Гост 26434 2023 плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий: ГОСТ 26434-85 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры / 26434 85

Содержание

ГОСТ — База отраслевой НТД

Корпоративный доступ

  • База отраслевой НТД
  • ГОСТ

  1. ГОСТ 511-2015 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа

    ДЕЙСТВУЕТ. ВЗАМЕН ГОСТ 511-82. Дата введения: 01.01.2017. Авторы: Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.12.2015 № 2151-ст.

  2. ГОСТ 8226-2015 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа

    ДЕЙСТВУЕТ. ВЗАМЕН ГОСТ 8226-82. Дата введения: 01.01.2017. Авторы: Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.12.2015 № 2152-ст.

  3. ГОСТ 7360-2015 Переводники для бурильных колонн. Технические условия

    ДЕЙСТВУЕТ. ВЗАМЕН ГОСТ 7360-82. Дата введения: 01.08.2016. Авторы: Технический комитет ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2129-ст.

  4. ГОСТ 33363-2015 Масла смазочные. Определение характеристик пенообразования при высоких температурах

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.01.2017. Авторы: Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5. Утвержден и введен в действие…

  5. ГОСТ 33359-2015 Топлива остаточные. Определение прямогонности. Определение кривой дистилляции при давлении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.01.2017. Авторы: Межгосударственный технический комитет по стандартизации МТК 31 «Нефтяные топлива и смазочные материалы», Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5. Утвержден и введен в действие…

  6. ГОСТ 7.76-96 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование фонда документов. Библиографирование. Каталогизация. Термины и определения

    ДЕЙСТВУЕТ ЧАСТИЧНО. Дата введения: 01.01.1998. Авторы: Российская государственная библиотека, ГПНТБ России и Технический комитет по стандартизации ТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело». Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 15.04.1997 № 136. Внесены изменения: Изменение, внесенное Приказом Росстандарта от 09.12.2015 № 2126-ст….

  7. ГОСТ 33368-2015 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Фильтры. Общие технические условия

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.08.2016. Авторы: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть» (ООО «НИИ Транснефть»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.12.2015 № 2115-ст.

  8. ГОСТ 33432-2015 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.09.2016. Авторы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) и Закрытое акционерное общество «ИБТранс» (ЗАО «ИБТранс»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.12.2015 № 2107-ст. Внесены изменения: Поправка от 25.03.2019 (ИУС 3-2019).

  9. ГОСТ 33433-2015 Безопасность функциональная. Управление рисками на железнодорожном транспорте

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.09.2016. Авторы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ВНИИНМАШ) и Закрытое акционерное общество «ИБТранс» (ЗАО «ИБТранс»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.12.2015 № 2108-ст. Внесены изменения: Поправка от 26.03.2019 (ИУС 3-2019).

  10. ГОСТ 33434-2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного состава. Технические требования и правила приемки

    ДЕЙСТВУЕТ. Дата введения: 01.09.2016. Авторы: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ») и Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ»). Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 04.12.2015 № 2109-ст….

Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023

  • Железобетонные изделия

    Железобетонные изделия (ЖБИ) используются в строительстве для возведения железобетонных конструкций с использованием предварительно изготовленных на заводе…

  • Железобетон

     Монье построил железобетонный бассейн, а с 1873 по 1885 годы получил патенты на железобетонный мост, железобетонные шпалы, железобетонные перекрытия, балки…

  • Арматура (строительство) (перенаправление с Арматура (железобетон))

    требуется значительно меньше арматуры. В железобетонных изделиях, в основном, используются арматурные изделия, которые представляют собой соединённые между…

  • Шпала (перенаправление с Железобетонные шпалы)

    напряжённого железобетона, особенно удачным их использование оказалось на бесстыковом пути. Железобетонные шпалы представляют собой железобетонные балки переменного…

  • Снигирёвка

    тысяч человек, здесь действовали ремонтно-механический завод, завод железобетонных изделий, маслодельный завод, консервный завод и несколько других предприятий…

  • Первый домостроительный комбинат (категория Производители железобетонных изделий)

    выпущено 28 368 460 шт. железобетонных изделий. На трех производственных площадках Первого ДСК выпускается около 500 шт. железобетонных панелей в день и около…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Нововолынский завод железобетонных изделий

    Нововолынск Волынской области. Завод железобетонных изделий проектной мощностью 14 тыс. м³ сборных изделий из железобетона был построен в соответствии с пятым…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Железобетонная плита

    плит: ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий». ГОСТ 25912-2015 «Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Новосибирский завод железобетонных опор и свай

    топлива и энергетики РФ. Предприятие производит различные железобетонные изделия: сборный железобетон для подстанций и сетей ЛЭП, сваи для гражданского и промышленного…

  • Противотанковый надолб

    столбы или гранитные глыбы, позднее пирамидальные бетонные или железобетонные изделия (конструкции) применяемые в качестве инженерного заграждения фортификационного…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Червоноградский завод железобетонных изделий

    Червоноградский завод железобетонных изделий (укр. Червоноградський завод залізобетонних виробів) — промышленное предприятие в городе Червоноград Львовской. ..

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Домостроительный комбинат (категория Производители железобетонных изделий)

    представляющие собой крупные железобетонные плиты, изготавливают на домостроительных комбинатах. По качеству любые изделия, изготовленные в заводских условиях…

  • СУ-155 (категория Производители железобетонных изделий)

    комбинат» (Московская область, Клин) (железобетонные изделия) ООО «Мастер» (Московская область, Лобня) (изделия из натурального камня) ООО «Торфяник»/ООО…

  • Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2

    Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2 — промышленное предприятие в Барнауле. Находится в Октябрьском районе города. Предприятие создано в 1942…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Лановецкий завод железобетонных изделий

    состоянию на начало 1973 года, основной продукцией завода являлись железобетонные блоки, плиты, перекладины и столбы для жилого строительства и построек. ..

  • Волгоградский завод железобетонных изделий № 1

    Открытое акционерное общество «Волгоградский завод железобетонных изделий № 1» (ОАО «ВЗ ЖБИ № 1») — строительное предприятие города Волгограда, основан…

  • Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1

    1956 году. 13 апреля 2009 года комбинат был переименован в ООО «Железобетонные изделия Сибири», а 10 сентября 2020 года комбинат — в ООО «БКЖБИ № 1» имени…

  • Хлороводород

    получил в производстве мелкоштучных бетонных и гипсовых изделий: тротуарная плитка, железобетонные изделия и т. д. Хлороводород (Гидрохлорид, хлористый водород…

  • Результаты для «Железобетонные изделия» — Википедия — Study in China 2023 — Wiki Русский

    Формовка (раздел «Формовка бетонных изделий на технологических линиях формования»)

    литье, так и при изготовлении форм для литья. При изготовлении железобетонных изделий, используют процессы экструзии, виброформования, послойного виброформования…

  • Хрущёвка

    комбинатов. Для их возведения обычно использовался силикатный кирпич и железобетонные изделия заводского производства: плиты перекрытий, балконов, перемычки,…

#Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. Wiki (Study in China) is an independent company and has no affiliation with Wikimedia Foundation.
This article uses material from the Wikipedia article , which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license («CC BY-SA 3.0»); additional terms may apply. (view authors). Images, videos and audio are available under their respective licenses.

🌐 Wiki languages: 1,000,000+ articlesEnglishРусскийDeutschItalianoPortuguês日本語Français中文العربيةEspañol한국어NederlandsSvenskaPolskiУкраїнськаمصرى粵語DanskفارسیTiếng ViệtWinaraySinugboanong Binisaya

🔥 Top trends keywords Русский Wiki:

Заглавная страницаСлужебная:ПоискYouTubeСоединённые Штаты АмерикиВторжение России на Украину (2022)Чемпионат мира по футболу 2022РоссияКатастрофа Boeing 777 в Донецкой областиГруппа ВагнераGoogle (компания)КалифорнияСтоцкая, Анастасия АлександровнаPythonГоршков, Александр ГеоргиевичВКонтактеGoVK (компания)Сан-БруноСуровикин, Сергей Владимирович2021 годКатарГенри ХолмсПригожин, Евгений ВикторовичСписок умерших в 2022 годуМинеев, Владимир КонстантиновичСофи ЛоренСтрелков, Игорь ИвановичИльюхина, Мария СергеевнаСписок игроков НХЛ, забросивших 500 и более шайбХ-5518 ноябряРязанов, Эльдар АлександровичRobloxЖестокий романс (фильм)Пахомова, Людмила АлексеевнаПутин, Владимир ВладимировичThe Dark Pictures Anthology: The Devil in MeС-300Украина1899 (телесериал)Однопользовательская играМоскваИвлеева, НастяRuTracker. orgTelegramЧеботина, ЛюсяСудец, Татьяна АлександровнаСуровикин, Владимир ИвановичБудина, Ольга АлександровнаТодоренко, Регина ПетровнаМногопользовательская играПереводчикМТЗ-50Потери сторон в период вторжения России на УкраинуПервая мировая войнаСоюз Советских Социалистических РеспубликЯндексЦветы для ЭлджернонаТопалов, Владислав МихайловичЧёрный Адам (фильм)Хабиб (певец)Криштиану РоналдуMia BoykaАнглийский языкЕлизавета IIЧемпионат мира по футболуСписок хоккеистов НХЛ, набравших 1000 и более очковЧёрная пантера: Ваканда навсегдаПушкин, Александр СергеевичПанайотов, Александр СергеевичЗеленский, Владимир Александрович2020 годШихман, Ирина ЮрьевнаСанкт-ПетербургАвангард (ракетный комплекс)ХерсонКазьмин, Александр СергеевичНазинская трагедияСписок фильмов кинематографической вселенной Marvel🡆 More

История шлакобетонных плит

Автор: Билл О’Брайен

26 августа 2020 г.

В 1800-х годах пожары в зданиях стали широко распространенными — в первую очередь это были Великий чикагский пожар 1871 года и Великий Бостонский пожар 1872 года, которые вынудили к развитию огнестойких зданий. плиты перекрытия. К 1880-м годам для предотвращения таких крупномасштабных пожаров использовались различные формы арочных полов из кирпича и терракотовой плитки. Вышеупомянутые типы строительных конструкций не являются пожаробезопасными, но могут выдерживать некоторую степень воздействия огня без разрушения.

Хотя система шлакобетонных плит больше не предназначена для использования в новых зданиях, она остается актуальной, поскольку представляет собой конструктивную систему, используемую во многих наших офисных зданиях, жилых зданиях, школьных зданиях и промышленных зданиях в Нью-Йорке и других городах. городские районы. Важно, чтобы инженеры и архитекторы понимали его происхождение, историю, характеристики, сильные и слабые стороны, чтобы правильно планировать реконструкцию и ремонт.

По мере развития огнестойких полов чиновники строительных отделов и страховые компании были вынуждены задуматься о том, как должны быть устроены полы. В конце концов, Строительное бюро Нью-Йорка разработало огнеупорную плиту, которая была внедрена в соответствии со стандартами Строительного кодекса города Нью-Йорка того времени. Часть кода, которая определяла системы полов от 1891 к 1916 г. гласил: «Все кирпичные или каменные арки, расположенные между железными балками перекрытий, должны иметь толщину не менее четырех дюймов и иметь подъем не менее одного с четвертью дюйма на каждый фут пролета между балками. Арки с пролетом более пяти футов должны быть должным образом увеличены в толщину… или пространство может быть заполнено секционным пустотелым кирпичом из обожженной глины или другим столь же хорошим огнеупорным материалом, имеющим глубину не менее одного с четвертью дюйма для на каждый фут пролета, при этом допускается переменное расстояние не более шести дюймов в пролете между балками».

Другим типом конструкции были кирпично-каменные своды, которые заключаются в создании арки из кирпича или камня с использованием веса сжимаемого материала для поддержки нагрузки на поверхность выше. Это редко использовалось из-за большого веса материалов и интенсивного труда, необходимого для строительства. Поскольку в 1890-х годах в центре внимания оказались большие здания со стальным каркасом, проектировщики и строители быстро осознали острую потребность в недорогих, легких и «огнестойких» несущих перекрытиях. В 1981 начали использовать сегментные арки из терракотовой плитки, чтобы уменьшить вес материалов, а также время и стоимость рабочей силы. В этой системе реализована сборная терракотовая секция, которая вставлена ​​в кованое железо для создания арки и поддерживается нижней полкой стальной балки. Хотя сборные терракотовые секции были хорошей альтернативой, продолжались усилия по улучшению методов строительства зданий и снижению веса конструкции.

Зимой 1886/1887 гг. инженеры Freytag & Heidschuch и G. A. Wayss & Cie провели обширные испытания железобетонных конструкций под нагрузкой в ​​Берлине, Германия, с некоторым успехом, подтолкнув больше инженеров к попыткам. В итоге в 1899, Конрад Фрайтаг разработал и запатентовал первую бетонную плиту перекрытия с драпировкой. Драпированная плита пола была одним из 406 образцов, поданных Конрадом, и называлась «столичной плитой пола». Эта плита состояла из перевернутой арки из арматуры, состоящей из витых пар проволок, индивидуально натянутых по зданию, закрепленных по краям плиты и нависающих над балками перекрытия и под прижимной планкой в ​​середине пролета. Так как провода несут все нагрузки, плита служит только для обеспечения ровной поверхности и противопожарной защиты. Во многих случаях дерево или плитка использовались для создания единой пешеходной поверхности.

В 1906 году два инженера, Бьюэл и Хилл, запатентовали шлакобетонную плиту. Зола является побочным продуктом сжигания угля, поэтому переработка золы была экономичным способом замены более дорогих заполнителей. Кроме того, пепел легкий и обеспечивает хорошую огнестойкость. Скрученные пары стальных проволок, используемые в этой плите, были заменены сварной проволочной сеткой, которая была впервые запатентована в 1901 году. Хотя у этой проволочной сетки было множество применений, она начала поступать на строительный рынок в 1906, где рулоны проволочной сетки можно было легко транспортировать и раскатывать на рабочей площадке, а также использовать в качестве армирования в несущих плитах. Применение проволочной сетки также обеспечило равномерную нагрузку конструкции.

Во время строительства с 1920-х по 1960-е годы шлакобетонные плиты с драпированной сеткой стали популярными как легкое, огнеупорное бетонное решение с контролируемой прочностью. Эти плиты можно найти по всему Нью-Йорку и другим старым городским районам, где уголь сжигался по всему городу для получения тепла и электричества. Со временем в систему плит были внесены различные модификации, чтобы приспособить их для водопровода и паропровода, но основной принцип использования сетки в качестве структурного элемента бетонной плиты остался прежним. Трубопровод должен был быть размещен над плитой конструкционной драпировки и покрыт шлаковой засыпкой, а затем сверху укладывалось деревянное или тонкое бетонное покрытие в качестве несущей поверхности.

Зола, которая использовалась в качестве изоляции на крышах, имеет низкое значение теплопроводности, но обеспечивала минимальную изоляцию паропровода, скрытого в конструкции крыши. Поскольку шлакобетон более пористый, чем обычный бетон, вода может легко мигрировать через бетон к стальной сварной проволочной арматуре, вызывая разрушение и потерю структурной целостности. Длительное воздействие воды вызовет коррозию и усилит внешнее давление на окружающий шлакобетон. Плита из шлака будет «проседать» и трескаться, и в конце концов разрушится из-за сильного растяжения и коррозии стальной проволочной сетки. Разрушение стальной проволоки обычно называют «гибким разрушением», и если его не устранить, это может привести к чрезвычайно опасным и катастрофическим условиям.

Потенциальные разрушения шлакобетонной плиты зависят от многих переменных, таких как расположение и типы концов плиты, используемых во время строительства. Для инженеров и подрядчиков очень важно полностью понимать конструкцию этих сооружений, чтобы правильно планировать и выполнять ремонт. Если в здании с шлакобетонными плитами присутствует просачивание воды, Sullivan Engineering настоятельно рекомендует немедленно устранить источник проникновения воды и отремонтировать его. Проникновение воды, повреждающее арматуру, может нарушить целостность конструкции и потребовать частичной или полной замены шлакобетонной плиты.