Плиты ж б размеры: Размеры железобетонных плит перекрытия: описание, разновидности, параметры

Размеры дорожной плиты ПДН — справочная таблица

Дата публикации: 25.03.2021

Площадка для складирования материалов открытого хранения, стоянка тяжелой колесной и гусеничной техники, временные автодороги и обустройство бытовых городков строительных площадок и пионерных поселков на осваиваемых территориях, взлетно-посадочные и рулежные полосы полевых аэродромов – все это можно сделать в короткие сроки, если использовать железобетонные крупногабаритные дорожные и аэродромные плиты. Так, плита 2ПДН-14 по ГОСТ Р 56600-2015 имеет размеры 6×2 м и закрывает сразу 12 м² площади временных автомобильных дорог, однако ее вес составляет 4,2 тн. Поэтому при укладке плит таких размеров необходим автокран, грузовысотные характеристики которого позволяют уложить несколько рядов дорожных плит с одной стоянки.

Коротко об укладке дорожных плит

Прочность дорожных плит от размеров не зависит и при устройстве временных дорог позволяет их укладывать на спланированный бульдозером грунт. Для постоянного покрытия убирается растительный грунт и выполняется песчаная подготовки толщиной, зависящей от характеристик грунта основания.  После укладки монтажные скобы свариваются друг с другом, а петлевые выемки в плитах заливаются бетоном на мелком заполнителе. В итоге получается единое покрытие, способное воспринять значительные нагрузки от интенсивного движения колесного транспорта весом 10, 30 тонн или специальной техники на гусеничном ходу. При работе с рядовыми железобетонными дорожными плитами используется стандартный четырехветвевой строп, длина которого зависит от габаритов плиты, а при работе с плитами в беспетлевом исполнении применяется специальный захват.

Таблица размеров

Размеры плит

Марка плит

Вес

Норматив

6000х2000х180

6000х2000х140

6000х2000х140

6000х2000х140

6000х2000х140

ПАГ18

ПДНм-АТ800

ПАГ 14

ПДН Ат

ПДН 6х2

5100

4200

4200

4200

4200

ГОСТ 25912-2015

серия 3.

503.1-91 в.1  

ГОСТ 25912-2015

серия 3.503.1-91 в.1

серия 3.503.1-91 в.1       

6000х1500х140

ПДН 6х1,5

3150

серия 3.503.1-91 в.1

6000х1200х140

ПДН 6х1,2

2500

серия 3.503.1-91 в.1

3000х1750х170

3000х1750х170

3000х1750х170

3000х1750х170

3000х1750х170

1П30.18-10

1П30.18-30

2П30.18-10

2П30.18-30

2ПД6

2200

2200

2200

2200

1800

ГОСТ 21924. 0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

серия 3.503.1-93 в.1      

3000x1500x180

3000х1500х170

3000х1500х160

3000х1500х160

3000х1500х160

2980х1480х180

2980х1480х180

3000х1500х180

3000х1500х140

3000х1480х160

1П30.15-10

2П30.15-10

1П30.15-30

ПД 30-15-17

ПД 30-15-18

ПД 2-6

ПД 2-9,5

ПД 3-1,5

ПД 3-2 

ПД 30-15-16

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1800

ГОСТ 21924. 0-84 

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

серия 3.503.1-93 в.1

серия 3.503.1-93 в.1

серия 3.503-17 в.1

серия 3.503-17 в.1

серия 3.503-17 в.1

серия 3.503-17 в.1

серия 3.503.1-93 в.1

2980х1180х220

ПД 3-16

1900

серия 3.503.1-93 в.1

2000х2000х140

ПД 2-2

2000

серия 3.503.1-93 в.1

1990х1490х170

1990х1490х170

1990х1490х210

1990х1490х210

ПД 20-15-6

ПДС 20-15-6

ПД 20-15-17

ПДС 20-15-17

1230

1230

1530

1530

серия 3.

503.1-93 в.1

серия 3.503.1-93 в.1

серия 3.503.1-93 в.1

серия 3.503.1-93 в.1

1750х1750х170

1750х1750х170

1П18.18-10

1П18.18-30

1200

1200

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84          

1500х1750х160

1500х1750х160

1500х1750х160

1500х1750х160

1480х1730х180

1П18.15-10

1П18.15-30

2П18.15-10

2П18.15-30

ПД -6

1030

1030

1030

1030

1150

ГОСТ 21924. 0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84         

серия 3.503.1-93 в.1

1500х1500х170

1500х1500х170

1500х1500х170

1500х1500х170

1П15.15-10

2П15.15-10

2П15.15-30

1П15.15-30

950

950

950

950

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84

ГОСТ 21924.0-84          

Маркировка

Размеры железобетонных дорожных плит и их основные свойства указываются, как правило, в их маркировке. Так, в серии 3.503.1-91 в.1 марка ПДН 6×2 – плита дорожная предварительно напряженная размерами 6×2 м, а в ГОСТ 21924. 0-84: 1П 30.18-30 – прямоугольная дорожная плита для постоянных дорог размерами 3,0×1,8 м, рассчитанная на проезд автомобилей весом 30 тонн. Плиты аэродромные гладкие ПАГ по ГОСТ 25912-2015 выпускаются одного размера – 6×2 м, поэтому в их маркировке указывается толщина изделия в см: ПАГ 14, ПАГ 18 или ПАГ 20. Для изготовления дорожных плит используется тяжелый бетон класса прочности на сжатие не менее В 27,5, а марка по водонепроницаемости и по морозостойкости выбирается в зависимости от климатических условий и назначения дороги: для постоянных дорог от F100 и W2 до F200 и W4, а для временных от F75 до F150 и W2.

Хранение и доставка плит

Складирование и хранение железобетонных дорожных плит производится штабелями высотой не более 2 м с прокладками между ними толщиной не менее 25 мм, а опирание штабеля на грунтовое основание производится через подкладки толщиной не менее 100 мм, а на твердое основание – не менее 50 мм. Подкладки располагаются у мест подъема плит. При доставке дорожных плит на автомобильном или речном транспорте они должны раскрепляться таким образом, чтобы избежать смещения конструкций в ходе перевозки.

Другие статьи по теме:

Маркировка плиты ПДН

Вес плит ПДН

Армирование плиты ПДН

Также у нас в наличии:

Плиты ПДН (ЖБИ)

Плиты перекрытия ПК

Бетон с доставкой

 

 

Размеры плиты перекрытия, маркировка пустотных железобетонных плит перекрытий

Для обустройства перекрытий частного дома индивидуальные застройщики довольно часто используют многопустотные железобетонные плиты перекрытий. Для проектирования и последующего монтажа не помешает знать правильную расшифровку маркировки этих железобетонных изделий, а также какие бывают размеры у такой плиты перекрытия.

Например: ПК63.12-3. АтVта

  • 1ПК (ПК) — плита перекрытия толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, для опирания по двум сторонам;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, для опирания по двум сторонам;
  • 3ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, для опирания по двум сторонам;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, для опирания по двум сторонам;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, для опирания по двум сторонам;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, для опирания по двум сторонам;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, для опирания по двум сторонам;
  • ПГ
    — толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, для опирания по двум сторонам;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.

Наличие третьей буквы будет указывать на увеличение количества сторон опирания плиты перекрытия. Например: 2ПКТ — (буква Т три стороны) для опирания по трем сторонам, 1ПКК — (буква К четыре стороны) для опирания по четырем сторонам;

Первые две цифры в маркировке — длина плиты в дециметрах. Реальный размер L плиты перекрытия обычно на 20 мм меньше. Таким образом, 63 означает, что реальная длина плиты будет составлять 6280мм.

Вторые две цифры в маркировке — ширина плиты перекрытия в дециметрах, а реальная ширина обычно на 10 мм меньше. То есть, 12 означает плиту шириной 1190 мм. Стандартная ширина плит — 1,0; 1,2; 1,5; 1,8 м (990; 1180; 1490; 1790 мм), но большинство производимых плит – 1,2 м; 1,5 м.

Последняя цифра — несущая способность плиты перекрытия. В зависимости от марки это может быть несущая способность в сотнях киллограмм на 1 м2. (3 означает 300 кг/м2).

Буквенные символы в конце маркировки плиты перекрытия обозначают:

  • АтV – нижняя рабочая поверхность железобетонной плиты армирована предварительно-напряженной арматурой класса АтV
  • т – плита перекрытия изготовлена из тяжелого бетона.
  • а – плита перекрытия снабжена уплотняющими вкладышами в отверстиях с торцов.

Глубина опирания железобетонных плит должна быть 90 – 250 мм. Учитывая эти показатели, выбирается стандартный размер плиты перекрытия, подходящий к длине перекрываемого пролёта. Размеры плиты перекрытия и наличие такой у ближайшего производителя железобетонных изделий следует предусмотреть на стадии проектирования дома.

Таблица 1. Стандартные размеры многопустотных плит перекрытий

Тип плиты Координационные размеры плиты, мм
Длина Ширина
1ПК
2ПК
3ПК
От 2400 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 7500 1000, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000, 3600
1ПК 9000 1000, 1200, 1500
1ПК
2ПК
3ПК
От 3600 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 7500 От 2400 до 3600 включ. с интервалом 300
1ПК
2ПК
3ПК
От 2400 до 3600 включ. с интервалом 300 От 4800 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200
4ПК От 2400 до 6600 включ. с интервалом 300, 7200, 9000 1000, 1200, 1500
5ПК 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500
6ПК 12000 1000, 1200, 1500
7ПК От 3600 до 6300 включ. с интервалом 3000 1000, 1200, 1500, 1800
ПГ 6000, 9000, 12000 1000, 1200, 1500

Размеры многопустотных железобетонных плит перекрытий, которые вам могут предложить местные производители железобетонных изделий желательно узнать заранее. Не каждый ЖБК или ЖБЗ может похвастаться огромным ассортиментом выпускаемой продукции, а перевозить плиты из другого региона весьма накладно.


Мини-плиты из капа грецкого ореха WB-25x (2 дюйма x 18 дюймов x 38 дюймов)

  • Магазин
  • Заработай
  • Сохранить
  • bigcommerce.com/s-jfbfoe/images/stencil/1280×1280/products/1929/13562/25002__52162.1610577378.jpg?c=2?imbypass=on»>

Был: 299,00 долларов США

Сейчас: 259,00 долларов США

Артикул:
WB-25x
Вес:
35,00 фунтов
Доставка:
Рассчитано на кассе

Текущий запас:

Поделись:

Описание товара

Клиенты также просмотрели

Популярные трендовые товары

Грецкий орех — Кап

Сейчас: $500. 00

Размеры:  5 x 24 x 30,5 дюймов (120 фунтов)

Грецкий орех — Claro

Сейчас: $365,00

Размеры: 5,25 x 12 x 44,5–48 дюймов (20,2 дюйма)  84 фунта

Грецкий орех — Кап

Сейчас: 495,00 долларов США

Размеры: 2,75″ x 15″ x 72″ (22,5 bf)  80 фунтов

Грецкий орех — английский

Сейчас: 185,00 долларов США

Размеры: 1 3/8″ x 19″ x 63″ (12,5 дюйма)

Грецкий орех — Кап

Сейчас: 5000 долларов США

Размеры:  3″ x 48-60″ x 125″    (500–600 фунтов с поддоном)      &n…

Джарра

Сейчас: 225,00 долларов США

JS-1 Джарра 22 x 35 x 2,25 дюйма

Клен — стеганый

Сейчас: $130. 00

Размеры: 1 x 13 x 24 дюйма (7 фунтов)

Грецкий орех — Claro

Сейчас: $500.00

Размеры: 1,75 x 16-18 x 88 футов (20 футов) 75 фунтов

Сейчас: 2000 долларов США

Размеры: 2,75 x 51 x 53 дюйма, 206 фунтов, 51,5 BF. * Это направляется в …

Грецкий орех — Claro

Сейчас: 600,00 долларов США

Размеры: 1 3/4 x 27–47 x 55 дюймов (95 фунтов)    23,4 дюйма

Процедура проектирования железобетонных тавровых балок с примером

🕑 Время чтения: 1 минута

Тавровые балки формируются, когда железобетонные плиты перекрытий, крыши и настилы отливаются монолитно с опорными балками. Как правило, опалубки размещаются для нижней и боковых сторон балок и софитов плит. Отогнутые стержни и хомуты балки уходят вверх в плиту. После этого отливаются сразу все элементы, от нижней точки балки до вершины плиты.

Часть плиты вокруг балки, называемая полкой, будет работать с балкой и сопротивляться продольной сжимающей силе. Внутренние балки имеют полки с обеих сторон и называются тавровыми балками, а краевые балки имеют полки с одной стороны и называются L-образными балками. Часть балки, выступающая ниже плиты, называется стержнем или стенкой.

Конструкция железобетонных тавровых балок аналогична прямоугольной железобетонной балке, за исключением фланцев, которые необходимо учитывать в первом типе балки.

Содержание:

  • Эффективная ширина фланца
    • 1. Изолированные лучи
    • 2. Внутренние Т-лучи
    • 3. Край Бетонная тавровая балка
      • Процедура расчета
    • Пример:
    • Решение:
    • Часто задаваемые вопросы

    Эффективная ширина полки

    Эффективная ширина полки должна быть определена в порядке Tam (b e 90) чтобы начать процесс проектирования. На рисунке 1 полка изолированной тавровой балки немного шире, чем стержень тавровой балки, и вся полка эффективно сопротивляется сжатию.

    Рисунок-1: Эффективная ширина полки изолированной тавровой балки

    Однако на рисунке-2 ширина полки велика; следовательно, части фланцев, расположенные на расстоянии от штока, не принимают на себя полную долю сопротивления сжатию, и напряжения продолжают изменяться.

    Рис. 2: Эффективная ширина полки внутренней тавровой балки

    Изменение напряжений приводит к утомительным расчетам; поэтому рассматривается равномерное распределение напряжения по меньшей ширине полезной полки, см. рис.-3.

    Рис. 3: Теоретическое распределение напряжения и упрощенное или прямоугольное распределение напряжения по ширине полки тавровой балки

    Согласно ACI 318-19 эффективную ширину полки тавровой балки можно найти следующим образом:

    1

    Изолированные балки

    Для изолированных балок, в которых полка используется только для обеспечения дополнительной площади сжатия, полка должна иметь толщину не менее 1/2b w, и эффективную ширину не более 4б ш .

    Рис. 4: Геометрия изолированной тавровой балки

    2. Внутренние тавровые балки

    Согласно 318-19 эффективная ширина полки внутренней тавровой балки не должна превышать наименьшее из:

    1- Одна четвертая длина пролета балки в свету, L/4.
    2- Ширина стенки плюс 16-кратная толщина плиты, b w +16h f .
    3- Расстояние между центрами балок.

    Рис. 5: Эффективная ширина полки внутренней тавровой балки

    3. Краевая балка (L-образная)

    Согласно 318-19эффективная ширина полки краевой балки не должна превышать наименьшее из следующих значений:

    1- Эффективная ширина полки (b e ), равная или меньше (b w +(Пролет в свету/4))

    2- Эффективная ширина полки (b e ), равная или меньше (b w +(6h f )

    3- Эффективная ширина полки (b e ), равная или меньше (b w +половина расстояния в свету до следующего луча в свету)

    Рис. 6: Эффективная ширина полки L-образной балки

    Тавровая балка по сравнению с прямоугольной балкой

    Если Т-образная железобетонная балка подвергается действию отрицательных напряжением пренебрегают. Ширина прямоугольного сечения равна ширине стебля (стенки), см. рис.-7.

    Рисунок-7: Тавровая балка, на которую действует отрицательный момент

    Однако, когда на тавровую балку действует положительный момент, полка находится в зоне сжатия, поэтому балка должна быть спроектирована как тавровая, см. рис. 8.

    Рисунок 8: Т-образная балка, подверженная положительному моменту

    Расчет тавровой балки включает расчет размеров (be, h f , h и b w ) балки и требуемой площади армирования (As) . Толщина полки (h f ) и ширина (b e ) обычно устанавливаются при расчете плиты.

    На размер стенки или стержня балки влияют те же факторы, что и на размер прямоугольной балки. В случае неразрезной тавровой балки сжимающие напряжения в бетоне наиболее критичны в областях с отрицательным моментом, где зона сжатия находится в стержне (стенке) балки.

    Распределение напряжения в тавровой балке показано на Рисунке-9:

    Рисунок-9: Распределение напряжения в тавровой балке

    Процедура проектирования

    1. Рассчитайте приложенный момент (M u ) с использованием пролета балки и приложенных нагрузок .

    2. Определите эффективную ширину полки (b e )

    3. Выберите размеры стенки (b w ) и (h) на основе либо требований к отрицательному изгибу на опорах, либо требований к сдвигу.

    4. Предположим, а=h f , затем рассчитайте (As), используя следующее выражение:

    5. Проверьте предполагаемое значение (a):

    В уравнение 2 подставьте значение (b e ), найденное на шаге 2.

    Если a< hf, спроектируйте балку как прямоугольное сечение и следуйте процедуре расчета прямоугольной балки.

    Если a> hf, спроектируйте балку в виде таврового сечения и перейдите к шагу 6. ​​

    6. Рассчитайте площадь армирования, необходимую для балансировки момента полки, используя уравнение 3, а затем момент полки, используя уравнение 4:

    7. Рассчитайте момент стенки:

    8. Предположим, что глубина прямоугольного блока напряжения (например, a = 100 мм), затем оцените площадь армирования (A sw ), необходимую для балансировки момента стенки:

    Уравнение 7 (А sw ):

    Используйте новый (a) и подставьте его в уравнение 6, затем вычислите новый (A sw ). Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не будет достигнуто правильное значение (A sw ). Обычно достаточно трех попыток.

    9. Вычислите общее количество As, равное (A sf +A sw ), затем определите количество арматуры:

    Количество стержней = As/площадь одного стержня Уравнение 9

    10 набросать окончательный проект, на котором представлены все необходимые данные.

    Где:

    Пример:

    Система перекрытий, показанная на рис. 10, состоит из бетонной плиты толщиной 75 мм, поддерживаемой бетонными тавровыми балками с пролетом 7,5 м и межосевым расстоянием 1,2 м. Размеры стенки, определяемые требованиями к отрицательным моментам на опорах, составляют b w = 275 мм и d = 500 мм. Какая площадь растянутой стали требуется в середине пролета, чтобы выдержать факторизованный момент 725 кН·м? Свойства материала: fc’= 21 МПа и fy= 420 МПа.

    Рис. 10: Пример тавровой балки

    Решение:

    1. Приведен прилагаемый момент, Mu= 725 кН·м

    2. Найти эффективную ширину полки (b e ), которая является наименьшей из следующих:

    • Пролет/4= 7500/4 = 1875 мм
    • b w +16h f = 275+16*75= 1475 мм
    • Расстояние между центрами балок = 1200 мм

    Таким образом, эффективная ширина полки равна 120 мм.

    3. Размеры полотна указаны.

    4. Предположим, а=h f = 75 мм, а коэффициент снижения прочности принять равным 0,9.

    As= (725*10 6 )/(0,9*420(500-0,5*75)= 4147,004 мм 2

    на шаге 4:

    a=(4147,004*420)/(0,85*21*1200)= 81,31 мм

    Так как a= 81,31 мм> hf=75 мм, балка должна иметь тавровое сечение

    6. Рассчитать (A sf ) и фланцевый момент:

    A сф = (0,85*21*(1200-275)*1200)/420= 2946,23 мм 2

    фи*М нф = 2956,23*400*.(5*000-420*) -6 = 572,23 кН.м

    7. Рассчитать момент стенки:

    phi*M nw =725-572,23= 209,54 кН.м

    8,0022 оценка площади арматуры sw ), предположим, что a=100 мм и phi=0,9

    A sw = (209,54*10 6 )/(0,9*420*(500-0,5*100)= 1231,86 мм 2

    проверьте (a) с помощью вышеуказанного (A sw ),

    a=(1231,86*420)/(0,85*21*275)= 105,4 мм

    sw

    ) Используйте a = 105,4 мм

    A SW = (209,54*10 6 )/(0,9*420*(500-0,5*105,4) = 1239,29 мм 2

    33922222222220 29.
  • 222220 MM . sw очень близок к предыдущему, поэтому дальнейшие испытания не требуются

    A sw =1239,29 мм 2

    9. Вычислить общее количество AS, которое равна (A SF +A SW ):

    AS = A SF +A SW = 2946,23 +1239.29 = 4

    0101010101029 2

    59 2

    010 2

    50 = 4

    010.

    59.

    Необходимо проверить предполагаемый коэффициент снижения прочности:

    Выбор одного стального стержня приводит к тому, что площадь армирования значительно превышает общую площадь. Следовательно, нет. 32 и нет. 29 стальных стержней выбраны для получения площади армирования, максимально близкой к требуемой площади армирования.

    Имеется три стержня диаметром 32 мм, и соответствующая площадь армирования составляет 2457 мм 2

    Имеется три стержня диаметром 29 мм, и соответствующая площадь армирования составляет 1935 мм 2

    Общая площадь арматуры равна 4349 мм 2 ; это и есть ответ на вопрос.

    Итак, стальные стержни расположены в два слоя, а расстояние между двумя слоями составляет 25 мм.

    Проверьте коэффициент снижения прочности:

    Поскольку прочность бетона на сжатие меньше 30 МПа, поэтому B 1 =0,85

    глубина нейтральной оси (c)= a/B 1 = 105,4/0,85= 124 мм

    dt: расстояние от сжатой поверхности балки до центра нижнего слоя стальных стержней:

    c/dt= 124/525= 0,236<0,375. Следовательно, предположение верно.

    Для получения более подробной информации о расчете коэффициента снижения прочности нажмите здесь

    Часто задаваемые вопросы

    Что такое тавровая балка из железобетона?

    Как правило, система железобетонных перекрытий состоит из балок и плиты, выполненных монолитно. В результате часть плиты вокруг верхней части балки работает вместе, чтобы нести нагрузку. По сути, балки имеют дополнительную ширину в верхней части, называемую полками.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *