기초 판 보강 : 계산 및 설치 기술

 기초 판 보강 : 계산 및 설치 기술

어떤 건물의 건설은 기초의 형성과 관련이 있으며, 그 자체로 전체 하중을 감당할 것입니다. 그것의 내구성 및 힘은 집의이 부분에 달려있다. 모 놀리 식 슬라브에 특별한주의를 기울여야하는 몇 가지 유형의 기지가 있습니다. 그들은 수준에 큰 변동이없는 영구 토양에 사용됩니다. 이 디자인의 중요한 요소는 피팅이며, 모노리스의 강도를 증가시킬 수 있습니다.

특수 기능

모 놀리 식 슬라브는 고품질 콘크리트 구조물입니다. 이 소재는 매우 내구성이 있습니다. 베이스 플레이트의 단점은 낮은 가소성이다.콘크리트 구조물은 고부하 하에서 신속하게 균열을 일으켜 균열이 형성되고 기초가 침강 될 수 있습니다.

이 문제에 대한 해결책은 강철 와이어의 다양한 유형의 도움으로 슬래브를 보강하는 것입니다. 기술적으로이 과정은 기초 자체 내에 금속 프레임을 형성하는 과정을 포함합니다.

이러한 모든 작업은 보강의 기본 기술을 설명하는 특수 SNiP를 기반으로 수행됩니다.

강철 프레임의 존재는 높은 하중이 이미 금속으로 인식되기 때문에 플레이트의 소성을 증가시킵니다. 강화 (Reinforcement)를 통해 몇 가지 중요한 문제를 해결할 수 있습니다.

  1. 재료의 강도가 증가하여 이미 높은 기계적 부하를 감지 할 수 있습니다.
  2. 구조물의 수축 위험이 줄어들고 상대적으로 불안정한 토양에 균열이 발생할 확률이 최소화됩니다.

이러한 프로세스의 모든 기술적 특성은 특수 표준에 의해 규제된다는 점에 유의해야합니다. 이 문서는 모 놀리 식 구조의 매개 변수와 설치에 대한 기본 규칙을 나타냅니다.이러한 플레이트의 보강 요소는 손으로 형성되는 금속 메쉬입니다. 단일체의 두께에 따라, 보강재는 층들 사이에 일정한 거리를두고 1 열 또는 2 열로 배열 될 수있다.

신뢰할 수있는 프레임을 얻으려면 이러한 모든 사양을 올바르게 계산하는 것이 중요합니다.

제도

보강 판은 어려운 과정이 아닙니다. 그러나이 절차에서 준수해야하는 몇 가지 중요한 규칙이 있습니다. 따라서 강화의 설치는 하나 또는 여러 층으로 이루어질 수 있습니다. 최대 15cm 두께의 슬래브 기초에 단층 구조를 사용하는 것이 바람직합니다 이 값이 더 크면 밸브의 다중 행 배열을 사용하는 것이 좋습니다.

그 사이에, 보강층은 수직 지지대의 도움으로 연결되며, 상부 지지대는 떨어지지 않습니다.

슬래브의 기본 너비는 균등하게 간격을 둔 셀로 구성되어야합니다. 횡단면과 종 방향 모두에서 강화 와이어 사이의 단차는 모노리스의 두께와 그 위에 가해지는 하중에 따라 선택된다. 목조 주택의 경우, 와이어는 20-30cm의 거리에서 서로 편직되어 사각형 셀을 형성 할 수 있습니다.벽돌 건물을위한 최적의 단계는 20cm의 거리입니다.

디자인이 상대적으로 가벼운 경우에는 40cm까지 증가시킬 수 있습니다. 표준 규격에 따라 각 판의 끝은 U 자형 보강재로 보강해야합니다. 그것의 길이는 모 놀리 식 플레이트 자체의 2 두께와 같아야한다.

구조를 설계하고 보강 요소를 선택할 때이 요소를 고려해야합니다.

플레이트 보강 체계
끝단에서 판은 U 형 클램프로 보강됩니다.

지지 프레임 (수직 막대)은 계통의 보강재 위치 매개 변수와 유사한 증분 단위로 설치됩니다. 그러나 때때로이 값은 두 배가 될 수 있습니다. 그러나 그들은 매우 무거운 하중에 굴복하지 않을 기초를 위해 그것을 사용합니다.

펀칭 구역은 감소 된 피치를 갖는 그리드를 사용하여 형성된다. 이 세그먼트는 나중에 건물 프레임 (베어링 벽)이 배치 될 슬래브 부분을 나타냅니다. 주 영역이 20cm의 정사각형을 사용하여 놓여 있다면이 단계는 양방향으로 약 10cm가되어야합니다.

파운데이션과 모 놀리 식 벽의 접합 영역을 배열 할 때 소위 콘센트가 형성되어야합니다. 수직 보강 핀으로 주 보강 프레임으로 편직되어 있습니다. 이 양식을 사용하면 강도를 크게 높이고 수직 요소로 지지대를 고품질로 연결할 수 있습니다. 출구를 조립하는 동안 피팅은 G 자 모양으로 접혀 있어야합니다.이 경우 수평 부분의 길이는 기초 높이 2와 같아야합니다.

강화 케이지의 또 다른 특징은 와이어를 연결하는 기술입니다. 이것은 몇 가지 기본 방법으로 수행 할 수 있습니다.

  • 용접 스틸 피팅에만 가능한 긴 공정. 비교적 적은 양의 작업으로 작은 모 놀리 식 슬라브에 사용됩니다. 다른 대안은 제작시 만들어진 기성 용접 구조물의 사용입니다. 이렇게하면 프레임을 형성하는 프로세스의 속도를 크게 높일 수 있습니다. 이 연결의 단점은 출력이 강체 구조라는 것입니다.
  • 짝짓기 보강은 얇은 스틸 와이어 (직경 2 ~ 3 mm)의 도움으로 연결됩니다. 비틀림은 특수 장치로 수행되므로 프로세스의 속도를 약간 높일 수 있습니다.이 방법은 꽤 시간이 오래 걸리고 길다. 그러나 동시에 보강재가 서로 단단히 연결되어 있지 않으므로 일정한 요동이나 하중에 적응할 수 있습니다.

재단 강화 기술은 다음과 같은 순차적 인 조치로 설명 될 수 있습니다.

  • 기지 준비. 모 놀리 식 석판은 잔해와 모래로 형성된 일종의 베개 위에 있습니다. 견고하고 평평한 기반을 얻는 것이 중요합니다. 때로는 토양에 콘크리트를 부어 넣기 전에 특수한 방수 재료를 놓아 습기가지면에서 콘크리트로 침투하는 것을 방지합니다.
  • 하부 보강층의 형성. 전기자는 일관되게 초기에 종 방향으로 그리고 나서 횡 방향으로 배치됩니다. 와이어로 묶어서 사각형 셀을 만듭니다. 부어 준 후에 금속이 콘크리트에서 돌출되지 않도록 결과 구조물을 약간 올리십시오. 이를 위해 금속으로 된 작은 받침대 (의자)를 감싸고 그 높이는 모 놀리 식 판 (2 ~ 3cm)의 높이에 따라 선택됩니다. 이러한 요소는 금속으로 만들어지는 것이 바람직합니다.따라서 그리드 바로 아래에 공간이 형성되고, 공간이 콘크리트로 채워져 금속을 닫습니다.
  • 수직 지지대의 배열. 그것들은 메쉬 그 자체와 같은 피팅으로 만들어집니다. 와이어는 상부 열이 기울어 질 수있는 프레임을 얻는 방식으로 구부러진 다.
  • 상위 레이어의 형성. 격자는 맨 아래 행에 대해 수행 된 것과 같은 방법으로 구성됩니다. 또한 동일한 셀 크기를 사용합니다. 수직으로 디자인을 붙이는 것은 알려진 방법 중 하나를 지원합니다.
  • 채우기 강화 프레임이 준비되면 콘크리트로 붓습니다. 보호 층은 메쉬의 위 및 옆에 형성됩니다. 기초가 고형화 된 후에 금속이 재료를 통해 보이지 않는 것이 중요합니다.

계산 방법?

중요한 요소 중 하나는 철근의 기술적 특성을 계산하는 것입니다. 대부분의 경우 그리드 단계는 20cm이므로 다른 매개 변수 계산에 특별한주의를 기울여야합니다. 절차는 보강재의 지름을 결정하는 것으로 시작됩니다. 이 프로세스는 다음과 같은 순차적 인 단계로 구성됩니다.

  • 첫 번째 단계는 기초의 횡단면을 결정하는 것입니다. 판의 각면에 대해 계산됩니다.이를 위해서는 장래 재단의 두께에 길이를 곱해야합니다. 예를 들어, 6 x 6 x 0.2 m 플레이트의 경우이 수치는 6 x 0.2 = 1.2 m2입니다.
  • 그 후 특정 시리즈에 사용해야하는 보강의 최소 면적을 계산해야합니다. 단면적의 0.3 퍼센트 (0.3 x 1.2 = 0.0036 m2 또는 36 cm2)입니다. 이 요소는 각 측면을 계산할 때 사용해야합니다. 단일 행에 대해 비슷한 값을 계산하려면 결과 영역을 반으로 나누십시오 (18cm2).
  • 전체 면적을 알면 하나의 행에 사용해야하는 철근의 수를 셀 수 있습니다. 이 값은 단면에만 적용되며 세로 방향으로 늘어선 와이어의 양은 고려하지 않습니다. 막대 수를 확인하려면 막대의 면적을 계산해야합니다. 총 면적을 얻은 값으로 나눈 값. 18 cm2의 경우 직경이 12 mm 인 요소 16 개 또는 직경이 14 mm 인 요소 12 개가 사용됩니다. 이 매개 변수는 특수 테이블에서 찾을 수 있습니다.

이러한 계산 절차를 단순화하기 위해 도면을 작성해야합니다. 또 다른 단계는 재단을 위해 구매할 보강 액을 세는 것입니다. 그것을 계산하는 것은 몇 단계 만 거치면 아주 간단합니다.

  1. 먼저 각 행의 길이를 알아야합니다. 파운데이션이 직사각형 인 경우이 값은 양방향으로 계산됩니다. 파운데이션이 금속을 닫기 위해서는 길이가 양쪽에 2 ~ 3cm 더 적어야합니다.
  2. 너는 길이를 알 때, 너는 1 개의 줄에있는 막대의 수를 산출 할 수 있는다. 이렇게하려면 결과 값을 격자 간격으로 나누고 결과 값을 반올림합니다.
  3. 총 푸티지를 찾으려면 앞에서 설명한 행마다 작업을 수행하고 결과를 함께 추가해야합니다.

모 놀리 식 기초의 형성은 다양한 방법으로 수행 될 수있다. 양질의 디자인을 얻으려면 다음과 같은 간단한 팁을 따라야합니다.

  • 전기자는 금속 부식의 급속한 발전을 막기 위해 콘크리트의 두께에 배치해야합니다. 따라서 전문가는 판재의 두께에 따라 판재의 각면의 와이어를 2 ~ 5cm 깊이까지 "가열"할 것을 권장합니다.
  • 재단 강화를 위해 A400 보강만을 사용해야합니다. 그 표면은 특별한 헤링본으로 덮여 있으며 응고 후 콘크리트와의 결합력을 증가시킵니다.구조의 원하는 강도를 제공 할 수 없으므로 낮은 등급의 제품을 사용하지 마십시오.
  • 연결시 와이어를 약 25cm 겹쳐서 놓아야합니다. 이렇게하면보다 견고하고 안정적인 프레임이 만들어집니다.

강화 된 모 놀리 식 기초는 다양한 유형의 건물을위한 완벽한 기반입니다. 건설을 완료하면 표준 권장 사항을 따르십시오. 그러면 내구성과 신뢰성이 확보 될 것입니다.

베이스 플레이트의 보강에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 알려줄 것입니다.

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정보는 참고 목적으로 제공됩니다. 건설 문제에 대해서는 항상 전문가에게 문의하십시오.

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