Как рассчитать объем бетона для сваи: Как грамотно рассчитать объём бетона для 3х типов фундамента | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Опубликовано в Разное
/
26 Апр 1987

Содержание

Как грамотно рассчитать объём бетона для 3х типов фундамента | Архитектура и проектирование | Архитектурные конкурсы

Как рассчитать бетон?

Изготовление конструкций из бетона – важная часть строительства. От качества фундамента, пола, стен и перекрытий зависит надежность всей постройки. Поэтому важно продумать все детали до начала работ.

Кроме соотношения компонентов в растворе, нужно правильно рассчитать и его количество. Если материала не хватит – придется его докупать и платить за услуги доставки. Если материала будет много – вы просто переплатите за излишки.

Методы расчета объема бетона.

Для определения нужного объема раствора без ошибок, нужно иметь проект будущей постройки на руках. Важно знать площадь пола, тип основания здания и количество бетонной смеси для возведения стен. Без этих параметров невозможно узнать, сколько понадобится бетонной смеси.

Существует 2 метода расчета:

  1. Ручной. На обычном калькуляторе перемножаются длина, ширина и высота объекта. Минус метода в том, что учесть усадку материала невозможно. Такой способ подходит только для возведения малогабаритных сооружений.
  2. Программный. В специальное приложение или в онлайн-калькулятор для расчета выбиваются: тип фундамента, особенности конструкции и марка цементно-бетонного раствора. При таком способе программа учтет усадку при расчете данных.

Наша компания рекомендуем использовать программный способ.

Бетон для фундамента.

Объем раствора рассчитывают исключительно в кубических метрах (м3).

Перед вычислениями нужно определить тип фундаментной базы. Он зависит от климатических и природных условий, свойств почвы и требований к нагрузке. Бывают следующие типы фундаментов:

  • плитное;
  • ленточное;
  • свайное;
  • столбчатое с ростверком.

Как рассчитать объем бетона для плитного фундамента?

Плитный фундамент – это база в виде цельной плиты. Используют на почвах с высокой влажностью. Этот фундамент прочен и устойчив, а нагрузка на грунт под сооружением равномерна. Минус один — невозможно построить подвальное помещение.

Объем рассчитывают по стандартной формуле: длина * ширина * высота. Но плита должна выступать за стены, поэтому нужно знать их периметр.

Ручной способ вычислений не подходит для плитной базы, так как она зачастую усилена арматурой.

Как рассчитать бетон для ленточной базы?

Ленточное основание идеально для низких построек. Внешне напоминает ленту, которая располагается под всеми несущими стенами и перегородками.

Арматура в таком фундаменте занимает немного места, поэтому объем раствора высчитывают с минимальной погрешностью. Но лучше заготовить материал с запасом, так как такое основание необходимо заливать за раз. От этого зависит его прочность и надежность.

Для вычислений нужно суммировать длины основания по внешней стороне. Полученное число умножить на толщину и высоту будущего фундамента.

Как рассчитать раствора для свайного фундамента?

Обычно сваи (или столбы) устанавливают по углам здания. Свайное основание применимо, когда нужна устойчивость здания и экономия на материалах.

Сваи могут быть прямоугольными или круглыми. Чтобы рассчитать объем раствора для данного основания, нужно площадь поперечного сечения сваи умножить на длину опоры и на количество столбов.

Внутри свай нет металлического каркаса, поэтому погрешность в вычислениях минимальна.

Как рассчитать бетон для столбчатого основания с ростверком?

На болотистых местностях или в местах, где возможны оползни и землетрясения заливают столбчатую базу с ростверком. Ростверк внешне похож на ленточный фундамент. Он соединяет между собой сваи, которые установлены глубоко в землю.

Для расчета объема бетона под столбчатое основание нужно определить количество раствора для свай (алгоритм выше). Затем рассчитать материал для ростверка по тому же принципу, что и для ленточного. А потом сложить полученные цифры.

Если расчеты произведены правильно, то погрешность не превысит 5%.

Как рассчитать объем раствора для заливки пола?

Ни одно строительство не обходится без стяжки пола. она требуется для усиления прочности, тепло- и шумоизоляции пола.

Чтобы рассчитать количество материала для заливки пола, надо вычислить произведение длины и ширины помещения. А итог умножить на толщину бетонной стяжки. Но это актуально лишь тогда, когда у основания под стяжку нет наклонов и перепадов. К сожалению, такого в строительстве практически не бывает.

Поэтому сначала следует найти самые высокую и низкую точки пола. Затем перепад между ними. Потом к желаемой толщине бетонной стяжки прибавить 1/2 высоты перепада.

Увы, но такие расчеты имеют большую погрешность: 10-20%. Поэтому это учитывают в смете, чтобы раствора точно хватило.

Как рассчитать бетон для возведения стен?

Для вычисления раствора под стены используются те же формулы, что и расчетах материала под фундамент. Только учитываются оконные и дверные проемы: из общего объема бетона на стену вычитают объем под проемы.

Погрешность в расчетах не больше 5%. Отклонения возникают из-за усадки и арматурного каркаса.

Заключение.

Вычисление количества бетона – важный момент строительства. Поэтому необходимо учесть все нюансы перед началом стройки. Для этого используют специальные программы расчета объема, но они могут допускать отклонения в 10-15%. Поэтому будьте готовы к дополнительным тратам сверх сметы.

как рассчитать необходимое количество, калькулятор

Расчет бетона, а точнее, расчет объема раствора, расходуемого на заливку фундамента, производится по кубатуре внутреннего пространства опалубки. Согласитесь: такой  принцип рост и понятен каждому. Однако внутренняя кубатура, в некоторых случаях, вычисляется очень непросто.

Поэтому в данной статье мы опишем процесс кратчайшего вычисления «внутренней» кубатуры типовых оснований, что позволит определить объемы бетонного раствора, расходуемого на сооружение таких фундаментов.

Как вычислить объем бетона для ленточного основания?

Расчет объема бетона для фундамента ленточного типа производится путем исчисления объема внутренней части опалубки. Для этого нужно умножить площадь подошвы на высоту фундамента.

С высотой все понятно: ее вычисляют по глубине залегания основания и высоте ростверка, сложив эти показатели. Площадь фундамента вычисляется немного сложнее. Ведь в классическом прямоугольнике подошвы фундамента содержатся «внутренние» пустоты (пазухи). Поэтому площадь основания вычисляют как разницу, получаемую путем вычитания из площади прямоугольника, очерченного габаритами основания, площадей пазух фундамента.

В итоге, весь расчет объема бетона сводится к точному определению площадей внутренних пазух основания. Прочие вычисления производятся путем несложных арифметических действий (вычитания и умножения).

Ну а если фундамент заливается в готовую, блочную опалубку, то объем раствора вычисляется по внутреннему объему одного элемента, умноженному на общее количество блоков, применяемых в процессе сборки опалубки.

Расчет количества бетона для фундамента плитного типа

Если у основания нет пазух, что характерно для фундаментов плитного типа, то весь расчет сводится к умножению высоты плиты на ее длину и ширину. То есть, выстроив опалубку, нужно просто промерить габариты основания в горизонтальной плоскости (длину и ширину) и в вертикальной плоскости (высоту).

Если опалубки, пока еще, нет в наличии, то все расчеты ведется по расчерченным габаритам контуров будущего основания или по чертежам фундамента.

Сколько бетона нужно на свайный или столбчатый фундамент

Эта задача сложнее двух предыдущих. Дело в том, что такой фундамент состоит из горизонтальной ленты или плиты (ростверка) и вертикальных опорных элементов (свай), поддерживающих горизонтальную часть конструкции над грунтом.

Поэтому расчет объемов раствора производится в два этапа. Во-первых, по правилам, практикуемым в случае вычисления раствора для ленточного или плитного основания, считается объем ростверка. Во-вторых, считается объем столбов (свай).

Объем ростверка вычисляется следующим образом:

  • Определяется площадь ростверка, которая равна произведению длины и ширины фундамента (плитная конструкция) или разнице между общей площадью и площадью пазух (палочный ростверк).
  • Полученная площадь умножается на высоту.

Объем колонн или столбов вычисляется аналогичным образом. То есть, площадь вертикальной опоры, умножается на высоту колонны (столба). Причем высота колонны (сваи) или столба определяется как сумма глубины залегания подошвы и высоты наружной части (от нулевого уровня до  точки соприкосновения с ростверком).

Ну а площадь опоры определяется как произведение габаритов сопрягаемых граней (длины и ширины) или как четверть от возведенного в квадрат диаметра, умноженного на число «пи» (3,14). Разумеется, общий объем раствора, расходуемого на колонны, зависит еще и от количества опор.

Калькулятор расчета бетона на фундамент

Если вам лень производить все эти вычисления, то все обмеры, сложения, вычитания и прочие арифметические действия за вас выполнит особая программа – калькулятор расчета объемов раствора для монолитного фундамента.

Вам останется только скормить этой программе данные о габаритах основания, глубине залегания подошвы, высоте ростверка, толщине стенки ленты. В итоге, вы получите полный расчет объема раствора для ленточного основания.

Если в программу заложить сведения о габаритах ростверка и высоте плиты, то в итоге вы получите данные по плитному фундаменту. Ну а если к габаритам ростверка добавить еще и габариты (а равно и количество) опор, то полученные данные можно использовать для определения кубатуры раствора свайного фундамента.

Кроме того, помимо кубатуры готового бетона программа (самостоятельно!) подсчитает еще и составные части для рецепта раствора (объемы песка, цемента и щебня). Эти данные можно использовать для приготовления раствора «своими руками».

Ну а самые функциональные версии дополнят эту информацию еще и метражом арматуры, и габаритами палубы, переводимыми в погонные метры деревянной доски с заданной шириной.

Расчёт количества бетона для фундамента разных видов и пола

Отличительной особенностью всех конструкций, создаваемых из бетона, является сложность их геометрической формы. Как же произвести расчёт количества бетона для них? Наиболее распространённым и эффективным способом выполнить эту задачу станет разбивка предполагаемой конструкции на отдельные, более простые составляющие детали. Благодаря этому расчёт количества бетона для фундамента можно осуществить достаточно быстро.

При проведении математических операций следует учитывать, что наличие элементов арматуры, общая часть которых составляет примерно 5-10% объёма заливки, можно не принимать во внимание и считать погрешностью, потерями монтажа.

Расчёт бетона для столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент может создаваться двумя способами:

  • сваи погружаются в почву;
  • армированный бетон заливается в подготовленные скважины.

Такие конструкции являются достаточно распространёнными, поскольку не требуют большого расхода строительных материалов и достаточно просты в возведении. Столбчатый фундамент подходит для строительства относительно лёгких объектов, которые расположены на грунтах, склонных к вспучиванию или характеризующихся глубоким залеганием несущего слоя.

Рассмотрим, как осуществляется расчёт бетона для фундамента этого вида. Используем следующую формулу, в которой учитывается площадь поперечного сечения каждого столба:

S = 3.14 х R2, где

R – радиус столбика.

Полученный результат необходимо умножить на высоту элементов конструкции (Н) и их общее число.

Данная формула для расчёта количества бетона может применяться для любых столбиков − независимо от их размера и формы сечения (круг или квадрат).

Расчёт бетона для ленточного фундамента

С необходимостью провести расчёт бетона для фундамента этого типа строители сталкиваются достаточно часто, поскольку конструкция пользуется популярностью.

Основными достоинствами ленточного фундамента являются простота создания и высокие характеристики прочности, что позволяет использовать его при возведении загородных домов и строений малой этажности.

Расчёт объёма ленточного фундамента прост: необходимо получить произведение трёх показателей − высоты, ширины и длины ленты.

Следует учитывать, что высота фундаментной ленты складывается из двух величин − глубины закладки и части, находящейся над землёй. Сумма этих показателей должна превышать ширину фундамента минимум в два раза. Также нужно понимать, что общая длина ленты − это не только периметр внешних сторон, но и длина всех межкомнатных перегородок. Последние совсем не обязательно являются несущими конструкциями, так что под ними может закладываться более лёгкий фундамент, что нужно учесть при расчёте количества бетона.

Общий объём количества бетона рассчитывается по формуле:

V = S x L, где:

S — площадь поперечного сечения фундаментной ленты (в метрах),

L – общая длина ленты фундамента (в метрах).

Если сечение ленты фундамента разное на различных длинах, то расчёт бетона сложнее: вычисления ведутся для каждого показателя отдельно, а полученные результаты суммируются.

Расчёт бетона для плитного фундамента

Этот вид фундамента является монолитной железобетонной конструкцией, которая размещена под всей площадью постройки. Сферой использования плитного фундамента являются:

  • объекты, расположенные на сложных грунтах;
  • здания, на которых не предусмотрены подвальные помещения;
  • строения, где плиты играют роль основания для пола.

Отличительными особенностями фундамента этого вида является минимальное давление на грунт и высокий показатель жёсткости. Часто при создании плитного фундамента используются рёбра жёсткости, наличие которых необходимо учитывать при расчёте количества бетона.

Объём бетона рассчитывается по такой формуле:

V = S x H, где:

S – площадь плиты;

H – толщина плиты.

Если при возведении фундамента используются рёбра жёсткости, то их объём рассчитывается отдельно и суммируется с показателем объёма плиты.

Расчёт количества бетона для создания пола

Для того чтобы выровнять покрытие и в дальнейшем декорировать его, необходимо сформировать стяжку пола. Её толщина колеблется в пределах от 40 до 100 мм и непосредственно зависит от состава бетона и преследуемой цели. Следует учитывать, что недостаточно толстая стяжка склонна к растрескиванию и преждевременному разрушению.

Расчёт количества бетона нужно проводить крайне внимательно, поскольку нехватка материала может крайне негативно сказаться на качестве конструкции, а заливку стяжки нужно производить за один раз, чтобы образовался монолит.

Если формирование стяжки проводится на горизонтальной поверхности, то расчёт количества бетона осуществляется по такой формуле:

V = S x H, где:

S – площадь поверхности стяжки;

H – толщина стяжки.

Гораздо сложнее произвести правильный расчёт количества бетона, если основа не является горизонтальной и, соответственно, стяжка имеет различную толщину на участках базовой поверхности. В этом случае для рабочих процессов и проведения расчётов используются усреднённые величины, так что есть риск нехватки или перерасхода материала.


Как рассчитать кубатуру бетона

Правильный расчет объема бетона, необходимого для устройства фундамента, важно определять по нескольким причинам. Застройщику нужно знать точное количество необходимой смеси для планирования доставки ее за минимальное число рейсов автомиксеров. Нехватка материала для заливки всего объема фундамента в результате выливается в дополнительные расходы на доставку недостающего объема. Убыточен также и завоз бетона в количестве большем, чем это требуется: «лишний» оплаченный бетон в таком случае часто просто некуда принимать. Кроме того, технология укладки монолитного бетона требует минимального количества холодных швов. Основание, по возможности, должно быть залито как можно быстрее, без стыков свежей смеси с уже схватившимся бетоном. В статье мы расскажем, как рассчитать кубатуру бетона для устройства разных типов фундаментов, что позволит избежать неоправданных затрат и выстроить правильный технологический цикл.

Способы расчетов объемов бетона

Существует два метода расчетов – простой «ручной» или автоматизированный. Второй представляет собой специализированную компьютерную программу, в которую вносятся исходные данные (тип фундамента, размеры, глубина и пр.) и мгновенно считываются результаты расчетов объема бетона с необходимыми поправками. Программа дополнительно выдает по отдельным характеристикам справочную и другую информацию. «Ручной» метод предполагает использование формул школьного курса геометрии для расчета объемов фигур с различными формами площади фундамента. Рассчитанный объем можно получить по проектным данным, а также по установленной опалубке.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Второй способ более точен, т.к. учитывает фактические объемы, в которые должен приниматься бетон. Объемы сложных типов оснований под здания определяются как сумма объемов нескольких составных частей. Поправка на арматурную сетку в опалубке, как правило, не учитывается по причине ее незначительного влияния на конечный результат. Приведем примеры расчета объема бетона для разных типов фундаментов.

Ленточный фундамент

В плане такой тип конструкции основания представляет собой ленточный контур прямоугольной или более сложной формы с внутренними участками под перегородки. Чтобы вычислить объем бетона на фундамент прямоугольной формы, нужно от объема параллелепипеда с размерами по внешнему контуру вычесть объем параллелепипеда по внутреннему контуру. Результатом будет объем ленты самого фундамента. Внутренние перегородочные части можно разбить на участки одинакового сечения для расчета каждого участка в отдельности. Для определения общего объема суммируются объемы всех таких участков.

Пример 1.

План ленточного фундамента для примера расчета кубатуры бетона.

  • Объем по внешнему контуру будет равен 10 х 8 х 2,4 =192 м³
  • Объем по внутреннему контуру – 143,63 м³.
  • Объем внешней части по периметру составит 192 – 143, 63 = 48, 4 м³
  • Объем внутренней части (8,8 + 6,2) х 0,6 х 2,4 = 17,72 м³ — произведение площади сечения на общую длину в м.
  • Всего для заливки понадобится 66,13 м³ бетона

Расчеты в данном случае делались по чертежам. При определении объема бетона в установленную опалубку следует сделать фактические замеры опалубки и аналогично сделать необходимые расчеты.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Свайный фундамент

Наиболее простая конструкция для подсчета необходимого объема бетона. Чтобы рассчитать объем бетона, следует определить объем каждой отдельной сваи и умножить ее на количество свай в основании. Сваи чаще всего представляют собой заглубленные в грунт трубы, которые затем заливают бетоном.

Пример 2.

Исходные данные:

  • Количество свай – 30 штук;
  • Диаметр сваи – 0,2 м;
  • Глубина заглубления (заливки) 2,0 м.

Расчет:

Определяем площадь сечения одной сваи, и умножив ее на глубину, получаем объем бетона, необходимый для устройства одной сваи. В расчетах 3,14 – константа «Пи», 0,1 – радиус сваи, 2,0 – глубина заливки в м.

3,14 х 0,1 х 0,1 х 2,0 = 0, 0628 м²

Всего на заливку 30 свай пойдет:

0, 0628 х 30 = 1,88 м³ бетонной смеси.

Если сечение свай прямоугольное, то объем сваи определяется произведением длин сторон на глубину заливки.

[ads-pc-1]
[ads-mob-2]

Плитный фундамент

В плане такой тип фундамента обычно представляет собой прямоугольник, размеры которого можно определить по чертежам или замерить по фактически установленной опалубке. Объем бетона для заливки определяется просто – произведением площади на высоту. Площадь определяется произведением длины основания на ширину.

Пример 3.

Исходные данные:

  • Длина фундамента – 10 м;
  • Ширина – 8 м;
  • Глубина – 0,4 м.

Объем бетона для устройства фундамента будет равен произведению этих характеристик:

10 х 8 х 0,4 = 32 м³

Плитный фундамент может иметь сложную форму в плане. В этом случае общий план разбивается на несколько простых составляющих, определяется площадь каждой из них, а затем общая площадь вычисляется сложением.

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

Буронабивной фундамент с монолитным ростверком

Посчитать объем этого типа основания очень просто. Для этого надо разделить его на две части – опорную столбовую, ростверковую и высчитать объем каждой из них. Ростверк представляет собой бетонную монолитную плиту, расчет объема которой в примерах показывался ранее. Расчет объемов свайной части аналогичен расчету столбовой опорной части буронабивного фундамента. Общий объем заливки в кубических метрах определяется сложением объемов бетона для заливки каждой из указанных частей.

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

Как правильно заказать бетон

Правильно рассчитать объем кубов бетона для заливки важно, но недостаточно для того, чтобы избежать непредвиденных расходов. Если для устройства фундамента бетон планируется завозить от производителя, организация работ по подготовке и приемке бетона должна быть безупречной. На что следует обратить внимание:

    • Опалубка должна быть установлена и готова для принятия бетона. Установку опалубки следует поручить профессионалам. Жесткая и прочная конструкция после заливки держит бетон, не изменяя формы.
    • Обеспечьте подъезд миксера к месту разгрузки. Если основание большое по площади, желательно подготовить несколько точек разгрузки для снижения трудозатрат по заливке. Простой миксера на разгрузке оплачивается клиентом дополнительно, поэтому принять бетон нужно как можно быстрее.
Заливка опалубки из миксера

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

  • Чтобы избежать конфликтов с поставщиком по объемам поставки, советуем предупредить продавца о том, что количество необходимого бетона рассчитано, и попросить проследить, чтобы миксеры были загружены согласно отгрузочным документам.
  • Заранее следует определить и заказать у поставщика дополнительное оборудование для разгрузки бетона (рукава, транспортеры, бетононасосы и т.д.).
  • При разгрузке бетона возможны потери из-за случайных разливов, остатков смеси на оборудовании и насосах и т.д. Заказывая бетон, следует предусмотреть такие потери, увеличив заявленный объем на 5 – 7%.

Если застройщик планирует готовить бетон на месте строительства, то правильный расчет кубатуры бетона нужен для приобретения количества материалов. В таком случае на первый план по важности выступает правильное приготовление бетонной смеси необходимой марки.

На что обращать внимание при устройстве фундамента

В отдельных случаях стоимость устройства фундаментного основания достигает трети стоимости всего строительства, поэтому стремление некоторых застройщиков сэкономить оборачивается печальными последствиями. Существуют также ошибки из-за неопытности и нерадивости исполнителей. Кратко перечислим то, чего нельзя допустить при устройстве фундамента:

1. Несоответствие конструкции основания типу грунта на участке застройки. Ленточные фундаменты, в частности, устраиваются на стабильных сухих грунтах. На обводненных грунтах предпочтительны свайные или плитные конструкции. Если нет проектного решения, рекомендовать тип фундамента должны специалисты.

Трещины стены от осадки основания

[ads-pc-1]
[ads-mob-3]

2. Неправильное устройство подошвы под ленточный фундамент. Нередко подошва устраивается небрежно, т.к. недобросовестные строители не считают нужным тщательно выполнять работы, результат которых сложно проконтролировать. В результате распределение нагрузки на подошву оказывается неравномерным, фундамент «ползет» — в нем, а затем в построенном здании появляются трещины.

3. Неверная установка опалубки и, как следствие, недостаточный внешний слой бетона для того, чтобы гарантированно закрыть арматурный каркас, коррозия арматуры. Ненадежное крепление опалубки.

4. Отсутствие расчета куба бетона. Такой расчет нужно сделать при самостоятельной заливке. Поскольку составляющие бетона имеют разные свойства, рассчитать куб бетона следует для того, чтобы точно определить объем материалов для устройства фундамента.

5. Неточное соблюдение геометрии конструкции. Неровные углы в комнатах – не самая большая неприятность, которая может быть следствием нарушений формы. Следствием такой ошибки может быть, например, нехватка длины плит для устройства перекрытия.

6. Отсутствие арматуры или «экономия» на диаметрах и количестве грозит тем, что фундамент не выдержит нагрузку.

7. Неправильная перевязка (или ее отсутствие) фундаментных блоков при устройстве сборных типов фундаментов.

8. Некачественная подготовка основания (уплотнение грунта и песчаной подушки) при строительстве мелкозаглубленных типов фундаментов.

Как рассчитать необходимое количество бетона на фундамент

Театр начинается с вешалки, а строительство дома — с расчетов на бумаге. Прежде чем начать работы, требуется создать трехмерную модель здания и рассчитать количество бетона и других необходимых строительных материалов. В первую очередь нужно узнать, сколько бетона нужно на фундамент. Искомое количество зависит от типа основания и от его конфигурации. Главное — точно знать размеры конструкций и принцип расчета, тогда вычисления будут верными.

Рассчитываем количество бетона для ленточного фундамента

Ленточное основание — это железобетонная лента, которая заглублена в грунт. Нижняя плоскость внешних и внутренних стен здания опирается на ленточный периметр. Строители не советуют выбирать этот вариант основы, если на участке пучинистый грунт. Иначе придется заглублять периметр ниже глубины промерзания, а это дорого.

Существует два типа ленточного основания:

  • монолитное — получается путем заливки подготовленной опалубки бетонным раствором;
  • сборное — когда в почву на нужную глубину закапывают готовые железобетонные блоки.

Для заливки монолитного фундамента нужно знать необходимый объем смеси в кубометрах. Эту величину можно найти путем простых арифметических действий, используя линейные параметры ленты — высоту, ширину и общую длину всех сторон основы.

Чтобы определить линейные параметры основания, нужно учитывать будущую нагрузку и вес несущих конструкций.

Стандартные параметры для малоэтажного частного домостроения: ширина ленты от 30 см, высота основы над землей от 40 см. Длина произвольная и зависит исключительно от архитектурных особенностей здания и размахов строительства. Глубина колеблется в пределах от 1,3 до 2,5 м. Эта величина зависит от характера грунта и особенностей участка. Полная высота равна сумме высоты надземной части и величине заглубления фундамента.

Количество кубометров бетонной смеси получается путем перемножения ширины, высоты и длины ленточной конструкции в метрах.

Рассчитаем количество бетона по указанной схеме:
  • длина периметра составляет 36 м;
  • высота с надземной частью 2 м;
  • ширина 0,4 м;

Итого: объем бетонной смеси равен 36×2×0,4=28,8 м3.

Для компенсации погрешностей добавьте к этой цифре 2-3% — и можно заказывать бетоновоз.

Плитный фундамент


Как понятно из названия, плитное основание представляет собой монолитную заливку в виде плиты. Этот вариант подходит для мелкозаглубленного (до полуметра) и глубоко заглубленного фундамента.

Плита основания сразу может служить черновым полом цокольного этажа здания. Минус технологии — большой расход материала, из плюсов — надежность и долговечность.

Чтобы определить необходимую кубатуру бетона, достаточно перемножить линейные параметры плиты — длину, ширину и высоту.

Для небольших домов и коттеджей плиту заливают раствором с крупным наполнителем на глубину около 1 м.

Примеры расчета плитного фундамента под небольшой дом при толщине плиты 0,4м:
  • основание 10×10 — 40 м3;
  • периметр плиты 9×7×0,4 — 25,2м3;
  • периметр плиты 8×8×0,4 — 25,6 м3.

Эта схема расчета подходит для ровной плиты. Если в основе предусмотрены традиционные для плитного основания ребра жесткости, необходимо также включить их в расчет.

Для этого отдельно считаем объем бетона для плиты, а затем считаем кубатуру для заполнения ребер жесткости. Для этого сначала надо вычислить площадь торцевого среза ребра жесткости по формуле расчета площади трапеции, затем умножить данную величину на длину ребра жесткости. Если у всех ребер площадь среза одинаковая, остается вычислить объем бетона на одно ребро и умножить полученную цифру на общее число ребер.

Столбчатый


Данный тип фундамента представляет собой альтернативу готовым сваям. Для него необходимо подготовить шурфы по заранее составленной схеме и залить в них бетон.

Столбчатые фундаменты бывают с ростверком или без него. Ростверк представляет собой ленточный бетонный периметр поверх столбов. Он необходим для построек с повышенной нагрузкой на несущие конструкции.

Если в схеме заливки есть только столбы без ростверка, объем бетонного раствора можно рассчитать как произведение высоты столба на площадь его сечения и на количество столбчатых свай. При наличии ростверка кубатуру на заливку ленточной части считают по ранее описанному способу, исходя из линейных размеров ленты.

Пример расчета бетона на столбчатый фундамент

Например, есть фундамент на 24 столбах. Радиус столба составляет 0,2 м, высота столба 1,5 м.

Тогда: количество смеси на заливку одной сваи равно: 3,14 × (0,2м)² × 1,5 м = 0,189 м³

Итого, на все сваи уйдет: 0,189 м³ × 24 шт. = 4,54 м³ раствора.

Если вы планируете фундаментные работы, рекомендуем купить бетон в «БСУ №1». Качественный стройматериал от производителя — по лучшей цене и с быстрой доставкой — то, что нужно для успешной заливки основания.

Пропорция бетона для фундамента – состав, количество и несколько советов

Специалисты рекомендуют использовать при заливке фундамента готовый бетон марки М300 или М400, которая зависит от общей нагрузки на подземную конструкцию, а также от вида грунта. Но имея в наличии цемент, воду и заполнители в виде гравия или щебня, можно самостоятельно приготовить бетонную смесь непосредственно на строительной площадке. Для этого понадобится бетономешалка и правильно выбранная пропорция бетона для фундамента, определяющаяся соответствующим расчетом и нормативами.

Состав и пропорции

Для замешивания бетона марок М300 – М400 потребуется приобрести цемент марки М500 – М600. Для фундаментного раствора необходимы:

  • одна часть цемента;
  • две-три части песка;
  • четыре или пять частей заполнителя, в качестве которого можно использовать как гравий, так и щебень.

Воды на весь объем бетона понадобится в два раза меньше объема сухой смеси, состоящей из трех компонентов. Например, если взять десять килограммов цемента, то песка придется заготовить двадцать-тридцать килограммов, а щебня – сорок или пятьдесят килограммов. Исходя из расчета, сухой смеси в этом случае получается 80 или 90 килограммов. Для такого объема потребуется сорок или сорок пять литров воды, но если замешиваемый бетонный раствор остается слишком плотным, жидкости допускается использовать чуть больше, но в разумных пределах.

Нормальной считается консистенция фундаментного раствора в том случае, когда при перемешивании бетона лопатой приходится прикладывать некоторые усилия, но, в то же время, смесь должна стекать с нее легко, не задерживаясь.

Пропорции составляющих на 1м3 бетона

Для определения необходимого количества составляющих для определенного объема бетонного раствора необходимо знать точные размеры фундамента, а именно – его объем. Конкретное количество рассчитывается в зависимости от грунтовых и климатических условий с учетом требований нормативов и стандартов. Примерное соотношение ингредиентов на 1м3 для бетона марки М400 можно определить следующими цифрами:

  • цемент М500 – 380кг;
  • песок – 610кг;
  • щебень – 1220кг;
  • вода – 190кг.

Следует отметить, что эти цифры – примерные и зависят от многих показателей, поэтому дают только приблизительное представление о пропорциях, которых необходимо придерживаться. Более точные сведения может предоставить расчет и привязанный к местности проект сооружения. Для жилых домов и промышленных цехов пропорции бетона для фундамента могут существенно отличаться друг от друга.

Некоторые советы

Не стоит покупать цемент заранее. При неправильном хранении он быстро впитает влагу и станет непригодным для замешивания бетонного раствора, даже если мешки не были раскрыты. Оптимальным сроком покупки цемента считается одна-две недели до начала его использования.

Купленный песок может оказаться влажным. В этом случае его необходимо будет просушить в течение определенного времени, либо при замешивании раствора следует воды залить меньше, чем того требует пропорция бетона для фундамента. Часто в песке могут присутствовать различные примеси, поэтому, приобретая материал, необходимо визуально определить, насколько он чист. Следует помнить о том, что чем грязнее будет песок, тем хуже окажется его реальный показатель схватываемости с раствором.

Приобретенный песок не рекомендуется оставлять под открытым небом, так как даже самый небольшой дождь может существенно увеличить его влажность, что потребует внести коррективы в состав пропорции для бетонной смеси.

Щебеночный и гравийный заполнитель должен иметь мелкую фракцию. Специалисты рекомендуют придерживаться размеров, составляющих не более одного-двух сантиметров в диаметре.

Не стоит самостоятельно заливать фундамент в холодный период времени, так как раствор придется подогревать, чтобы он не смог схватиться раньше времени. В бытовых условиях сделать это практически невозможно. В результате, потерявший прочность бетон не уплотнится до требуемых показателей и не свяжется с арматурой. Поэтому рекомендация здесь может быть только одна – работы по заливке фундамента следует выполнять только в теплое время года!

Как определить количество требуемого бетонного раствора

Объем и пропорции бетона определяются из расчета размеров подземной конструкции. Для ленточного фундамента по чертежам или непосредственно на площадке измеряется:

  • длина ленты по длинной ее стороне;
  • высота и ширина фундамента.

При сложной конфигурации фундамент рекомендуется условно разбить на отдельные ленты, посчитать объем каждой из них и сложить результаты.

Количество необходимого раствора определяется простым перемножением длины, ширины и высоты.

Длину фундаментных лент для расчета требуется замерять от угла до угла, понимая, что большинство углов будет учитываться дважды. Но так и должно быть, так как раствор требуется замешивать с определенным запасом, во избежание его нехватки.

Для плитного фундамента расчет объема бетонной смеси производится, исходя из площади плиты и ее толщины, показатели которых перемножаются. В результате простых математических действий получается требуемый объем бетона.

Количество бетонного раствора для свайно-набивных фундаментов определяется по формуле, учитывающей количество свай, площадь их сечения и длину. Для определения размера сечения сваи радиус ее окружности возводится в квадрат и умножается на коэффициент, равный 3,14. После этого путем перемножения полученного результата на длину сваи и их количество определяется необходимый для заливки фундамента объем бетона.

Сваи С 90.30-8, 9250х300х300, 0.82 м. куб, ГОСТ 19804.1-91

Конструктивно, сваи представляют собой стержни квадратного сечения с заостренными концами из тяжелого бетона, укрепленные ненапрягаемой арматурой. Заостренный конец способствует быстрому и легкому погружению сваи в почву. Забиваются в грунт сваи с помощью специального оборудования – дизельного или гидравлического молотка.

Производство свай – достаточно трудоемкий процесс, требующий учета и соблюдения ряда технологических аспектов. Качество железобетонных свай регламентируется ГОСТом 19804-91.

Такие характеристики  железобетонных свай, как морозостойкость, водонепроницаемость, устойчивость в агрессивной среде, зависят от марки бетона. Эти параметры, а также диаметр продольного армирования, габаритные размеры, сечение, влияют на цену сваи. Наиболее активно используются сваи С30 (с сечением 30х30 см).

ТД «Комтех» предлагает надежные, изготовленные по ГОСТу 19804-91, сваи железобетонные, забивные, по выгодным ценам. У нас вы найдете наиболее используемые сваи: С30-30-3, С60-30-6, С 80-30-8, С100-30-3 и другие размеры свай с сечением 30х30 см. Перечень нашей продукции с ценами вы найдете на сайте, интересующие вопросы можно задать специалисту по телефону: +7 (3435) 212-070.

 

Наши очевидные преимущества:

 

  • – Около 2000 тонн поставляемого металлопроката – всегда в наличии на складе.
  • – Собственное, налаженное, производство профнастила, гарантирующее его качество.
  • – Минимальные сроки доставки по городу и Свердловской области, оперативная обработка поступающих заказов.
  • – Предоставление услуг резки металла в размер и по вашим чертежам. 
  • – Услуги хранения на крытом, охраняемом складе.
  • – Скидки на оптовую закупку, доставку и обработку металлопроката, а также отсрочка платежа, вплоть до месяца.

 

Товар в наличии на складе

Высокое качество 

Оперативная доставка

Скидки оптовикам

 

Схема работы

 

Вы отправляете заявку
Мы выставляем Вам счет
Вы оплачиваете покупку удобным для Вас способом 
Получаете свой товар

Каков объем бетона в ростверке сваи?

Каков объем бетона в ростверке сваи?


Эта информативная статья направлена ​​на выяснение точного метода определения объема бетона в круглой свае, содержащей 3 заглушки.

Длина наголовника 3 метра, высота 1 метр. Считается, что диаметр сваи составляет 600 мм. Радиус указан как 300 мм или 0,3 м (1/2 диаметра).

Высота сваи предусмотрена высотой 20 м. Количество ворса сохраняется 3.

Для расчета объема бетона сваи используется следующая формула:

  • πr 2 h (здесь r обозначает радиус сваи, а h обозначает высоту сваи)
  • Таким образом, объем бетона = πr 2 h x 3 (поскольку наголовников свай три)

После установки значения получается следующее:

  • 3.14 x (0,3) 2 x 20 x 3 = 16,956 м 3
  • Затем необходимо определить объем каждой крышки.

Таким образом отрегулируйте форму ворса до квадратной формы. Вычтите две стопки в форме треугольника из квадратной формы.

Затем возьмите форму квадрата как A и две формы треугольника как B.

Тогда объем = длина x ширина x высота

После размещения значения получается следующее:

Затем необходимо определить объем двух треугольников следующим образом:

  • Итак, объем B = площадь x высота
  • B Объем = ½ x B x H x Толщина
  • B Объем = ½ x 1 x 2 x 1 = 1 кубический метр

Объем указан на 1 шапку.

Значит, объем ростверка должен быть = A – B – B = 9 – 1 – 1 = 7 м 3

Расчет объема бетона в треугольном оголовке с тремя сваями.

~ ПАРАМ ВИДЕНИЯ

 Рассчитаем объем бетона в треугольном свайном фундаменте, имеющем 3 шт. стопки, как показано ниже.


Приведены данные:

Диаметр сваи = 0.6м.(d)

Кол-во свай = 3 шт.

Длина сваи = 16м. (h )

Высота ростверка = 0,9 м. (D )

Объем бетона в сваях

= 3nos.× πr2 h

Здесь

r = радиус сваи.

= d ÷ 2

= 0,6м ÷ 2

= 0,3м.

h = длина сваи.

Объем бетона в сваях

= 3шт. × 3,142 × (0,3 м)2 × 16 м.

= 13,57 куб.м .

Объем бетона в ростверке:

Объем бетона ростверка

= Площадь поверхности (A) × глубина (D)

Сначала рассчитаем площадь сечения (A1) прямоугольника ABCD , как показано на рисунке ниже.

Площадь прямоугольника ABCD (A1)

    =L × B

    = 2,2 м × 2,0 м

    = 4,4 кв.м.

Чтобы получить площадь поверхности ( A) верхушки ворса, мы должны вычесть площадь треугольников AEF и GDH из площади прямоугольника.

Здесь

 Треугольник AEF = треугольник GDH

Площадь треугольника AEF 

= 0,5 × основание × высота.

= 0,5 × сторона AE × сторона AF

Сторона AE 

= [ ( 1/2 × сторона BC ) — (1/2 × сторона EG )]

=  [ ( 1/2 × 2 м. ) — ( 1/2 × 0,6 м. )]

= [ 1 м — 0,3 м ]

= 0,7 м.

Сторона AF

= сторона AB — сторона FB

= 2,2 м — 0,7 м

= 1,5 м.

Я перерисовал треугольник с рассчитанной длиной сторон AF и AE, как показано ниже.

Площадь треугольника AEF

= 0,5 × сторона AE × сторона AF

= 0,5 × 0,7 м × 1,5 м.

= 0,525 кв.м.

 Площадь поверхности верхушки сваи (A )

= [площадь прямоугольника ABCD — (2 номера × площадь треугольника AEF )]

= [4,4 кв.м. — (2 шт. × 0,525 кв.м.)]

= [4,4 кв.м. — 1,05 кв.м.]

= 3,35 кв.м.

Теперь бетонный том. наголовника сваи

= площадь поверхности (A ) × глубина (D )

= 3,35 кв. м.× 0,9 м.

= 3,015 куб.

Общий объем бетона 3-х свайного фундамента

= Объем. бетона в ростверке + общий объем. бетона в сваях.

= 3,015 см + 13,57 см.

= 16,585 куб.

Сколько материала нужно на кучу?

Фон :

Как строитель, вы также должны быть в состоянии рассчитать материалы, необходимые для строительства.Сегодня мы научимся рассчитывать материалы, необходимые для свайного фундамента.

 

Данные:

Форма ворса: Круглая

Диаметр сваи: 600 мм

Глубина сваи: 8,35 м.

Бетонная смесь: M20

Армирование: 6 стержней HYSD диаметром 16 мм.

Хомуты: стержни диаметром 8 мм на расстоянии 200 мм от центра к центру [от центра к центру]

 

Как строитель, мы знаем следующее:

1. Удельный вес стержней HYSD диаметром 16 мм: 1,58 кг/м

2. Масса стержней HYSD диаметром 8 мм: 0,39 кг/м

3. Крышка для армирования свай: 50 мм

4. Расход материала для бетона M20:

  1. Цемент: 7,87 мешков/м3
  2. Песок: 0,41 куб.м.
  3. Агрегат: 0,83 куб.м.

 

4. Формула объема цилиндра = (0.785).D 2 .H                                                                                                 ,

 

Подготовившись таким образом, мы приступим к фактическим расчетам следующим образом.

Часть A: УСИЛЕНИЕ:

A.01: Продольные стержни:

Длина резки прутка: 8350 –(50+50) = 8250 мм = 8.25 М.

Вес:

6 № X 8,25 м X 1,58 кг/м =   78,21 кг.

A.02 : Хомуты :

Диаметр хомута: 600 – (50+50) = 500 мм.

Длина резки:  ( 3.14) D +( 2x10d )

D: диаметр хомута = 500 мм

d: Диаметр стержня, используемого для хомута, = 8 мм.

=  (3,14 x 500 )+( 2 x 10 × 8)  =  1730 мм =   1.73 М.

Количество хомутов: ( 8350 / 200 )+1 = 43 №

Вес: 43 шт. x 1,73 м x 0,39 кг/м = 29 кг.

 

Краткое описание армирования:

Стержни HYSD диаметром 16 мм: 78 кг / стопка

Стержни HYSD диаметром 8 мм: 29 кг/свая

 

АВТОР ПОКАЗЫВАЕТ УСИЛЕНИЕ СВАЙ
[ЕЩЕ НЕ РАСПОЛОЖЕНО] ДЛЯ Эстакады В ПУНЕ. Часть B: Бетон M20:

Объем штабеля:

(0. 785).D 2 .H

=0,785 х 0,6 х 0,6 х 8,35

= 2,36 м3/свая

 

Требуемый цемент:

2,36 x 7,87 пакета = 18,57 пакета

Требуется песок:

2,36x 0,41 CuM = 0,968 CuM.

Совокупность  Необходимо:

2,36x 0,83 куб.мл = 1,96 куб.м.

 

Окончательный итог:

Требуемый материал на сваю диаметром 600 мм.имеющий длину 8,35 м.

Цемент: 19 мешков

Песок: 1 куб.м

Совокупность: 2 м3

Арматурные стержни:

Стержни HYSD диаметром 16 мм: 78 кг

Стержни HYSD диаметром 8 мм: 29 кг

 

 

 

 

 

 

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Родственные

Метод изготовления наголовника | Конструкция крышки сваи

В этом эксклюзивном видеоуроке, представленном известным инженером Мукешем Шахом, вы узнаете, как определить объем бетона в круглой свае с тремя наголовниками.

Длина наголовника 3 метра, высота наголовника 1 метр.

Диаметр сваи принимается равным 600 мм

Радиус указан как 300 мм или 0.3 м (половина диаметра)

Высота сваи принята равной 20 м

Номера свай даны как 3

Бетонный объем сваи определяется по следующей формуле:-
πr2h (здесь r обозначает радиус сваи, а h обозначает высоту сваи)
Итак, бетонный объем = πr 2 hx 3 (так как имеется 3 номера сваи колпачки)

После подстановки значения получаем следующее: —
3,14 х (0,3) 2 х 20 х 3 = 16,956 куб.м.
Теперь необходимо определить объем каждого наголовника сваи.

Для этого измените форму стопки на квадратную. Теперь вычтите обе стопки треугольной формы из квадратной.

Теперь возьмем квадратную форму как A и обе треугольные формы как B.

Теперь объем A = длина x ширина x высота

Читайте также: Несколько полезных советов по строительству эффективной конструкции наголовника сваи

После подстановки значения получаем следующее: —
А = 3 х 3 х 1 = 9 куб.м

Теперь необходимо определить объем обоих треугольников следующим образом: —
Итак, объем B = площадь x высота
объем B = ½ x B x H x толщина
объем B = ½ x 1 x 2 х 1 = 1 кубический метр

Этот объем рассчитан на один наголовник.
Итак, объем ростверка = A – B – B = 9 -1 – 1 = 7 куб.м

Просмотрите следующий видеоурок, чтобы получить более четкое представление.

Источник видео: L&T — Learning Technology

Исследование метода расчета напряжений в зонах сильных ограничений бетонной конструкции на свайном фундаменте на основе эквивалентной теории включения Эшелби

. 2020 29 августа; 13 (17): 3815. дои: 10.3390/ma13173815.

Принадлежности Расширять

Принадлежности

  • 1 Колледж водного хозяйства и гидроэнергетики, Университет Хохай, Нанкин 210098, Китай.
  • 2 Nanjing R&D Tech Group Co., Ltd., Нанкин 210029, Китай.
  • 3 Хуайанский исследовательский и проектный институт водного хозяйства, Хуайань 223005, Китай.
  • 4 Колледж инженерии и компьютерных наук Университета Маршалла, Хантингтон, Западная Вирджиния 25755, США.
Бесплатная статья ЧВК

Элемент в буфере обмена

Мин Юань и др.Материалы (Базель). .

Бесплатная статья ЧВК Показать детали Показать варианты

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

.2020 29 августа; 13 (17): 3815. дои: 10.3390/ma13173815.

Принадлежности

  • 1 Колледж водного хозяйства и гидроэнергетики, Университет Хохай, Нанкин 210098, Китай.
  • 2 Nanjing R&D Tech Group Co., Ltd., Нанкин 210029, Китай.
  • 3 Хуайанский исследовательский и проектный институт водного хозяйства, Хуайань 223005, Китай.
  • 4 Колледж инженерии и компьютерных наук Университета Маршалла, Хантингтон, Западная Вирджиния 25755, США.

Элемент в буфере обмена

Полнотекстовые ссылки Параметры отображения цитирования

Показать варианты

Формат АннотацияPubMedPMID

Абстрактный

Ввиду наличия зон сильной зависимости бетонной конструкции на свайном фундаменте, имеются некоторые отличия результатов расчета изотропно-эквивалентного свайного фундамента методом коэффициента объемного замещения от реальных расчетов. В этой статье, ссылаясь на соответствующий алгоритм скального массива с анкером, анкер и скальный массив, соответственно, сравниваются со свайным и окружающим грунтовым основанием. Эквивалентная теория включения Эшелби введена в эквивалентную механическую модель грунтового основания со сваями, а новый алгоритм эквивалентного свайного основания, учитывающий анизотропную упругую константу, составлен на Фортране. Для расчета поля напряжений бетонной конструкции большой насосной станции на свайном фундаменте в период строительства используются три вида методов расчета, и в основном анализируются напряжения в зонах сильных ограничений бетонной конструкции.Установлено, что точность вычислений Алгоритма 3 является самой высокой, а результаты вычислений Алгоритма 2 могут быть изменены коэффициентами для достижения точности вычислений Алгоритма 3, и эффективность вычислений фактически повышается. Наконец, точность предлагаемого метода проверяется данными инженерных измерений.

Ключевые слова: Эшелби; анизотропия; напряжение бетона; эквивалентное включение; равноценный свайный фундамент.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Цифры

Рисунок 1

Расчетная модель и расчетная сетка…

Рисунок 1

Расчетная модель и расчетная сетка.( a ) Вся модель; (…

Рисунок 1

Расчетная модель и расчетная сетка. ( a ) Вся модель; ( b ) элементы модели.

Рисунок 2

Принципиальная схема пошагового…

Рисунок 2

Принципиальная схема ступенчатой ​​нагрузки.

фигура 2

Принципиальная схема ступенчатой ​​нагрузки.

Рисунок 3

Схематическая диаграмма характерных точек…

Рисунок 3

Схематическая диаграмма расположения выбора характерных точек.

Рисунок 3

Схематическая диаграмма расположения выбора характерных точек.

Рисунок 4

Диаграмма отношения максимального…

Рисунок 4

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения при…

Рисунок 4

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения в характерных точках серий 1, 2, 3, 7 в вертикальном направлении.

Рисунок 5

Диаграмма отношения максимального…

Рисунок 5

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения при…

Рисунок 5

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения в характерных точках серий 4, 5, 6, 8 в вертикальном направлении.

Рисунок 6

Диаграмма отношения максимального…

Рисунок 6

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения при…

Рисунок 6

Диаграмма отношений максимальных значений первого главного напряжения в характерных точках серий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в горизонтальном направлении.

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек входной секции Xiepu…

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек входной секции насосной станции Xiepu. ( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы входной секции; ( d ) характерная точка 1.

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек входной секции Xiepu…

Рисунок 7

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек входной секции насосной станции Xiepu.( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы входной секции; ( d ) характерная точка 1.

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек на выходе насоса Xiepu…

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек на выходе из насосной станции Xiepu. ( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы выпускного сечения; ( d ) характерная точка 2.

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек на выходе насоса Xiepu…

Рисунок 8

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек на выходе из насосной станции Xiepu.( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы выпускного сечения; ( d ) характерная точка 2.

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек выходной секции Lianghu…

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек выпускной секции насосной станции Lianghu. ( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы дренажной конструкции; ( d ) характерная точка 3; ( e ) характерная точка 4.

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и функция…

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек выходной секции Lianghu…

Рисунок 9

Конечно-элементная модель и расположение характерных точек выпускной секции насосной станции Lianghu.( a ) Вся модель; ( b ) элементы сваи; ( c ) элементы дренажной конструкции; ( d ) характерная точка 3; ( e ) характерная точка 4.

Рисунок 10

Сравнение трех алгоритмов с…

Рисунок 10

Сравнение трех алгоритмов с техническими измеренными значениями.

Рисунок 10

Сравнение трех алгоритмов с техническими измеренными значениями.

Рисунок 11

Относительная ошибка трех алгоритмов…

Рисунок 11

Относительная ошибка трех алгоритмов на основе измеренных значений.

Рисунок 11

Относительная ошибка трех алгоритмов на основе измеренных значений.

Все фигурки (14)

Похожие статьи

  • Методика расчета несущей способности свайно-песчаных составных фундаментов в перегнойном слое грунта с учетом консолидации.

    Чжан И, Лю И, Луо Х, Чен П, Ли Д, Лю Э, Ян Б. Чжан И и др. Научный представитель 2021 г., 20 августа; 11 (1): 16962. doi: 10.1038/s41598-021-95678-0. Научный представитель 2021. PMID: 34417482 Бесплатная статья ЧВК.

  • Численный анализ вертикальной несущей способности системы составного свайного фундамента в разжижаемом грунте при синусоидальной вибрации.

    Zhan-Fang H, Bai XH, Yin C, Liu YQ.Жан-Фан Х. и др. ПЛОС Один. 2021 17 марта; 16 (3): e0248502. doi: 10.1371/journal.pone.0248502. Электронная коллекция 2021. ПЛОС Один. 2021. PMID: 33730066 Бесплатная статья ЧВК.

  • Проверка целостности покрытия сваи с использованием распределенного оптоволоконного датчика.

    Руи Й, Кечаварзи С, О’Лири Ф, Баркер С, Николсон Д, Сога К. Руи Ю и др. Датчики (Базель). 2017 19 декабря; 17 (12): 2949.дои: 10.3390/s17122949. Датчики (Базель). 2017. PMID: 29257094 Бесплатная статья ЧВК.

  • Исследование параметров армирования грунта в глубоком котловане станции метро «Болотная».

    Ван В, Хань Зи, Дэн Дж, Чжан С, Чжан Ю. Ван В и др. Гелион. 28 ноября 2019 г. ; 5(11):e02836. doi: 10.1016/j.heliyon.2019.e02836. Электронная коллекция 2019 ноябрь. Гелион. 2019. PMID: 31844740 Бесплатная статья ЧВК.Обзор.

  • Модели усталости бетонного покрытия аэродрома: обзор литературы и обсуждение.

    Юань Дж, Ли В, Ли И, Ма Л, Чжан Дж. Юань Дж. и др. Материалы (Базель). 2021 2 ноября; 14 (21): 6579. дои: 10.3390/ma14216579. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34772105 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Цитируется

1 артикул
  • Исследование механизма образования трещин в молодом железобетоне в условиях высоких температур и низкой влажности.

    Юань М., Цян С., Сюй Ю., Ли Ю., Сюй В. Юань М. и др. Материалы (Базель). 2021 22 июля; 14 (15): 4084. дои: 10.3390/ma14154084. Материалы (Базель). 2021. PMID: 34361280 Бесплатная статья ЧВК.

использованная литература

    1. Чжан Ю.П., Ван Ю., Ли Т. Исследование эквивалентных упругих параметров композитных оснований.Рок почва мех. 2011;32:2106–2110.
    1. Чжэн Дж.Дж., Лю Ю., Пан Ю.Т., Ху Дж. Статистическая оценка реакции на осадку многоколонного композитного фундамента. Междунар. Дж. Геомеханик. 2018;18:04018015. doi: 10.1061/(ASCE)GM.1943-5622.0001124. — DOI
    1. Сюй М. Дж., Ни П.П., Мэй Г.С., Чжао Ю.Л. Влияние времени на осадку жесткого свайного композитного фундамента: упрощенные модели. Междунар. Дж. Вычисл. Методы. 2018;15:1850066. дои: 10.1142/S0219876218500664. — DOI
    1. Чен С.Ф., Ван Ц.З., Цао Х., Ли С.Осадка составного фундамента из гравийных свай на берегу на основе ортогонального проектирования и численного анализа. Дж. Сент. Южный ун-т науч. Технол. 2016;47:3824–3831.
    1. Yi Y.L., Xi W., Liu S.Y., Jing F. Численное моделирование слоистого мягкого грунта переменного диаметра, обработанного колоннами глубокого смешения, под нагрузкой насыпи автомагистрали. Подбородок. Дж. Геотех. англ. 2013; 35: 433–438.

Показать все 24 ссылки

КАК РАСЧЕТ НЕСУЩУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ СВАИ? (СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Предельная несущая способность сваи – это максимальная нагрузка, которую она может выдержать без разрушения или чрезмерной осадки грунта.

Несущая способность сваи зависит главным образом от трех факторов, указанных ниже:

  1. Тип грунта, в который забивается свая
  2. Способ установки свай
  3. Размер сваи (поперечное сечение и длина сваи)

При расчете несущей способности свай для монолитных бетонных свай с использованием статического анализа необходимо использовать параметр прочности грунта на сдвиг и размер сваи.

Несущая способность сваи с использованием статического расчета

Свая передает нагрузку на грунт двумя способами. Во-первых, за счет сжатия наконечника, называемого «концевой подшипник » или «концевой подшипник »; во-вторых, сдвигом по поверхности, называемой «трением кожи ».

Несущая способность монолитных свай в связном грунте

Предельная несущая способность (Q u ) сваи в связных грунтах определяется по формуле, приведенной ниже, где первый член представляет торцевое сопротивление смятию (Q b ), а второй член дает наружную оболочку сопротивление трению (Q s ).

 

 

 

Где,

Q u  = Предельная грузоподъемность, кН

A p  = площадь поперечного сечения кончика сваи, м 2

N c  = Коэффициент несущей способности, может приниматься равным 9

α i  = коэффициент сцепления i-го слоя в зависимости от консистенции грунта. Это зависит от прочности недренированного грунта на сдвиг и может быть получено из рисунка, приведенного ниже.

Изменение альфа при сцеплении

c i  = Среднее сцепление для i-го слоя, кН/м 2

A si  = Площадь ствола сваи в i-м слое, м 2

Минимальный коэффициент безопасности 2,5 используется для получения безопасной несущей способности сваи (Q безопасной ) из предельной несущей способности (Q u ).

Q сейф  = Q u /2,5

Несущая способность монолитных свай в несвязном грунте

Предельная несущая способность сваи «Q u » состоит из двух частей.Одна часть связана с трением, называемым поверхностным трением или трением вала или боковым сдвигом , обозначаемым как «Q s », а другая связана с концевым подшипником в основании или на конце носка сваи, «Q б ».

Приведенное ниже уравнение используется для расчета предельной несущей способности сваи.

Где,

А р = площадь поперечного сечения основания сваи, м 2

D = диаметр ствола сваи, м

γ = эффективный удельный вес грунта на острие сваи, кН/м 3

N γ = коэффициент несущей способности

N q = коэффициент несущей способности

Φ = угол внутреннего трения на кончике сваи

P D  = Эффективное давление вскрыши на вершине сваи, кН/м 2

K i = Коэффициент давления грунта, применимый к i-му слою

P Di  = Эффективное давление вскрыши для i-го слоя, в кН/м 2

δ i = Угол трения стенки между сваей и грунтом для i-го слоя

A si = Площадь ствола сваи в i-м слое, м 2

Первый член представляет собой выражение для концевой несущей способности сваи ( Q b ), а второй член представляет собой выражение для способности поверхностного трения сваи ( Q s ).

Минимальный коэффициент безопасности 2,5 используется для получения безопасной грузоподъемности сваи (Q safe ) из предельной грузоподъемности (Q u ).

Q сейф   = Q u / 2,5

Важные примечания
  • Значение коэффициента несущей способности N q получено из приведенного ниже рисунка.
Значение коэффициента несущей способности
  • Значение коэффициента несущей способности N γ вычисляется с использованием приведенного ниже уравнения.

  • Для забивных свай в рыхлом или плотном песке с φ, изменяющимся от 30 0 до 40 0  , могут использоваться значения k и в диапазоне от 1 до 1,5.
  • δ угол трения стенки можно принять равным углу трения грунта вокруг ствола сваи.
  • Максимальная эффективная вскрыша в основании сваи должна соответствовать критической глубине, которую можно принять равной 15-кратному диаметру ствола сваи для φ ≤ 30 0 и увеличить до 20-кратного значения для φ ≥ 40 0
  • Для свай, проходящих через связные слои и оканчивающихся в зернистом слое, в зернистый слой должно быть предусмотрено проникновение не менее чем в два раза больше диаметра ствола сваи.

Расчет веса бетона для сваи, плиты, куба, цилиндра, колонны и балки

Расчет веса бетона для свай, плит, кубов, цилиндров, колонн и балок | рассчитать вес бетонной сваи | рассчитать вес бетонной плиты | рассчитать вес бетонного куба | рассчитать вес бетонного цилиндра | рассчитать вес бетонной колонны | рассчитать вес бетонной балки.

Существуют различные бетонные конструкции, такие как плиты, балки, колонны, кубы, цилиндры, блоки, сваи и т. д., которые изготавливаются путем смешивания гравия, песка и цемента в необходимой пропорции для достижения определенной прочности на сжатие, важного ингредиента, определяющего вес бетона. размер и плотность и количество песка и гравия, используемых в бетонной смеси, если в бетонной смеси используется плотный гравий, которые увеличивают вес бетона.

Рассчитать вес бетона для сваи, плиты, куба, цилиндра, колонны и балки

Бетон подразделяется на три категории: тяжелый бетон, средний бетон и легкий бетон в зависимости от размера и количества гравия, используемого в бетонной смеси, существуют разные соотношения. бетонной смеси используются для изготовления различных типов бетонных конструкций в зависимости от их заданной прочности на сжатие.

Вес бетона определяется его плотностью, которая может варьироваться в зависимости от количества гравия, воды, песка, цемента и воздуха в смеси. Плотность бетона представляет собой отношение массы к единице объема, представленное как плотность = масса × объем, и массу бетона, определяемую путем умножения объема и плотности бетонной конструкции, например, масса = объем × плотность.

Следовательно,
Плотность = масса ÷ единица объема
Масса = объем × плотность

В связи с этим, «сколько весит бетон», согласно имперской или принятой в США системе измерения, типичный бетон весит около 4050 фунтов на кубический ярд, 150 фунтов на кубический фут, 1,39 унции на кубический дюйм, 2,4 грамма на кубический сантиметр, 24 кН на кубический метр, 2,4 кг на литр или 2400 кг на кубический метр.

Расчет веса бетона

Расчет веса бетона. Вы можете выбрать определенные единицы измерения на основе имперской или американской системы измерения. Вы можете определить вес бетона, выполнив следующие действия: —

Общий вес = объем × плотность

1) ДЛЯ БЕТОННОЙ ПЛИТЫ

Мы можем рассчитать вес бетонной плиты, оцениваемый путем умножения объема плиты на плотность бетона, объем просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину.Теперь вы можете рассчитать вес бетонной плиты в следующих шагах: —

1) Бетонная плита размером 10 футов в длину, 10 футов в ширину и 4 дюйма в глубину

2) Рассчитать площадь бетонной плиты = длина × ширина, например, 10 футов × 10 футов = 100 кв. футов

3) Преобразуйте глубину в футы, так как 4 дюйма равны 0,33 фута

4) вычислить объем бетонной плиты путем умножения площади и ее глубины как 100 кв. футов × 0,33 фута = 33 кубических фута

5) рассчитайте вес бетонной плиты, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах измерения, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб. фут, поэтому общий вес = 33 куб. фут × 150 фунтов/куб. фут = 4950 фунтов или 2.475 коротких тонн.

2) ДЛЯ БЕТОННОГО КУБА

Мы можем рассчитать вес бетонного куба, оцениваемый путем умножения объема куба на плотность бетона, объем просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину. На основе имперской системы измерений в Соединенном Королевстве, Великобритании и европейских странах стандартным образцом для испытания прочности на сжатие является кубический образец бетона размером 150 × 150 × 150 мм

.

Теперь вы можете рассчитать вес бетонного куба, выполнив следующие шаги: —

1) Бетонный куб размером 150 мм в длину, 150 мм в ширину и 150 мм в глубину или 6″×6″×6″

2) Преобразовать все размеры куба бетона в футах как 0.5×0,5×0,5 дюйма в футах

3) вычислите объем бетонного куба, умножив их длину × ширину × глубину, как 0,5 × 0,5 × 0,5 = 0,125 кубических футов

4) рассчитайте вес бетонного куба, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах измерения, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб. 2/4) × H, V = (3.14 × 0,5 × 0,5/4) × 1 = 0,19625 кубических футов

4) рассчитайте вес бетонного цилиндра, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах измерения, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб.см, таким образом, общий вес = 0,19625 куб.см × 150 фунтов/куб.см = 29,44 фунта или 13,35 кг.

4) ДЛЯ БЕТОННОЙ СВАИ

Мы можем рассчитать вес бетонной сваи, оцениваемый путем умножения объема сваи на плотность бетона, объем квадратной бетонной сваи просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину.Есть 12-дюймовая квадратная бетонная свая длиной 20 футов.

Теперь вы можете рассчитать вес бетонной сваи следующим образом: —

1) Бетонная свая длиной 20 футов и стороной квадратной сваи 12″

2) Преобразовать все размеры бетонной сваи в футы, так как длина = 20 футов, а сторона = 1 фут

3) вычислите объем бетонной сваи как объем = 1 фут × 1 фут × 20 футов = 20 кубических футов

4) рассчитайте вес бетонной сваи, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах измерения, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб. см, таким образом, общий вес = 20 куб.см × 150 фунтов/куб.см = 3000 фунтов или 1.5 коротких тонн.

5) ДЛЯ БЕТОННОЙ КОЛОННЫ

Мы можем рассчитать вес бетонной колонны, оцениваемый путем умножения объема колонны на плотность бетона, объем прямоугольной бетонной колонны просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину. Прямоугольная бетонная колонна размером 9″ × 12″ длиной 18 футов.

Теперь вы можете рассчитать вес бетонной колонны, выполнив следующие шаги: —

1) Бетонная колонна высотой 18 футов и размером 9″× 12″

2) Преобразуйте все размеры бетонной колонны в футы, так как высота = 18 футов, а размер = 0.75× 1 фут

3) вычислите объем бетонной колонны как объем = 0,75 фута × 1 фут × 18 футов = 13,5 кубических футов

4) рассчитайте вес бетонной колонны, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах измерения, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб.см, таким образом, общий вес = 13,5 куб. см × 150 фунтов/куб.см = 2025 фунтов или 1,0125 коротких тонны.

◆Вы можете подписаться на меня в Facebook и

Подпишитесь на наш канал Youtube

6) ДЛЯ БЕТОННОЙ БАЛКИ

Мы можем рассчитать вес бетонной балки, оцениваемый путем умножения объема балки на плотность бетона, объем квадратной бетонной балки просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину.Квадратная бетонная балка размером 9″× 9″ длиной 12 футов.

Теперь вы можете рассчитать вес бетонной балки, выполнив следующие действия:-

1) Бетонная балка высотой 12 футов и размером 9″× 9″

2) Преобразуйте все размеры бетонной балки в футы, как длина = 12 футов и размер = 0,75 × 0,75 дюйма в футах

3) вычислите объем бетонной балки как объем = 0,75 фута × 0,75 фута × 12 футов = 6,75 кубических футов

4) рассчитайте вес бетонной балки, умножив объем и их плотность в аналогичных единицах, как вес = объем × плотность, плотность = 150 фунтов / куб. фут, поэтому общий вес = 6.75 c f × 150 фунтов / c f = 1012,5 фунтов или 0,5062 коротких тонны.

7) ДЛЯ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

Мы можем рассчитать вес бетонного блока, оцениваемый путем умножения объема блока на плотность бетона, объем бетонного блока просто представлен как площадь (V = площадь × глубина), умноженная на глубину. Существует прямоугольный бетонный блок размером 16 ″ × 8 ″ × 4 дюйма размером 4 дюйма.

Теперь вы можете рассчитать вес бетонного блока следующим образом:-

1) 4-дюймовый бетонный блок размером 16 дюймов × 8 дюймов × 4 дюйма (длина × ширина × высота)

2) Преобразуйте все размеры бетонного блока в футы как 16″× 8″×4″ или 1.33 фута × 0,66 фута × 0,33 фута

3) вычислите объем бетонного блока как объем = 1,33 фута × 0,66 фута × 0,33 фута = 0,2896 кубических футов

4) Рассчитайте вес бетонного блока, умножив объем и его плотность в аналогичных единицах измерения, как Вес = Объем × плотность, плотность = 150 фунтов/куб.

Оставить комментарий