Процент армирования железобетонных конструкций, таблица
Бетон способен выдерживать высокие нагрузки, однако при эксплуатации на ЖБК дополнительно влияют силы растяжения/сжатия. Для усиления проводят армирование железобетонных конструкций металлокаркасами, которые предотвращают растяжение и разрушение бетонных конструкций, в том числе при армировании монолитной плиты перекрытия. Грамотное создание таких каркасов и их бетонирование для постройки дома предполагает правильный расчет армпрутов на 1 куб метр бетона.
Содержание
- Параметры, определяющие расход
- Нормативы расхода на куб бетона
- Таблица расхода арматуры на 1м3 бетона бетонного фундамента
- Расчет количества арматуры
- Коэффициент армирования железобетонных конструкций
- Расчет армпрутов для возведения ленточного фундамента
- Расчет для монолитного перекрытия и плитного фундамента
- Как рассчитать арматуру на фундамент столбчатой конструкции
- Важность расчета арматуры для плит фундамента
Параметры, определяющие расход
При расчете необходимых стержней арматуры для укрепления ЖБК результат определяется следующими параметрами:
- Вид будущего здания. Стандарты армирования узаконены в ГОСТе и СНиПе.
- Габариты и давление постройки. При большей массе здания будет большая доля стальных стержней.
- Марка применяемого бетона. Более высокая марка имеет выше параметр сопротивления.
- Класс прутов. Прутья высокого класса обладают большим сопротивлением.
Данные параметры участвуют в расчетах количества арматуры на 1 м3 бетона фундамента для укрепления. Они определяют, сколько надо арматуры на фундамент.
Нормативы расхода на куб бетона
Согласно нормам армирования, наименьший процент армирования для железобетонных конструкций должен составлять минимально 0.1 %, а максимальный процент армирования может достигать 5%. В исключительных случаях данный параметр может достигать значения 10.
Норма армирования железобетонных конструкций составляет 0.5% — 3 % площади арматуры от поперечного сечения бетонной конструкции.
В соответствии с СП весовая норма армирования для железобетонных конструкций установлена в рамках 20 кг — 430 кг на м3 бетона.
Таблица расхода арматуры на 1м3 бетона бетонного фундамента
Здесь указан вес армпрутов, который необходим для армирования железобетонных конструкций в связи с процентным содержанием в сечении плиты.
Содержание арматуры, % | Масса арматуры на 1 м3 бетона, кг |
0.1 | 7.85 |
0.5 | 39.25 |
1 | 78.5 |
1.5 | 117.75 |
2 | 157 |
2.5 | 196.25 |
3 | 235.5 |
3.5 | 274.75 |
4 | 314 |
4.5 | 353.25 |
5 | 392.5 |
Расчет количества арматуры
До начала строительства желательно заранее рассчитать, сколько надо арматуры на плиточный или ленточный фундамент. Можно оптимально подобрать арматурные пруты, марку и массу заливки, размеры фундамента. Предварительные правильные расчеты уберегут финансовые средства от перерасхода.
В то же время приобретать следует наиболее качественные виды стройматериалов для ЖБК. Фундамент – это основа всего будущего здания и залог его долголетней службы.
Коэффициент армирования железобетонных конструкций
Установленные сверхнормы арматурные стержни не улучшает функциональность конструкции. При составлении схемы усиления учитывают контрольный параметр: коэффициент армирования на 1 м3 бетона, отражающий процентное отношение общей площади торцов прутов к площади поперечного сечения конструкции, которую они будут упрочнять.
Где искать процент армирования для железобетонных конструкций? В первую очередь минимальный процент армирования стоит посмотреть в таблице 16 «Руководства по конструированию ЖБК», в которой указаны минимальные проценты армирования всех типов армэлементов:
Условия работы арматуры | Минимальная площадь сечения продольной арматуры в ЖБ элементах,% (к площади сечения бетона) |
Арматура А во всех изгибаемых, во внецентренно-ратянутых элементах при расположении продольной силы за пределами рабочей высоты сечения | 0. 05 |
Арматура А и А’ во внецентренно-растянутых элементах при расположении продольной силы между арматурой А и А’ | 0.05 |
Арматура А и А’ во внецентренно-сжатых элементах при: | |
Отношение длины стены к толщине фундамента < 5 | 0.05 |
Отношение длины стены к толщине фундамента < 10, но больше 5 | 0.1 |
Отношение длины стены к толщине фундамента < 24 но больше или равно 24 | 0.2 |
Отношение длины стены к толщине фундамента больше 24 | 0.25 |
В таблице буквой А обозначена площадь сечения продольной арматуры у растянутой стороны фундамента, А’ – площадь возле сжатой стороны.
Данный параметр позволяет выяснить целесообразность схемы. В среднем для 1 кубического метра бетона должно приходиться примерно 60 кг арматурных прутьев. Если коэффициент армирования железобетонных изделий показывает на неверное использование металлостержней, то проектировщику придется поменять конфигурацию поперечного сечения или схему укрепления.
Таблица наименьшего процента армирования железобетонных конструкций в зависимости от типа армизделий и от класса применяемого бетона.
Расположение элемента и его использование | Минимальный процент от сечения для бетона до В15 включительно | Минимальный процент от сечения для бетона от В20 до В22.5 включительно |
Арматура перекрывающих плит, поддерживающих их прочность при плоскостном изгибе: усилители несущих перемычек, расположенных выше проемов окон и дверей | 0.05 | 0.05 |
Вертикальная стенная арматура, поддерживающая крепость стены при внецентровом сжатии в зависимости от соотношения общей длины конструкции и толщины монолита | 0.05 – 0.2 | 0.1 – 0.25 |
Можно двумя способами рассчитать, сколько надо арматуры на фундамент:
- С помощью онлайн-калькуляторов, указав все нужные параметры: длину, ширину, высоту и тип фундамента и т. п. Однако, такие программы не учитывают все реальные обстоятельства объекта, поэтому все равно придется провести вручную некоторые расчеты.
- Самостоятельно, зная информацию о размерах фундамента, классе бетона и величине нагрузки.
Согласно техническим требованиям СП 63 13330 2012 бетонное основание должно снабжаться минимум 2-мя слоями соединенных сеток армирования. Они создаются соединением стержней вязкой внахлест. Такое решение предпочитается в сегменте частного домостроении, а в промышленных масштабах строительства в основном применяются стальные прутья более высокого класса со сварочным соединением.
Однако, в каждой конкретной ситуации требуется провести индивидуальные вычисления. Найти процент армирования можно следующими двумя действиями:
- вес армкаркаса следует разделить на массу заливки;
- множить результат от деления на 100.
Данная формула подходит, чтобы рассчитать арматуру на фундаментную плиту, балку, стену, колонну.
Расчет армпрутов для возведения ленточного фундамента
Для лучшего понимания, как рассчитать арматуру на ленточный фундамент, алгоритм будет рассматриваться на примере.
Сначала рассчитаем расход арматуры на 1м3 бетона для усиления фундамента глубиной 1.1 метра, шириной 0,4 метра. В продольном армировании будут использоваться 14 прутов с сечением 12 мм, в поперечном – прутья диаметром 8 мм в качестве хомутов с шагом 30 см и соединяющие вертикальные прутья с 60-сантиметровым шагом.
Алгоритм расчета:
- Вычисляется площадь поперечного сечения ленты: 110 Х 40 = 4400 кв.см.
- Определяется площадь арматуры в поперечном сечении продольных прутьев: 14 Х 1.131 = 15.834 кв.см.
- Находится процент содержания продольных прутьев согласно формуле: 15.834 : 4400 Х 100 = 0.359863%, что приблизительно равно 0.36 %.
- В таблице расхода берутся значения из первой строчки и узнается вес продольной арматуры в кубометре бетона: 0.36 : 0.1 Х 7.85 = 28.26 кг.
- На изготовление хомута понадобится 3 метра армпрута с диаметром 8 мм и массой 0.395 кг в одном метре арматуры. На 1 м
3бетона фундамента пойдет 7 зажимов общим весом: 7 Х 0. 395 = 2.765 кг. - Вычисляется вес 4 соединительных поперечных прутьев 50-сантиметровой длины с диаметром 8 мм: 4 Х 0.5 Х 0.395 = 0.79 кг.
- Рассчитывается, сколько весят армпрутья в 1 м3бетона для ленты, сложив результаты 4, 5 и 6 действий: 28.26 + 2.765 + 0.79 = 31.806 кг.
Зная расход арматуры на 1 м3 бетона и объем всей необходимой бетонной заливки, можно рассчитать общую массу стали, необходимой для усиления всего фундамента.
Дополнительно нужно не забыть рассчитать перехлесты армстержней, число элементов по укреплению углов.
Расчет для монолитного перекрытия и плитного фундамента
Расчет разбирается на примере монолитного перекрытия высотой 20 cм, потому что это распространенная высота плит. Шаг армсетки 200 Х 200 мм, диаметр стержней 10 мм, дополнительные элементы для усиления выполняются из прутов диаметром 14 мм с шагом 200 мм.
Чтобы рассчитать арматуру на плиту, необходимо выполнить действия:
- На 1 м2 монолитного перекрытия тратится 20 метров прутьев для связывания обоих слоев.
- 1 м3бетона в плите занимает 5 кв.м площади, следовательно для вязки сеток понадобится 5 Х 20 = 100 метров прутов.
- Вычисляется масса продольной арматуры для монолитного перекрытия. Масса метра арматуры 10 мм составляет 0.617 кг, тогда расход арматуры на 1 м2 монолитного перекрытия равен 100 Х 0.617 = 61.7 кг,
- Для добавочных усилений потребуется 50 м прутов с диаметром 14 мм, один метр которых весят 1.21 кг. Тогда их общий вес равен 50 Х 1.21 = 60.5 кг.
- На стальные каркасы, U-образные элементы потребуется 20 м металлических 10-миллиметровых стержней. Их общий вес будет равен 20 Х 0.617 = 12.34 кг.
- После сложения результатов 3, 4 и 5 действий получается значение массы прутов в 1 м3бетона монолитного перекрытия: 61.7+60.5+12.34 = 134.54 кг.
Для окончательного расчета следует учесть расход для укрепления мест стыков со стенами, усиления в области нагрузок и другие элементы.
Расчет арматуры для плиты фундамента будет идентичным, но с поправкой на повышенную частоту укладки продольной арматуры в нижней части фундаментной плиты.
Важно! В монолитном перекрытии рабочая арматура с более частым шагом размещается внизу плиты. В фундаментной плите рабочая арматура размещается вверху плиты.
Как рассчитать арматуру на фундамент столбчатой конструкцииВажно! Если
на плиту фундамента опираются стены, то на участках упора создается напряжение и армирующие элементы укладываются частым шагом и вверху, и внизу плиты. Это же касается и монолитной плиты перекрытия только в обратном порядке.
Для примера рассчитывается расход стали для колонны с квадратным основанием 200 Х 200 мм. Используются 4 армпрута А500С с сечением 16 мм, а для поперечного укрепления — армпрута А240 с сечением 8 мм.
Алгоритм расчета:
- Вычисляется площадь основания колонны: 20 Х 20 = 400 кв.см. Для данного сечения кубометр бетона по длине составит 11 м.
- Общая площадь поперечного сечения армпрутьев будет равна: 4 Х 2.01 = 8.04 кв.см.
- Вычисляется процент содержания продольных прутьев: 8.04 : 400 Х 100 = 2.01%.
- Рассчитывается масса прутов: 2.01 : 0.1 Х 7.85 = 157.785 кг.
- На 11-метровую колонну с шагом 25 см потребуется 45 хомутов.
- На изготовление 1 хомута тратится 1 метр армстержня диаметром 8 мм и массой 0.395 кг. Следовательно, всего для куб бетона потребуется 45 Х 0.395 = 17.775 кг прутьев в качестве хомутов.
- Сложив результаты 5 и 6 действий, станет известен общий вес стали для укрепления 1 кубометра колонны: 157.785 +17.775 = 175.56 кг.
В конкретном случае следует рассчитывать отдельно, учитывая нагрузки на колонну, от чего зависит минимальный процент армирования и количество арматуры на 1 м3 бетонной колонны.
К сведению! Для фундаментов под деревянные постройки и для плитных фундаментов, сооружаемых на плотных грунтах, используются армпруты из стали с минимальным диаметром 10 мм. Фундаменты под кирпичные или блочные дома армируются прутьями с диаметром 14 — 16 мм. Общепринятый шаг прутов 200 мм.
Важность расчета арматуры для плит фундамента
Правильно вычислить необходимую массу и метраж армстержней для любой конструкции важно с точки зрения долговечности будущего здания, устойчивости и безопасности людей, которые будут там находиться.
Внимательный расчет с учетом всех необходимых элементов армирования, их грамотное соединение позволит соорудить прочную надежную основу на века.
Расход арматуры на 1 м3 бетона: расчет армирования
Во время проектирования крупных сооружений все расчеты по материалам выполняются в строгом соответствии с проектом и нормативными документами. Расход арматуры на 1 м3 бетона имеет важное значение и при малых застройках в частном строительстве, ведь неправильная закладка прутьев может повлечь за собой ряд дефектов и ненадежность выполненной конструкции. Для определения необходимого количества компонентов используют математические формулы.
Содержание
- Необходимость армирования сооружения
- Зачем нужно производить контроль использования арматуры?
- Расчет армирования для основания здания: методы
- Строительство плитного фундамента
- Обустройство ленточного фундамента
- Как перевести вес погонного метра арматуры в тонны?
Необходимость армирования сооружения
Армирование конструкции выполняют для создания устойчивого фундамента и конструктивных элементов. Основа монолита поддается нагрузке сил растяжения, которым и оказывает сопротивление армирующий каркас. Назначение здания влияет на количество металла и его нормативный вес в бетонном слое, а также и тип. При разработке рабочего проекта учитываются все возможные нагрузки. Это не только нагрузка из бетона с армированием на основание конструкции, но и состояние почвы, на которой возводят здание, влияние подземных вод или агрессивной окружающей среды (снег, ветер, дождь).
Зачем нужно производить контроль использования арматуры?
Расчет количества арматуры необходим для прочности сооружения, а также сокращения затрат на строительство.Расход арматуры на куб бетона позволяет определить требуемое количество материала — бетонной составляющей и каркаса. Если стальных элементов будет недостаточно, то конструкция получится непрочной. Если же прутьев закладывают намного больше, чем необходимо — это понесет дополнительные затраты, причем в этом нет необходимости. Поэтому количество арматуры в 1 м³ бетона рассчитывают, согласно 3-м основным сведениям о постройке:
- вид почвы;
- расчет арматурных прутков;
- нагрузка фундаментной плиты.
Чтобы точно понять какой Ø и шаг закладки необходим при возведении основания, необходимо провести вычисления или закладывать элементы с большим запасом по прочности и минимальным шагом.
Расчет армирования для основания здания: методы
Вычисление численности элементов арматуры на фундамент требует использования норм смет государственного назначения (СН 81—02—06—81) или ФЕР и ГОСТ-5781. В сметных нормах указано, что армирование монолитного основания здания объемом до 5 куб. метров используют 1 т стали. В сборнике единичных ремонтно-строительных работ расчет на действие эксплуатационной нагрузки проводится в зависимости от типа выполняемого фундамента здания (объемный или плоский). Норма в проектировании между ними может быть с разницей более в 100 килограмм сплавов на 1 м куб.
Посмотреть «ГОСТ 5781-82» или cкачать в PDF (816.3 KB)
Существуют нормы, которые указывают сколько рекомендовано исользовать материала, в зависимости от типа фундамента.Ориентировочно вывели показатели нормы объемов используемой арматуры для возведения фундаментов в зависимости от типа в кг/м3:
- ленточной закладки — 20;
- плитный монолитный — 50;
- столбчатый — 10.
В Строительных нормах и правилах (СНиП 52—01—2003 и ВСН 416—81 дополнение 452—84) представлены данные для подсчета материала стандартной постройки. Для этого необходимо знать высоту, глубину закладки и опорную площадь, а по таблицам определить вес, длину и класс проволоки, число прутьев на единицу площади. Поскольку их укладывают в бетонный слой внизу и сверху бетона, в ходе определения величин опираются на тип стройматериала и вид перекрытия. Чем массивнее здание и тяжелее, тем Ø стержней берут больше. Легкие сооружения закладывают прутьями 10—12 мм, тяжелые — до 18 мм. Для железобетона одним из важных показателей является плотность бетонной смеси. Стальных элементов используют в большем количестве при меньшей плотности.
Строительство плитного фундамента
Толщина плиты влияет на укладку арматуры. Если она менее 15 см, то укладка прутьев выполняется в 1 слой. Если показатель превышает эти значения, следует выполнять каркас из сетки. От используемого материала зависит длина ячеек, железобетонные стены выполняют квадратами по 20 см, а для легких построек с использованием газобетона или пустотелого кирпича до 40 см. Например, длина 4 м, высота 0,4 м, а ширина 6 м, прутья 12 мм, в таблицах нормы соотношения определяем, что понадобится 500 м арматуры — 21 ряд горизонтально и 31 вертикально.
Обустройство ленточного фундамента
Наиболее простым в расчетах является ленточное основание, для которого выкладывают арматуру каждые 20 см.Для этого типа фундамента применяется армирование продольно. В основном по ширине основания выкладывают арматуру через каждые 20 см. Поэтому провести подсчет количества, зная исходные данные не составляет труда. Все внутренние и примыкающие стены делают с меньшей частотой закладки и диаметра.
Пример: если выложено 6 стальных элемента по ширине конструктивного элемента, то для получения точного количества всей арматуры периметр ленты умножают на 6. Вертикальные элементы закладывают через 1 м в зависимости от глубины закладки и высоты стен. Расстояние закладки стержней до краев бетонной конструкции, менее 5 см, чтобы избежать коррозии. На ленточный фундамент зачастую делают стыковку железных прутков, в которой наложение в месте стыка должно быть 30 диаметров. Если же диаметр ячеек 15 на 15 см, то следует их класть в 2 слоя.
Как перевести вес погонного метра арматуры в тонны?
Это значение равносильно 1 м изделия, независимо от высоты и ширины. Наиболее простой метод определения линейных размеров— это от цельного куска отрезать 100 см элемента и определить массу. Для определения сколько в 1 т погонных метров необходимо разделить тонну (или 1000 кг) на определенный вес 1 метра необходимого вида металла, опираясь на нормативные документы.
Таблица соотношения веса и погонного метра арматурыКоличество метров в тонне арматуры зависит и от ее диаметра. Если арматурные элементы тонкие, то тем их больше в переводе на большой вес. Пример: Задача решается путем умножения массы и количества метров. После математических вычислений получим килограммы определяемого материала, таким образом, стальные прутки Ø 12 мм умножаем на вес 0,617 кг. В результате получаем 74,04 кг на м. Переводим эту цифру в тонны делением на 1 тыс.: 74,04/1000=0,07404 т. Выполняя все подсчеты согласно существующим правилам можно точно определять количество арматуры на 1 м3 бетона фундамента.
Как рассчитать количество стали в перекрытии, колонне, балке и фундаменте
Сталь является наиболее популярным строительным материалом, используемым вместе с бетоном, чтобы обеспечить поддержку здания структуры. Как известно, бетон прочен на сжатие, но слаб на сжатие. натяжение, необходимо использовать вместе с стержнями ТМТ для обеспечения необходимого прочность на растяжение конструкций.
Стальные стержни или арматурные стержни, встроенные в бетонные основания для строительства фундаментов, балок, колонн и плит в жилых и коммерческие дома. Колонны и фундамент — это все несущие конструкции, которые помогают разделить общий вес конструкций.
В этом блоге мы обсуждаем, как рассчитать количество стали, которое вам потребуется для строительства плиты, колонны, балки и фундамент.
Как определить количество стали, необходимое для формирования плиты, колонны, балка и фундамент
1. Бетонная плита является общим конструктивным элементом современные здания, состоящие из плоской горизонтальной поверхности из литых конкретный.
Расчет стали для формирования плит: для расчета количество стали, необходимое для сляба в килограммах, измерьте длину, ширину, и толщину в метрах, умножьте их все вместе, чтобы получить кубатуру железобетонной плиты. метра объема, затем используйте эту цифру, чтобы определить, сколько стали требуется.
Умножить 1% на объем плиты и плотность стали (7850 кг/м3).
Например, чтобы рассчитать количество стали в плита, имеющая длину, ширину и глубину плиты 6м х 4м х 0,10м. В соответствии с вышеупомянутое правило, необходимое количество стали для железобетонной плиты должно быть 1% от общего объема бетонной плиты. Объем плиты рассчитывается путем умножения длина, ширина и глубина плиты как 6 м x 4 м x 0,10 м = 2,4 м3
Рассчитать необходимое количество стали в слябе как 1% объема бетона 0,01 х 7850 х 2,4 = 188,8 кг
2. Колонна или столб в здании представляет собой вертикальную конструкции, предназначенной для передачи сжимающей нагрузки здания.
Расчет стали для формирования колонны
для измерения длины, ширины и толщины колонны в метрах. Сложите их все, чтобы определить объем кубического метра колонны. К определите количество стали, необходимое для колонны в килограммах, умножьте 2,5% от объема колонны и плотности стали (7850 кг/м3).
Например, чтобы рассчитать количество стали для 10 колонн длиной, шириной и высотой 6м х 4м х 0,10м. В соответствии с эмпирическое правило, количество стали, необходимое для железобетонных колонн, должно составлять 2,5% от общего количества. объем бетона.
Рассчитайте объем бетона, умножив все три упомянутых размера колонны: 0,6 м х 0,4 м х 2,4 м = 0,576 м3 х 10 = 5,76 м3
Чтобы рассчитать количество стали для колонны как 2,5% объема бетона = 0,025 х 7850 х 5,76 = 1130,4 кг/м3
3. Балка – горизонтальный конструктивный элемент, воспринимают нагрузки перпендикулярно своей продольной оси. Балки выдерживают вертикальные нагрузки, поперечные силы и изгибающие моменты.
Расчет стали для формирования балки
для измерения длины, ширины и толщины балка в метрах, сложите их все вместе, чтобы получить кубический метр объема железобетонная балка, а затем используйте эту цифру, чтобы определить, сколько стали требуется для балки. Определить необходимое количество стали для балки в кг, умножьте объем балки на 2% и плотность стали (7850 кг/м3).
Например, чтобы рассчитать количество стали в плита, имеющая длину, ширину и глубину плиты 100 м × 0,230 м × 0,230 м.
В соответствии с эмпирическим правилом необходимое количество стали в формирование ЖБ балки должно составлять 2% от общего объема бетона.
Для расчета объема бетона по заданному размеры 100 м × 0,230 м × 0,230 м = 5,29м3
Для расчета количества стали в балке как 2% от объем бетона = 0,02 х 7850 х 5,29 = 830 кг.
4. Фундамент или фундамент является конструктивным элементом который обеспечивает основу для конструкции и соединяет ее с землей. Они есть обычно мелкие или глубоко сформированные.
Расчет стали для фундамента:
для измерения длины, ширины и толщины опора в метрах. Затем умножьте эти измерения вместе, чтобы получить кубический метровый объем пучка. Для расчета количества стали, необходимой для фундамента в килограммах, умножьте объем бетонного фундамента на 0,5% и плотность стали (7850 кг/м3).
Например, чтобы рассчитать количество стали в фундамент, имеющий длину, ширину и толщину одного фундамента как 3 м × 3 м × 0,3 м.
Согласно эмпирическому правилу количество стали, необходимое для формирование основания или фундамента должно составлять 0,5% от общего объема бетона.
Расчетный объем бетона с указанным выше указанные размеры составят 3 м × 3 м × 0,3 м = 2,7 м3
Для расчета количества стали в фундаменте как 5% от объем бетона 0,005% х 7850 х 2,7 = 106 кг.
Анализ количества и нормы для железобетонных конструкций
🕑 Время чтения: 1 минута
Сегодня мы увидим, как подготовить анализ нормы для железобетонных работ (ЖБК). Первым шагом к анализу скорости является оценка труда, материалов, оборудования и прочих предметов для определенного количества железобетона. Вторым шагом является определение компонента конструкции, для которого требуется анализ скорости RCC, поскольку количество арматурной стали варьируется в зависимости от плит, балок, колонн, фундамента, дорог RCC и т. д., хотя количество других материалов, таких как песок, крупнозернистый заполнитель и цемент остаются прежними с тем же составом смеси (пропорция смеси) бетона. Стоимость работ по армированию меняется в зависимости от типа конструктивного элемента по мере изменения количества арматурной стали. Количество таких материалов, как песок, цемент и крупные заполнители, зависит от состава смеси, например M15 (1:2:4), M20 (1:1,5:3), M25, M30 и т. д. Здесь мы увидим анализ скорости за 1м 3 из железобетона.
Содержимое:
- Данные, необходимые для анализа скорости RCC:
- 1. Оценка материалов:
- a) Требуемые мешки цемента:
- c) Требуемый объем крупного заполнителя
- d ) Оценка арматурной стали:
- 2. Потребность в рабочей силе на 1 м3 ЖБИ:
- 3. Оборудование и инвентарь:
- 4. Прибыль подрядчика:
Оценка материала включает песок, цемент, крупный заполнитель и сталь для конкретного состава смеси. Давайте рассмотрим смешанный дизайн 1:1,5:3 для нашей практики оценки. Сухой объем всех необходимых материалов считается в 1,54 раза больше влажного объема бетона из-за пустот, присутствующих в песке и заполнителях на сухой стадии. Поэтому для нашего расчета мы будем считать общий объем необходимых материалов равным 1,54 м 3 на 1 м 3 сырого бетона.
а) Необходимые мешки с цементом:Объем цемента, необходимый для 1 м 3 бетона = =0,28 м 3 Тогда количество мешков цемента (объем одного мешка цемента = 0,0347 м 3 ) == 8,07 мешка цемента. b) Требуемый объем песка: Требуемый объем песка = = 0,42 м 3 песка.
c) Требуемый объем крупного заполнителяОбъем крупного заполнителя == 0,84 м 3 крупных заполнителей.
г) Оценка арматурной стали:Количество требуемой стали зависит от компонентов конструкции, т. е. плит, балок, колонн, фундаментов, дорог и т. д. Существует два метода оценки требуемой стали. Первый метод заключается в том, что когда у нас есть чертеж, мы можем рассчитать общий вес требуемой стали, разделенный на общий объем бетона для различных компонентов. Это даст нам вес арматурной стали на кубический метр бетона. Второй метод предполагает процент армирования для разных компонентов. Ниже приведены проценты арматурной стали, обычно требуемые для различных компонентов. Его значения могут варьироваться от структуры к структуре и могут быть приняты на основе прошлого опыта подобной структуры.
- Для плит = 1,0 % от объема бетона.
- Для балки = 2 % объема бетона.
- Для колонны = 2,5 % объема бетона.
- Для дорог из железобетона, 0,6% объема бетона.
Возьмем пример железобетонной колонны, где требуется армирование 2,5% от объема бетона, требуемый вес стали будет: =196,25 кг.
2. Потребность в рабочей силе на 1м 3 RCC:Требуемые трудозатраты представлены в виде количества дней, необходимых конкретному работнику для выполнения своей работы с заданным количеством бетона. Требуются следующие виды работ: а) Каменщик: Согласно Стандартной таблице ставок и анализу ставок, требуется один каменщик на 0,37 дня. б) Рабочие: требуется один неквалифицированный рабочий на 3,5 дня. в) Водовоз: требуется один водовоз для 1.39дней. d) Устройство для гибки стержней: Требования к устройству для гибки стержней зависят от веса арматуры. Предположим, что на 100 кг стали требуется один гибочный станок за 1 день. д) Оператор смесителя: требуется один оператор смесителя на 0,0714 дня. f) Оператор вибратора: требуется один оператор вибратора на 0,0714 дня.
3. Оборудование и принадлежности:Расходы на оборудование и другие расходы, такие как плата за воду, различные предметы, инструменты и приспособления и т. д., можно принять как некоторый процент от общей стоимости материалов и труда. Допустим, это 7,5%.
4. Прибыль Подрядчика:Прибыль подрядчика зависит от места к месту, от организации к организации и от работы к работе. Она варьируется от 10 до 20%. Для нашего случая примем его равным 15% от общей стоимости материалов, работ и оборудования. Мы рассчитали количество каждого товара в вышеперечисленных 1-3 шагах. Для анализа ставок RCC нам нужно умножить каждое количество на их ставки, чтобы получить сумму за каждую единицу работы. Цены варьируются от места к месту и время от времени.