
Страницы: 1 2 3 4
www.ngpedia.ru