Hmotnost výztuže, tabulka hmotnosti (hmotnosti) na 1 metr výztuže
Osobní výroba železobetonového základu je nejdůležitější ze všech fází výstavby. Požadovanou tuhost a pevnost zajišťuje vložená výztuž, takže dnes odstraníme mezery v pochopení funkcí výztuže a vysvětlíme metodiku výpočtu výztuže pro základ.
Jak funguje zpevnění základů?
Beton má vynikající pevnost v tlaku. To znamená, že pokud je betonový blok umístěn pod lis, začne se lámat pouze pod velmi vysokým tlakem.
Realita používání železobetonových výrobků je taková, že není možné přesně předpovědět, jaké síly budou působit v konkrétním bodě masivu. Je to proto, že konfigurace betonového výrobku neznamená tolik jako fyzikální a mechanické vlastnosti podkladu, na kterém je výrobek instalován. A téměř vždy jsou nepředvídatelní.
Zatížení v betonu je rozloženo nerovnoměrně. Maximální napětí dopadá na opěrný bod a vždy platí pravidlo páky: síla roste úměrně s ramenem síly. Pokud zavěsíte betonový trám z obou konců, síla na střed bude přímo souviset s délkou trámu.

Schéma činnosti nosníku v ohybu: a — betonový nosník; b – železobetonový nosník; 1 – výztuž.
Zajímavý je také charakter a směr deformací v různých bodech. Při ohýbání bude jedna strana stlačena, ale to, jak jsme zjistili, neslibuje velké potíže. Mnohem horší je, že se beton na zadní straně výrobku natáhne, což při nízkých hodnotách pružnosti způsobí prasknutí a rozbití.
Hlavním úkolem výztuže je zabránit natahování betonu. Toho je dosaženo prostřednictvím třecích sil, které přenášejí zatížení z betonové vrstvy na zapuštěné prvky, které mají mnohem vyšší modul pružnosti než beton. A samozřejmě výztuž musí být rozmístěna co nejrovnoměrněji, aby každý jednotlivý úsek konstrukce neměl slabá místa se špatným spojením. V opačném případě ztrácí posilování veškerý význam.
Jak posílit základ
Existují dva typy výztuže. Pracovní výztuž plní přímou funkci výztuže – přebírá zatížení v aplikované rovině. Konstrukční výztuž slouží k uspořádání linií pracovní výztuže ve vrstvě betonu a v případě potřeby k získání dalších spojů.

Jako pracovní výztuž se tradičně používají tyče válcované za tepla periodického nebo hladkého profilu podle GOST 5781–82. Ocelová výztuž může být svařitelná nebo nesvařitelná v závislosti na termomechanickém zpevnění a oblasti použití.
Pro založení je vhodné použít jako pracovní výztuž periodický profil, který má nejvyšší index adheze k okolní hmotě. Pomocné vyztužení se naopak provádí hladkými tyčemi, i když to není kategorické pravidlo.

Materiál je také důležitý; Nejoblíbenější třídy pro soukromé vývojáře jsou A400–A600: jsou nejrozšířenější na stavbách a nevyžadují speciální spojovací prostředky: celý rám je sestaven pomocí vázání. Stále častěji se používá kompozitní výztuž (GOST 31938) z plastu vyztuženého uhlíkovými a skelnými vlákny. Taková výztuž je mnohem lehčí než ocel a absolutně nepodléhá korozi, ale jak je to důležité v rámci konkrétního projektu, je na vás.

Základní parametry výztuže
Každý konkrétní výpočet má řadu klíčových hodnot popsaných v příručce pro SNiP 2.03.01:
1. Hustota uložení výztuže (součinitel výztuže). Určuje se průřezem výrobku jako poměr součtu průřezů výztužných prutů k průřezu betonové hmoty. Minimální hodnota stanovená normami je 0,05 %, i když koeficient se může s rostoucím poměrem délky segmentu k jeho výšce zvyšovat až na 0,25 %.
2. Tloušťka tyčí. Pokud je délka segmentu větší než 3 metry, použije se výztuž o průměru nejméně 12 mm, nad 6 metrů – nad 14 mm a pokud je délka nad 10 metrů – 16 mm nebo více.
3. Rozdělení výztuže. Pokud je základ asi metr hluboký, která hrana by měla být zesílena proti tahu: horní nebo spodní? Co je lepší – malý počet tlustých tyčí nebo mnoho linií tenké výztuže? V praxi je veškerá pracovní výztuž často umístěna na jednom okraji a rozbíjí se na co nejvíce tyčí, které nepřekáží při lití betonu. Poté je stejný pás duplikován na opačné straně.
4. Koeficient spolehlivosti (výztuž) je pojem, který přímo vyplývá z předchozího bodu. Síla základu může být záměrně nadhodnocena 2 až 3 krát v případě nepředvídaných změn geomorfologie regionu nebo v případě absence dokončeného projektu v době výstavby.

Posledně jmenované je třeba považovat za výjimku, ale v praxi se takto staví téměř polovina projektů individuální bytové výstavby. Problém je v tom, že bez komplexních návrhových podkladů nemáte možnost přesně určit hmotnost stavby, určit její dostatečnou plochu a hloubku odpovídající únosnosti zeminy, následně vypočítat lineární charakteristiky základu na základě standardních proporcí a z nich odvodit optimální metody pro zesílení její konstrukce, adekvátní vypočtenému zatížení.
Konfigurace výztuže pro NZLF, pásku a desku
Pásové základy umístěné nad zámrznou hloubkou jsou vyztuženy obdélníkovým rámem. Mezi vnějšími žebry může být umístěn neomezený počet výztužných linií, mezi kterými je třeba dodržet standardní vůli. Obvykle se takové rámy skládají z jednotlivě spojených modulů, jejichž délka je vhodná pro přepravu a instalaci. Konstrukční výztuž je zde reprezentována svorkami tvaru U nebo uzavřenými svěrkami obepínajícími pracovní výztužné tyče každých 0,6–1,1 metru.

Výztuž přímého úseku pásového základu: 1 – pracovní podélná výztuž; 2 – konstrukční výztuž (svorky).
Hlubinné základy se vyztužují stejně jako pásové základy – rámem. Linie výztuže, jak bylo zmíněno, jsou duplikovány a soustředěny na horní a spodní okraj. Kromě toho mohou být položena mezilehlá vedení pro kompenzaci sil tlaku a nadzvedávání půdy, pokud to projekt vyžaduje. Výztuž je vzájemně spojena svislými tyčemi. Tato výztuž vypadá jako konstrukční, ale plní i pracovní funkci, výrazně zabraňuje torzním a příčným tlakovým deformacím.
Deska je vyztužena nejjednodušším způsobem: dvě výztužné sítě, z nichž každá se může skládat z několika vrstev. Mřížky jsou rozmístěny do horní a spodní roviny v souladu se standardní ochrannou vrstvou. Parametry výztužných sítí jsou tabulkové; Pokud jde o výztužná žebra pod deskou, jsou vytvořena stejným způsobem jako rámy MZLF a poté připevněna k síti desky svislými tyčemi konstrukční výztuže.

Pletení, instalace a ovládání
S lineárními řezy je vše jednoduché, ale základ má zatáčky a průsečíky. Na nich jsou linie sbíhajících se rámů propojeny ohýbanými vetknutými prvky z výztuže stejného průřezu. Okraje se instalují s přesahem 40 až téměř 100 jmenovitých průměrů. Je zcela běžné vyztužovat rohy základů výztužnými sítěmi 12x150x150 mm, zejména na slabých půdách a v seismicky aktivních oblastech.

Výztuž křižovatek a rohů pásových základů: 1 – pracovní podélná výztuž; 2 – příčná výztuž; 3 – svislá výztuž; 4 – Svěrky ve tvaru L.
Každý následující segment rámu je instalován na distančních podložkách nebo kroužcích, které zabraňují poškození ochranných vrstev. Tyče na koncích jsou spojeny standardním přesahem, 2–3 drátěnými svorkami v každém spoji.

Nakonec musí být výztužný rám vytvořen tak, aby se po něm lidé mohli volně pohybovat. Před litím je rám pečlivě zkontrolován na pevnost spoje. Pokud by se spoje potrubí během lití betonu rozdělily, mohlo by dojít k úplnému sešrotování celé konstrukce. Proto je třeba při lití a smršťování věnovat zvláštní pozornost poloze a celistvosti spojů výztuže.
Při provádění stavebních a instalačních prací je výpočet hmotnosti kovových výrobků nesmírně důležitý, protože vám umožňuje odhadnout konečné parametry budovaných konstrukcí a určit náklady na materiál (za tímto účelem se bere hmotnost výztuže být 10 mm na metr). K provádění výpočtů můžete použít speciální tabulky, které udávají parametry tyčí a jejich odhadovanou hmotnost, stejně jako populární online kalkulačky, pro jejichž použití potřebujete znát přesné údaje o technických vlastnostech válcovaného kovu.
Znáte-li přesnou hmotnost válcovaných materiálů, můžete výběrem správného vozidla pro jejich přepravu hodně ušetřit. Pokud si nejste jisti, že dokážete provést výpočty správně, společnost Krajský dům kovů vám pomůže zjistit hmotnost výztuže 12 mm na metr s extrémní přesností, protože ji vypočítají pomocí speciálního vzorce. Prohlédněte si dostupné typy základové výztuže.
Tabulka hmotnosti výztuže
Jakou hmotnost má výrobek – výztuž 12 hmotnost 1 metr – zjistíte z tabulek, které uvádějí:
- hmotnost jednoho lineárního m produktu;
- počet svinutých metrů v jedné tuně;
- válcovaný průměr v milimetrech;
- plocha průřezu tyčí v centimetrech čtverečních;
- třídy oceli použité při výrobě.
| Sortiment | Hmotnost 1 metr | |
| Hmotnost (teoretická), kg. | Omezit odchylky, % | |
| 6 | 0,222 | +9 / -7 |
| 8 | 0,395 | |
| 10 | 0,617 | +5 / -6 |
| 12 | 0,888 | |
| 14 | 1,21 | |
| 16 | 1,58 | +3 / -5 |
| 18 | 2,0 | |
| 20 | 2,470 | |
| 22 | 2,980 | |
| 25 | 3,850 | |
| 28 | 4,830 | |
| 32 | 6,310 | +3 / -4 |
| 36 | 7,990 | |
| 40 | 9,870 | |
| 45 | 12,480 | |
| 50 | 15,410 | +2 / -4 |
| 55 | 18,650 | |
| 60 | 22,190 | |
| 70 | 30,210 | |
| 80 | 39,460 | |
Ve většině případů pomocí tabulky budete schopni najít požadovanou hodnotu. Pokud tabulka nepomohla určit hmotnost výztuže 16 mm na metr, můžete se pro výpočty uchýlit k použití online kalkulačky velikosti. Pro jeho použití potřebujete znát následující parametry: válcovaný průměr, délku tyče a počet. Kalkulačka spočítá celkovou hmotnost jedné tyče, celkovou délku tyčí a objem v metrech krychlových. Existují také kalkulačky, které se při výpočtech spoléhají na referenční data. Chcete-li je použít, musíte znát GOST, podle kterého se válcované výrobky vyrábějí, materiál výroby a sortiment (název válcovaných výrobků). Existují i výrobky, pro které tento nástroj není vhodný, jedním z takových výrobků je zdicí pletivo, jehož stránku naleznete zde.
Hmotnost výztuže
Co dělat, když nemáte po ruce online kalkulačku a moc nevěříte datům z tabulek na internetu? Je to jednoduché – hmotnost výztuže 8 mm na metr si můžete sami určit pomocí nejběžnější kalkulačky. Chcete-li zjistit hmotnost lineárního metru válcovaného kovu, musíte určit celkovou délku tyčí a poté vynásobit měrnou hmotnost lineárního metru produktu počtem metrů. Vzorec použitý pro výpočet je: 1 m x (3,14 x D x D/4). Provedením akcí v závorkách získáme geometrickou plochu kruhu s daným průměrem. Nenašli jste, co jste hledali? Mohla by vás zajímat stránka s potrubními ventily, kterou najdete zde: https://rdmetall.ru/truboprovodnaya-armatura/zatvory/.
Hmotnost délkového metru výztuže tedy získáme vynásobením objemu měrnou hmotností výrobku, rovnající se 7850 kilogramům na metr krychlový. Příklad výpočtů pro jeden m tyče o průměru 8 milimetrů. Objem kovu: 1 m x (3,14 x 0,008 m x 0,008 m/4) = 0,00005024. Měrná hmotnost: 0,00005024 metr krychlový x 7850 kilogramů na metr krychlový = 0,394384 kilogramů. Do vzorce můžete dosadit libovolnou hodnotu D a získat přesná data pro jakýkoli válcovaný kovový výrobek, což vám umožní určit náklady na konstrukce.
- Ocelová trubka
- nerez
- Ocelový plát
- Armatura
- Dlouhé produkty
- Potrubní systémy
- Kovové konstrukce
- Výztužná síťovina
- obrábění kovů
- Díly potrubí
- Tsvetmet
- Kov-plast a kování
- Dokončovací a stavební materiály
- Plastové trubky