Typer gulvplater, merking, dimensjoner. Overordnede dimensjoner på gulvplater i armert betong

Gulvplater kalles horisontale strukturer som utfører funksjonen til skillevegger mellom gulv eller loft installert mellom taket og husets siste etasje. I moderne konstruksjon tyr de vanligvis til installasjon av betonggulv, og det spiller ingen rolle hvor mange nivåer bygningen har. I denne artikkelen vil vi vurdere typene og størrelsene på gulvplater som oftest brukes på byggeplasser. Disse produktene utgjør hoveddelen av produktene som produseres ved armert betongfabrikkene.

Designformål

Bærende konstruksjoner er laget av tung eller lett betong, og deres struktur er forsterket med armering, som gir styrke til produktene. Alle standardtyper av armerte betongplater presenteres på det moderne byggevaremarkedet, som kan deles inn i flere kategorier avhengig av deres bredde, lengde, vekt og andre like viktige parametere som påvirker produktenes hovedegenskaper.


Den vanligste metoden for å klassifisere betongpaneler er å klassifisere dem etter deres tverrsnittstype. Det er også flere andre karakteristiske egenskaper som vi definitivt vil vurdere i artikkelen vår.

Hule armerte betongpaneler PC

Dette er en av de vanligste produktene som produseres på armert betongfabrikker, som er like godt egnet for bygging av en privat og flere etasjes bygning. Også multi-hule PC-produkter er mye brukt i konstruksjonen av massive industribygninger, med deres hjelp gir de beskyttelse for oppvarming av strømnettet.

Hule gulvplater er preget av tilstedeværelsen av hulrom

Den jevne flate overflaten, som rundhule armerte betongpaneler har, gjør at du kan montere pålitelige tak mellom etasjene som tåler imponerende belastninger. Denne designen er utstyrt med hulrom med seksjoner av forskjellige former og diametre, som er:

  • rund;
  • oval;
  • halvsirkelformet.

Teknologiske tomrom, som fylles med luft under installasjonen, er etterspurt på grunn av denne funksjonen, som indikerer fordelene med nettopp denne konfigurasjonen av blokker. De ubestridelige fordelene med en PC inkluderer:

  1. Betydelige besparelser i råvarer, noe som reduserer kostnadene for det ferdige produktet.
  2. Høy varme- og støyisolasjonskoeffisient, som forbedrer bygningens ytelse.
  3. Runde hule paneler er en utmerket løsning for å legge kommunikasjonslinjer (ledninger, rør).

Armerte betongkonstruksjoner av denne typen kan betinget deles inn i undergrupper, og da vil vi fortelle deg hva rundhule gulv er og på hvilken grunn de kan tilskrives en eller annen undergruppe. Denne informasjonen vil være viktig for riktig valg av materiale avhengig av de teknologiske kravene til konstruksjonen.

Platene er forskjellige i måten de monteres på: 1 PKT har tre støttesider, mens 1 PKK kan legges på alle fire sider..

Det er også nødvendig å ta hensyn til størrelsen på indre hulrom - jo mindre diameteren på hullene er, jo mer holdbare og sterkere er de runde hule panelene. For eksempel har prøvene 2PKT og 1 PKK samme bredde, tykkelse, lengde og antall støttesider, men i det første tilfellet er diameteren på de hule hullene 140 mm, og i det andre 159 mm.

Når det gjelder styrken til produkter produsert av fabrikker, påvirkes ytelsen deres direkte av tykkelsen, som i gjennomsnitt er 22 cm. Det er også mer massive paneler med en tykkelse på 30 cm, og når du heller lette prøver, observeres denne parameteren innenfor 16 cm, mens I de fleste tilfeller benyttes lettbetong.

Separat er det verdt å nevne bæreevnen til PC-produkter. For det meste tåler PC-hulkjerneplater, i henhold til allment aksepterte standarder, en belastning på 800 kg / m2. For bygging av massive industribygninger brukes plater laget av stresset betong, denne parameteren økes til en designverdi på 1200-1250 kg / m2. Den beregnede belastningen er en vekt som overstiger samme verdi av selve produktet.

Produsenter produserer armerte betongpaneler i standardstørrelser, men noen ganger kan parametrene variere betydelig. Lengden på PC-er kan variere mellom 1,5m - 1,6m, og bredden er 1m, 1,2m, 1,5m og 1,8m. De letteste og minste himlingene veier under et halvt tonn, mens de mest massive og tunge prøvene veier 4000 kg.

Runde hule strukturer er veldig praktiske å bruke, fordi utvikleren alltid har muligheten til å velge materialet i ønsket størrelse, og dette er en annen hemmelighet for populariteten til dette produktet. Etter å ha gjort oss kjent med de vanligste PC-produktene, som inkluderer hulkjerneplater, etter å ha vurdert deres typer og størrelser, foreslår vi å gå videre til andre produkter med lignende formål.

Prefabrikkerte ribbede (U-formede) paneler

Disse armerte betongkonstruksjonene har fått navnet sitt på grunn av en spesiell konfigurasjon med to langsgående avstivere, og de brukes i konstruksjon av yrkeslokaler og som bærende elementer for legging av varmeanlegg og vannforsyningsnettverk. For å styrke armerte betongprodukter i støpingsstadiet, utføres forsterkning, som sammen med en spesiell form fører til besparelser i råmaterialer, gir dem spesiell styrke og gir dem motstand mot bøyning. Det er ikke vanlig å installere dem som hoppere mellom etasjene for et boligbygg, siden du her må møte et uestetisk tak, som er ganske vanskelig å forsyne med kommunikasjon og kappe med kledning. Det er også underarter her, la oss vurdere hvilke forskjeller produktene innenfor samme gruppe har.


Ribbet platekonstruksjon er svært slitesterk

Det første og viktigste kjennetegnet ved U-formede strukturer er deres størrelse, eller rettere sagt, når det gjelder høyde, som er 30 eller 40 cm. I det første tilfellet står vi overfor produkter som brukes i bygging av offentlige bygninger og som hoppere mellom husets øverste etasje og loftet. For store kommersielle og industrielle bygg i store størrelser velges vanligvis plater med en høyde på 40 cm. Bredden på ribbegulvene kan være 1,5 eller 3 m (for mer holdbare prøver), og vekten varierer mellom 1,5 - 3 tonn ( i sjeldne tilfeller opptil 7 tonn). Prefabrikerte ribbebetongplater kjennetegnes av følgende lengder:

  • 12 m
  • 18 m (sjelden).

Fullt innebygde strukturer

Hvis det er nødvendig å oppnå en spesielt sterk overlapping mellom gulvene i huset, tyr de til hjelp av solide hoppere, siden de lett tåler en belastning på 1000-3000 kgf / m2, og de brukes hovedsakelig til installasjon av bygninger i flere etasjer.


Solide jumpere lar deg montere et gulv med høy styrke

Slike produkter har ulemper, fordi vekten deres for relativt små dimensjoner er ganske imponerende: standardprøver veier fra 600 kg til 1500 kg. De har også ganske svake indikatorer for termisk og støyisolasjon, noe som ikke lar dem konkurrere tilstrekkelig med hule PC-prøver. Lengden på denne typen paneler varierer fra 1,8 m til 5 m, og tykkelsen er 12 eller 16 cm.

Monolittiske strukturer

Den tidligere og denne typen paneler har samme omfang og monteres der det er behov for å lage et sterkt bygg som tåler overbelastning. En slik skillevegg inneholder ikke hulrom og lages direkte på byggeplassen i henhold til tilgjengelige nøyaktige beregninger, slik at den kan ta på seg hvilken som helst konfigurasjon og størrelse, kun begrenset av arealet til objektet som er under konstruksjon.

I artikkelen beskrev vi i detalj hvilke typer gulvpaneler, hvilke standardstørrelser de har og hvor de brukes oftest, slik at du kan velge de nødvendige produktene for den kommende konstruksjonen og få en solid, slitesterk struktur som kan vare deg minst et århundre.

Alle som har beskjeftiget seg med byggingen av et hus minst én gang, vet hvor viktig hule armerte betongplater eller gulvpaneler er. Hulkjernede betonggulvplater utgjør faktisk omtrent 90 % av husets totale vekt. Gulvplater (PC) kan variere mye i vekt og størrelse, avhengig av det spesifikke formålet de brukes til.

Strukturelle trekk ved hule kjerneplater

Som du kanskje gjetter, er gulvplater av armert betong (PC) hule innvendig, og det er derfor de er merket som multi-hule når de selges. Men hullene inne i slike plater, i motsetning til misforståelse, kan ikke bare ha ovale, men også runde, firkantede og andre former.



Støtteordning for hulplater

Men i de fleste tilfeller har gulvplater (PC) nøyaktig sylindriske hule sirkler inni.

Interessant nok kan gulvplater (PC) være både uforsterket og forsterket. Gulvplater av armert betong (PC) vil være nøyaktig armert.

Slike gulvplater (PC), selv om de har en mye større vekt, som til slutt øker både belastningen på bygningen og byggekostnadene, har imidlertid en stor sikkerhetsmargin. Montering av gulvplater, nemlig selve leggingsmetoden, avhenger av hvilket underlag platene skal plasseres på, for støtte er også et viktig kriterium.

For eksempel, hvis støtten til platen ikke er tilstrekkelig stabil, kan dette føre til ubehagelige konsekvenser, som selvfølgelig må unngås.



Opplegg med legging av hulkjerneplate i andre etasje

Karakteristikker for hule kjerneplater

Størrelsen

Den endelige kostnaden avhenger også av størrelsen på den hule PC-en; i tillegg til parametere som bredde og lengde, er vekten også viktig.

PC-størrelser varierer som følger:

  • langs lengden varierer størrelsen på PC-en fra 1180 til 9700 millimeter;
  • i bredden varierer størrelsen på PC-en fra 990 til 3500 millimeter.

De mest populære og etterspurte er multi-hule panelplater, som er 6000 mm lange og 1500 mm brede. Høyden eller tykkelsen på panelet er også viktig (høyden ville være mer korrekt, men byggherrer har en tendens til å si "tykkelse").

Så tykkelsen som multi-hule paneler kan ha er alltid en konstant verdi - 220 mm. Av stor betydning er selvfølgelig vekten av gulvpanelet. Betongdekker skal løftes med kran med minimum løftekapasitet på 4-5 tonn.



Sammenlignende tabell over koordinerende dimensjoner for hule kjerneplater

Lengden og vekten på panelene er av største betydning for konstruksjonen, lengden er enda mindre viktig enn vekten.

Vekten

Når det gjelder en så viktig parameter som vekt, er alt her veldig klart fra første gang: utvalget av produkter produsert i Russland varierer fra 960 kilo til 4,82 tonn. Vekt er hovedkriteriet for å bestemme metoden som panelene skal installeres etter.

Vanligvis brukes kraner, som nevnt ovenfor, med en løftekapasitet på minst 5 tonn (selvfølgelig må kraner løfte vekt med en viss margin).

Vekten på paneler med samme merking kan variere, men bare litt: Tross alt, hvis vi vurderer vekten med en nøyaktighet på ett gram, kan alt påvirke den.



Sammenlignende egenskaper for de viktigste merkene av hulkjerneplater

Hvis for eksempel et produkt har vært utsatt for regn, så vil det a priori være litt tyngre enn produktet som ikke har vært utsatt for regn.

Typer belastninger

Til å begynne med bør det bemerkes at enhver overlapping innebærer tilstedeværelsen av følgende 3 deler:

  1. Den øvre delen, med gulvet der folk bor. Følgelig vil panelet bli belastet av gulv, forskjellige isolasjonselementer og, selvfølgelig, betongmasser - hovedkomponenten i lasten;
  2. Den nedre delen, med tilstedeværelsen av et tak, dens dekorasjon, belysningsarmaturer. Forresten, du bør ikke være skeptisk til tilstedeværelsen av belysningsenheter. For det første krever de samme LED-lampene delvis ødeleggelse av platen med en perforator for kabellegging. For det andre, hvis du tar store rom, med søyler og haller, kan enorme krystalllysekroner henge der, noe som vil gi en større belastning enn noen annen armatur eller type dekorasjon. Dette må også tas i betraktning;
  3. Strukturell. Den kombinerer både øvre og nedre deler på en gang, som om den støtter dem i luften.

En hulkjerneplate er en konstruksjonsplate som støtter både toppen og bunnen av taket i luften!

Forresten, ikke diskonter den dynamiske belastningen. Det, som du kanskje gjetter, er skapt av menneskene selv, så vel som tingene de beveger på. Alt dette påvirker egenskapene og tilstandene til panelet.



Diagram av en hulkjerneplate med hull

For eksempel, hvis det er normalt å transportere et tungt piano i et lite toetasjes hus fra ett sted til et annet én gang, vil daglig bevegelse skape en mye større negativ innvirkning på den flerhule platen. Den faller neppe, men det kan oppstå alvorlige problemer med ventilasjonen senere.

I henhold til type lastfordeling er de videre delt inn i 2 grupper:

  • distribuert;
  • punkt.

For å forstå forskjellen mellom disse to typene, er det verdt å gi et eksempel. Den samme enorme krystalllysekronen som veier en tone er en punktbelastning. Men et strekkloft med en ramme over hele overflaten av platen er allerede en fordelt belastning.



Installasjon av en teknologisk linje for produksjon av hulkjerneplater

Men det er også en kombinert belastning som kombinerer punkt og fordelt. For eksempel et badekar fylt til toppen. I seg selv er badekaret på bena, og trykket på bena er en slags distribuert belastning. Men bena som står på gulvet er allerede en punktbelastning.

Kostnaden avhenger direkte av vekten på den hule platen.

Det er vanskelig, men det kan håndteres. Og det er nødvendig! Tross alt vil beregningen for gulv og hulkjerneplater under bygging fortsatt måtte gjøres.

Karakterer med hul kjerne

Faktisk har hulkjerneplater ikke engang merker som sådan. Vi snakker om merking, som gjenspeiler noen parametere. Det er nok å gi et lite eksempel.



Ordning med å legge en hul kjerneplate på en tverrstang

La oss si at panelet har følgende merking: PK 15-13-10 PK - betyr en hul plate; alle digitale betegnelser indikerer eventuelle tekniske parametere.

15 betyr at panelet er omtrent 15 desimeter (1,5 meter) langt. Hvorfor omtrent? Det er bare det at lengden kan være 1.498 meter, og på markeringen har de rett til å runde denne figuren til 1,5 meter (15 desimeter). Tallet 12 betyr at produktet har en bredde på 10 desimeter. Det siste sifferet (i dette tilfellet 10) er det viktigste tallet.

Dette er belastningen som materialet tåler (maksimalt tillatt). I vårt tilfelle vil maksimal belastning være 10 kilo per 1 dm². Vanligvis vurderer byggherrer belastningen per kvadratmeter, her vil den være 1000 kilo per 1 m². Generelt er ikke alt så vanskelig.

Panelmerket ser alltid ut som PC-XX-XX, hvis selgere tilbyr andre alternativer, bør du være forsiktig.

Lastberegning

Begrens eksponeringsberegning

Beregning av begrensende påvirkning er en forutsetning for utforming av et bygg. Dimensjonene og andre parametere til panelene bestemmes av den gode gamle sovjetiske GOST under nummeret 9561-91.



Enheten til en hul plate med en forsterket avrettingsmasse

For å bestemme belastningen som vil bli påført på produktet, er det nødvendig å indikere på tegningen av den fremtidige strukturen vekten av absolutt alle elementer som vil "trykke" på gulvet. Deres totale vekt vil være maksimal belastning.

Først av alt er det nødvendig å ta hensyn til vekten av følgende elementer:

  • sement-sand avrettingsmasser;
  • skillevegger i gipsbetong;
  • masse av gulv eller paneler;
  • varmeisolasjonsmaterialer.

Deretter blir alle oppnådde indikatorer oppsummert og delt på antall paneler som vil være til stede i huset. Herfra kan du få den maksimale, ultimate belastningen på hvert enkelt produkt.

Beregning av optimal belastning

Det er klart at det maksimalt tillatte nivået er en kritisk indikator, som ikke i noe tilfelle bør bringes opp til. Derfor er det best å beregne nøyaktig den optimale indikatoren. For eksempel veier et panel 3000 kg. Det er nødvendig for et areal på 10 m².

Det er nødvendig å dele 3000 med 10. Som et resultat viser det seg at den maksimalt tillatte belastningsverdien vil være 300 kilo per 1 m². Dette er en liten indikator, men du må også ta hensyn til vekten av selve produktet, som belastningen også ble beregnet for (for eksempel er verdien 800 kilo per 1 m²). Fra 800 må du trekke fra 300, som et resultat får du 500 kilo per 1 m².

Nå må du grovt anslå hvor mye alle lasteelementene og gjenstandene vil veie. La denne indikatoren være lik 200 kilo per 1 m². Fra den forrige indikatoren (500 kg / m²), må du trekke fra den mottatte (200 kg / m²). Resultatet er en indikator på 300 m². Men det er ikke alt.



Diagram av en hulkjerneplate med vanntetting

Nå, fra denne indikatoren, er det nødvendig å trekke fra vekten av møbler, etterbehandlingsmaterialer, vekten til folk som konstant vil være i rommet eller i huset. "Levende vekt" og alle elementene, deres belastning, la den være 150 kg / m². Trekk fra 150 fra 300. Som et resultat av alt vil den optimalt akseptable indikatoren oppnås, hvis betegnelse vil være 150 kg / m². Dette vil være den optimale belastningen.

Fordeler med hule kjerneplater

Blant fordelene med disse produktene er følgende:

  • relativt liten belastning på omkretsen av hele bygningen, i motsetning til de samme fyldige produktene;
  • høystyrkeindikatorer, til tross for at bunnpanelene er hule;
  • pålitelighet;
  • utkastet hjemme vil være mye mindre intenst enn når du bruker fyldige produkter (faktisk kommer denne fordelen fra den relativt lave vekten);
  • relativt lav kostnad.

Generelt er hulkjernepaneler et av de viktigste byggematerialene. I dag produseres den av bare noen få fabrikker i det store Russland. Det viktigste, som nevnt ovenfor, er ikke å bli lurt når du kjøper.



Skjema for arrangementet av armeringsblokker i en hul kjerneplate

Noen ganger (dette er sjeldent, men likevel) prøver selgere å selge paneler av lav kvalitet, de såkalte lette. For eksempel kan de være merket, noe som viser at produktet er designet for en belastning på 500 kilo per kvadratmeter, men i virkeligheten er denne parameteren flere ganger lavere.

Det er ikke engang svindel, det er en straffbar handling som bør straffes til lovens fulle omfang. Tross alt, hvis du kjøper et panel designet for en mindre belastning, er det en alvorlig risiko for kollaps av bygninger. En slik situasjon kan observeres ikke bare i provinsene, men til og med i Moskva eller St. Petersburg.

Generelt, når du kjøper slike produkter, må du være ekstremt forsiktig. Det er viktig å huske at enhver designfeil til og med kan ha tragiske konsekvenser.

Video

Du kan se en video der eksperter snakker i detalj om funksjonene til ulike typer hulkjerneplater.

Multi-hule gulvplater GOST 9561-91
Navn Dimensjoner (LxBxH, mm) volum, m3 Vekt, t Pris for 1 enhet med mva, gni.
PK 24-12-8 AtV T 2380 x 1190 x 220 0,36 0,9 4306
PK 27-12-8 AtV T 2680 x 1190 x 220 0,40 1,01 4799
PK 30-12-8 AtV T 2980 x 1190 x 220 0,44 1,11 5429
PK 33-12-8 AtV T 3280 x 1190 x 220 0,49 1,22 5934
PK 36-12-8 AtV T 3580 x 1190 x 220 0,53 1,32 6439
PK 39-12-8 AtV T 3880 x 1190 x 220 0,57 1,42 6944
PK 42-12-8 AtV T 4180 x 1190 x 220 0,61 1,53 7383
PK 45-12-8 AtV T 4480 x 1190 x 220 0,65 1,62 7532
PK 48-12-8 AtV T 4780 x 1190 x 220 0,69 1,73 8004
PK 51-12-8 AtV T 5080 x 1190 x 220 0,73 1,83 8474
PK 54-12-8 AtV T 5380 x 1190 x 220 0,78 1,95 8910
PK 57-12-8 AtV T 5680 x 1190 x 220 0,82 2,05 9347
PK 60-12-8 AtV T 5980 x 1190 x 220 0,86 2,15 9886
PK 63-12-8 AtV T 6280 x 1190 x 220 0,90 2,25 10421
PK 72-12-8 AtV T 7180 x 1190 x 220 1,01 2,53 13405
PK 24-15-8 AtV T 2380 x 1490 x 220 0,50 1,25 4774
PK 27-15-8 AtV T 2680 x 1490 x 220 0,55 1,38 5397
PK 30-15-8 AtV T 2980 x 1490 x 220 0,60 1,52 5916
PK 33-15-8 AtV T 3280 x 1490 x 220 0,65 1,61 6642
PK 36-15-8 AtV T 3580 x 1490 x 220 0,70 1,75 7265
PK 39-15-8 AtV T 3880 x 1490 x 220 0,74 1,85 7784
PK 42-15-8 AtV T 4180 x 1490 x 220 0,80 2,02 8407
PK 45-15-8 AtV T 4480 x 1490 x 220 0,88 2,2 8834
PK 48-15-8 AtV T 4780 x 1490 x 220 0,94 2,35 9437
PK 51-15-8 AtV T 5080 x 1490 x 220 0,99 2,48 9861
PK 54-15-8 AtV T 5380 x 1490 x 220 1,05 2,63 10427
PK 57-15-8 AtV T 5680 x 1490 x 220 1,10 2,75 11010
PK 60-15-8 AtV T 5980 x 1490 x 220 1,14 2,85 11744
PK 63-15-8 AtV T 6280 x 1490 x 220 1,19 2,98 12343
PK 72-15-8 AtV T 7180 x 1490 x 220 1,34 3,35 16734

Multi-hule armerte betonggulvplater brukes i konstruksjonen av bærende konstruksjoner av bygninger og konstruksjoner. Hulrommene inne i platene er designet for å forbedre lydisolasjonen og redusere vekten av strukturen. Oversiden av gulvplatene vil være bunnen av gulvet og undersiden vil være taket. Hule gulvplater brukes i individuell konstruksjon av hus, i bygging av bolig- og industribygg med flere etasjer.

I henhold til utvendig form er gulvplatene delt inn i flate og ribber. Flate plater er på sin side multi-hule og solide. Vårt firma produserer hulkjerne gulvplater PC. Diameteren på de runde hulrommene er 159 mm, tykkelsen på platene er også standard og er 220 mm. Disse platene er beregnet for legging over bærende vegger med støtte på to endesider.

Hulkjerneplater er i stand til å motstå enorme belastninger, men spesiell oppmerksomhet bør rettes mot lagring av disse produktene. For å lagre platene er det nødvendig å forberede en flat overflate på forhånd, hell og komprimere sandputen. Legg aldri fliser direkte på bakken. Langs kantene i bunnen av hver plate må du sette treklosser. Det skal være to sprosser, med en avstand på ca 25-45 cm fra hver av kantene.Det anbefales kategorisk ikke å legge sprosser under midtdelen av helleren for å unngå sprekker og brudd. Stabling av hule gulvplater er tillatt i en stabel med en høyde på ikke mer enn 2,5 meter.

Gulvplater ligger jevnt og uten fall. For å gjøre dette er det nødvendig å oppnå en posisjon i ett horisontalt plan av alle de øvre radene med bærende vegger. Før du legger multi-hule plater på vegger laget av blokker (skumbetong, luftbetong, slaggblokk), er det nødvendig å lage et armert betongbelte på forhånd. Tykkelsen bør være innenfor 15-25 cm. Når du installerer multi-hule plater, er hullene i dem forseglet. Dette kan du gjøre på forhånd når platene er stablet på bakken. Hulplater legges på en tykk mørtel. Løsningslaget bør ikke overstige 2 cm.

Løsningen påføres over murverket. Dette gjøres for å tette hullene, hvis det er forskjeller, samt for en bedre tilpasning av platene. Løsningen stivner på 15-20 minutter, i løpet av denne perioden kan du flytte platen for å justere posisjonen i forhold til veggene. For å unngå herding av mørtelen påføres den umiddelbart før løfting av gulvplaten. Hev hule kjerneplater ved å montere løkker. Etter å ha lagt og nivellert den første platen, fortsett til installasjonen av den neste. Spaltene ved skjøtene tettes med monteringsskum og sementmelk.

Gulvplater er konstruksjoner med bæreevne som skiller gulv eller soner med forskjellige temperaturer. Produktene er laget av betong og armert betong, den andre varianten anses som universell og er egnet for både horisontal og vertikal plassering. Hovedkriteriene for deres valg inkluderer type plate, dimensjoner og vekt, bæreevne, tomromsdiameter, tilleggsbetingelser for bruk. Denne informasjonen må angis av produsenten i merkingen, rekkefølgen på plassering av de symbolske symbolene er regulert av GOST 23009-2016.

Avhengig av designet skilles solide (fyldige) og hule varianter. I henhold til arrangementsmetoden kan de være monolittiske, prefabrikkerte-monolittiske eller prefabrikkerte. Hulkjernede gulvplater i armert betong, som kombinerer lav vekt og pålitelighet, er etterspurt. Deres tekniske forhold og merking er regulert av GOST 9561-91, basert på tykkelse, antall sider, form og diameter på hulrom, skilles 15 hovedtyper.

Fyldige produkter, avhengig av form og funksjonelt formål, er delt inn i:

1. Solide bjelkeløse paneler med glatt overflate, optimal for legging av tak. Etterspurt i privat konstruksjon, verdsatt for enkel etterbehandling, innebærer bruken av dem avvisning av opphengssystemer. En betydelig del er laget av cellebetong.

2. Ribbet - med vertikale stivere som fungerer som støtter. Påliteligheten til slike gulvplater forklares av fjerning av betong fra områder utsatt for strekkbelastninger og økningen i volumet ved kompresjonspunkter. Egenskapene og betegnelsene til denne sorten er regulert av GOST 28042-89. Hovedanvendelsesomfanget er sivil- og boligbygging, i private hus er det ikke økonomisk gjennomførbart.

3. Caisson (ofte ribbet eller ofte bjelkede) grupper. De er en monolittisk plate lagt på toppen av firkantede celler fra gulvbjelker. Dermed har de på den ene siden en flat overflate, på den andre ligner de vafler.

Disse strukturene er designet for drift under tunge belastninger, de brukes praktisk talt ikke i privat konstruksjon (i henhold til SP 52-103-2007 anbefales de når spennet til ett rom overstiger 12-15 m).

Standardmerkingen av gulvplater, uavhengig av type, inkluderer konsekvent:

  • Betegnelse på type konstruksjon og produkt.
  • Dimensjoner i tall: lengde og bredde, høyde refererer til standardverdier og er ikke angitt.
  • Bæreevnen til gulvplater (1 enhet i numerisk verdi tilsvarer en tåleevne på 100 kg / m 2).
  • Testet armeringsklasse.
  • Ytterligere egenskaper og egenskaper, som: motstand mot aggressive miljøer, seismiske effekter, lave temperaturer, betegnelse på innebygde elementer eller hull (hvis noen).

Forklaring av betegnelser

Overlappingstypene har en bokstavmerking, tallet foran dem er indikert for hule varianter og karakteriserer diameteren til de indre hullene. Eksempler på mulige betegnelser og deres tolkning for populære solide synspunkter er gitt i tabellen:

Merkingen av hulkjernepaneler inkluderer en bokstavbetegnelse på antall sider på platestøtten (“T” tilsvarer tre, “K” til fire). Fraværet av en tredje bokstav innebærer støtte for strukturen på begge sider. Dechiffrere hovedtypene i dette tilfellet:

Platebetegnelse Tykkelse, mm Type tomrom, funksjoner Nominell avstand mellom hulromssentre i plater, ikke mindre enn mm Diameter, mm
1 stk (1 er kanskje ikke spesifisert) 220 Rund 185 159
2 stk 140
3 stk 127
4 stk 260 Det samme, med utskjæringer i den øvre sonen langs konturen 159
5 stk Rund 235 180
6 stk 233 203
7 stk 160 139 114
PG 260 pæreformet Tildelt i samsvar med parametrene til støpeutstyret til produsenten av hulkjerneplater
PB 220 Produsert ved kontinuerlig forming

Hovedforskjellen mellom PK- og PG-plater og PB-plater er produksjonsmetoden: de to første helles i forskalingsstrukturer, den siste er støpt på en kontinuerlig måte (transportørteknologi). Som et resultat har gulv merket PB en jevnere og mer beskyttet overflate mot ytre påvirkninger. De er mindre begrenset i lengde og er egnet for rom med ikke-standard dimensjoner. Ulempene med støpeplater inkluderer smalere hull (diameteren på hulrom ved merking av PB overstiger ikke 60 mm), i motsetning til PC og PG kan de ikke bores gjennom for legging av kommunikasjon, i det minste gjelder denne regelen for høyhus.

Lengden og bredden på hver type er også begrenset av standarden, de er angitt i desimeter og rundet opp. Den faktiske størrelsen på armert betong multi-hule plater er vanligvis 10-20 mm mindre. Følgende numeriske betegnelse karakteriserer konstruksjonsbelastningen til platen, denne indikatoren avhenger av kvaliteten på betongen og armeringsmetallet som brukes. Armeringsklassen er ikke alltid angitt, den er obligatorisk bare for forspente konstruksjoner. Om nødvendig styres betegnelsene av de tekniske betingelsene for armeringsstål.

Det neste merkepunktet gjelder betongmerket som brukes (ikke angitt for tunge grupper). Andre typer inkluderer: cellulære (I), lett (L), tett silikat (C), finkornet (M), varmebestandige (F) og sandbetong (P) sammensetninger. For gulvplater beregnet for arbeid under forhold med eksponering for aggressive miljøer, er motstand indikert i bokstavelige termer: normal permeabilitet (N), redusert (P) og spesielt lav (O). En annen indikator er seismisk motstand: strukturer designet for slike belastninger er merket med bokstaven "C". Alle tilleggsfunksjoner er angitt i produktmerkingen med arabiske tall eller bokstaver.

Kostnaden for plater

Merking Mål: L×B×H, cm Vekt (kg Bæreevne, kg/m 2 Utsalgspris per stk, rubler
Hulplater med runde hull støttet på 2 sider
PC-16.10-8 158×99×22 520 800 2940
PK-30.10-8 298×99×22 880 6000
PK-60.18-8 598×178×22 3250 13340
PK-90.15-8 898×149×22 4190 40760
Gulvplater, benk formløs formasjon. Produktene er plassert på 2 endesider
PB 24.12-8 238×120×22 380 800 3240
PB 30.12-12 298×120×22 470 1200 3950
PB 100,15-8 998×145×22 2290 800 29100
Ribbetak uten åpning i hylle
2PG 6-3 AIV t 597×149×25 1230 500 12800
4PG 6-4 AtVt 597×149×30 1500 820 14150

Utvalget av legging av armerte betongplater er fra dannelsen av en fundamentbase for tømmerbygninger (rask montering), eller separasjonen av kjelleren fra den høyere bygningen av huset, til installasjonen av et loftsetasje ved ferdigstillelse av den øvre gulv. I tillegg til den vanlige overlappingen mellom gulvene, brukes noen typer paneler også for konstruksjon av vegger.

Ved overlapping av gulv er plater ikke bare i stand til å akseptere og fordele store belastninger(vekten av de interne skilleveggene, utstyr, møbler, folk som er plassert på dem), men også tjene som et pålitelig element av stivhet i strukturen til hele bygningen.

Produktene er laget av tung betong og har, i tillegg til økt styrke og brannmotstand, høy vann- og frostbestandighet, samt lydisolering. De øvre og nedre glatte overflatene på produktet tjener henholdsvis som gulv og tak i rommet og krever minimalt med interiørdekorasjon.

Det finnes flere varianter av dette byggeelementet. Valget avhenger av egenskapene og egenskapene til platen som kreves i hvert enkelt tilfelle, dens bruksområde og økonomiske beregninger.

Typer plater (klassifisering)

I henhold til den strukturelle strukturen er armerte betongplater av 3 typer:

  1. hul;
  2. solid (korpulent);
  3. ribbet.

Hule plater

I privat konstruksjon brukes oftest hule kjerneplater. Langsgående runde hulrom letter vekten av platen, øker dens varmeisolasjonsegenskaper og gjør det mulig å skjule ledningene til interne ledninger til ingeniørkommunikasjon i dem.

Med tanke på populariteten og den brede bruken av tak med langsgående hulrom, utvides og moderniseres produksjonen deres gradvis, og tilpasser seg fremveksten av nye materialer og bygningsteknologier. Det må sies det formen på hulrommene kan nå ikke bare være rund, men også oval og vertikal.

Det finnes flere merker eller varianter av plater med langsgående hulrom:

PC

De har vært mye brukt siden sovjettiden - de er laget av tung betong, har innvendige runde hulrom med en diameter på 140 eller 159 mm, standardhøyde 220 mm og monteringsløkker. Som, etter å ha lagt gulvet, tjener som en ekstra innebygd del for å feste platene sammen med ankere ved sveising.

I privat lavbygg er det som regel ikke nødvendig å feste platene sammen etter legging.

PNO (lett)

Etter en tid dukket en slik modernisering av disse strukturene opp. Produktene har en mindre tykkelse (160 mm) og vekt. Hvori forsterket med en spesiell metode og tykkere armering, tåler den samme belastninger, som PC-kortet.

Bruken av lette produkter anses som mer økonomisk sammenlignet med PC-kort på flere måter samtidig:

  • fra vekten av det lette taket overføres mindre belastning til fundamentet, og følgelig lagres materialer under konstruksjonen av bygningsfundamentet;
  • platene i seg selv er litt billigere enn tradisjonelle PC-er på grunn av lavere materialforbruk for deres produksjon;
  • transportkostnadene reduseres under transport - et større antall armerte betongprodukter er installert på transportenheten med samme volum og vekt som ved lasting av PC-plater.

Merk følgende!

Hvis endene av hullene ikke er fabrikkforseglet i de kjøpte platene, må det gjøres selv på byggeplassen - hell betongmørtel (kvalitet M200) i støtteområdet.

Dette produktet er kun laget av tung betong.

Benkpaneler (PB eller PPS)

Armerte betongprodukter av siste generasjon. Produktene lages på spesielle stativer i forskjellige bredder ved hjelp av den formløse støpemetoden. Dette lar deg produsere produkter hvis lengde ikke er knyttet til GOST-standarder. Det vil si at platen kuttes på et buktproduksjonsstativ, i henhold til et individuelt prosjekt, i trinn på kun 10 cm.. Høyden på strukturen kan også variere fra 160 til 300 mm, avhengig av nødvendig lengde.

Den høye betongkvaliteten (M400 - M550) og leggingen av forspente bunnlag av armering gir høy strukturell styrke i alle dimensjoner. Den eneste ulempen med dette produktet kan betraktes som en høyere kostnad sammenlignet med PC-plater.

Det er benkpaneler som kan monteres vertikalt - for oppsetting av vegger i rammehus.

Merk følgende!

Under produksjon, hvis en kort plate sages av sist ved stativet, kan strukturen på grunn av overdreven kompresjon av den forspente armeringen bøye seg (ved å bøye midten oppover). Denne feilen er lett å legge merke til under visuell inspeksjon, i en stabel blant andre produkter. Og selv om slike tilfeller er ganske sjeldne, spesielt fra gode produsenter, og opp til visse verdier regnes en slik avbøyning ikke som et ekteskap, bør du være oppmerksom på dette når du kjøper.

Andre typer plater

  • Solid enkeltlag (1P, 2P)- oftest brukt i privat konstruksjon for montering av tak. De er laget av cellebetong - 120 mm tykk, og tung - 160 mm tykk.
  • Monolitisk– hvis standard produksjonsplater av en eller annen grunn ikke er egnet for prosjektet, kan du produsere det selv. Dette er en ganske enkel, men lang og møysommelig prosess, den er rettferdiggjort av muligheten for å bruke den på en lang rekke former for dekningsområder. Det vil kreve installasjon av bærende bjelker, forskaling og armeringsnett. Helling med betong (ikke lavere enn klasse M200) eldes i forskalingen i de foreskrevne 28 dagene - til det fulle settet med designstyrke. Det antas at monolittiske strukturer har den høyeste bæreevnen hvis profilert duk av merket N brukes under støpingen.
  • Ribbet- deres designfunksjon i fordelingen av fortykningselementer og tynnere elementer i samsvar med trykk- og strekkbelastningene. På grunn av dette oppnås høy styrke og bæreevne til platen. Hovedapplikasjonen er i industriell konstruksjon og i installasjon av basen i høyhus. Men noen ganger finnes slike plater som garasjegulv. De brukes ikke i boligkonstruksjon på grunn av formen på undersiden, som er upraktisk for etterbehandling, med en konkav hul konfigurasjon og tverrgående stivere.

Ribbede gulvplater

Forskjellen mellom PC- og PB-plater

Hvis du valgte hule kjerneplater, la oss se nærmere på La oss se på forskjellene mellom tradisjonelle PC-kort og PB-plater uten forskalingsstøping..

For enkelhets skyld er dataene gitt i tabellen:

PC og PNO PB eller PPP
Tykkelse
PC - 220 mm,

lett - 160 mm

fra 160 til 300 mm
Lengde
PC - opptil 7,2, noen ganger opptil 9 m,

PNO - opptil 6,3 meter, med et trinn bestemt av hver produsent individuelt

Maksimal lengde er 12 m, strukturelt avhenger av høyden på panelet. Plater kuttes i lengde på bestilling, med trinnstørrelse på 10 cm.
Bredde
1,00; 1,20; 1,50 og 1,80 m Oftere er standene 1,2 m, sjeldnere - 1,00 og 1,50 m
I utgangspunktet - typisk - 800 kgf / m2, men individuell produksjon med en belastning på 1250 er mulig I tillegg til standardlast 800 produseres plater med en last på 300 til 1600 kgf/m2.
beslag
Bunnsjiktet med armering er kun forspent i plater med lengde 4,2 m eller mer I kortere produkter utføres enkel maskearmering. Armering er forspent i produkter av hvilken som helst lengde.
Glatthet
På grunn av lang levetid og slitasje på utstyret har betongoverflaten vanligvis ikke ønsket glatthet. De nyeste stativene og ekstruderutjevningen gir en jevnere, mer attraktiv overflate, men noen mindre unntak er akseptable.
Betongkarakter
M200 - M400 M400 - M550
Hull ender
Obligatorisk tetting av endene av hullene Ikke nødvendig på grunn av styrken til betongkvaliteten

Beregning av antall plater og størrelser for et privat hus

Hvis byggingen av privat boligbygging utføres i henhold til et godkjent prosjekt, blir dimensjonene og antall plater foreløpig beregnet av ingeniører ved utvikling av denne ordren. Generelt gjøres slike beregninger etter prinsippet "tilpasse" veggoppsettet til dimensjonene til platene, og ikke omvendt. Men alt kan skje i privat bygg. Og hvis veggene allerede er planlagte eller til og med klare og venter på overlapping, må du beregne antall og størrelse, med tanke på visse regler:

  • lengden på platen er lik avstanden mellom bæreveggene pluss bredden på platestøtteområdet på veggen (bjelken);
  • bredden på platen velges ut fra hvor mange stykker fra sortimentet du har valgt som skal dekke tverravstanden mellom hovedveggene (skillevegger er ikke tatt i betraktning). Langsiden av hulplaten legges tett inntil de ikke-bærende veggene, eller overlappes med ikke mer enn 100 mm (til første hulrom). Se artikkelen om for flere detaljer;
  • hvis det er et lite gap mellom platene eller det er en liten del av rommet som ikke passer inn i konfigurasjonen av platene, kan den "lukkes" med en delvis monolittisk helling ved hjelp av forskaling og forsterkning;

Det er bedre å bestille produkter av "trege" størrelser på forhånd, siden det tar mer tid å vente på produksjonen enn å produsere standarddesign.


Merk følgende!

Om vinteren er gulvplater mye billigere. Men stedet for lossing må forberedes og jevnes ut på høsten. Du må også bestille traktor for snørydding på stedet og eventuelt på innfartsveier. Men til slutt blir det fortsatt besparelser.

Standard platedimensjoner

Og likevel, hvis mulig, er det bedre å bruke plater av standardstørrelser, siden kjøpet deres er mye billigere og tar mindre tid.

På fabrikker er størrelsesområdene til den siste generasjonen av produkter noe forskjellige, men det er størrelsesbegrensninger generelt akseptert av standarder og spesifikasjoner:

Platetype Lengde (m) Bredde (m)
PC, runde hulrom med en diameter på 140 mm 1,8 / 2,4 / 3,0 / 6,0 fra 1,2 er alle dimensjoner multipler på 0,3 m
PC, runde hulrom med en diameter på 159 mm

og plater PB

2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 /

5,1 / 6,0 / 6,3 / 6,6 / 7,2

skjer 9.0

fra 1,0 og utover er alle dimensjoner multipler på 0,3 m
PNO høyde 160 mm fra 1,6 til 6,3, noen ganger 9,0 0,64 / 0,84 / 1,0 / 1,2 / 1,5
lærerpersonale fra 3 til 12, i trinn på 0,1 m 1,0 / 1,2 / 1,5
solid høyde 120 mm 3,0 / 3,6 4,8 / 5,4 / 6,0 / 6,6
solid høyde 160 mm 2,4 / 3,0 / 3,6 2,4 / 3,0 / 3,6 / 4,8 / 5,4 / 6,0
ribbet, høyde 30 mm 6,0 1,5

Vekten

Vekten på platene er viktig å vite når man skal beregne konstruksjoner. Men dette er bekymringen til designeren, som lager et prosjekt for huset. Det er nyttig for en privat utbygger å vite massen av plater når de leveres til stedet og monteres.

I det første tilfellet er det nødvendig å velge bæreevnen til transporten. Mest sannsynlig vil det være behov for to biler for levering.

For montering av plater benyttes kran, ved bestilling vil du også få spørsmål om vekt og mål på platene. Hver kran har sin egen løftekapasitet. Siden vektområdet til platene er i området fra 960-4800 kg, er en 5-tonner nok i alle fall.

Avhengig av betongen som brukes, varierer massen til en standard 6x1,5 m hulkjerneplate fra 2,8 til 3,0 tonn.

Siden plater med tykkelse 160 mm og 220 mm er mest vanlig i privat konstruksjon, vil vi gi deres vekt per lineær meter for en platebredde på 1500 mm:

Her er en haug med noen standardplater:

Platemerking

I følge GOST har alle typer plater sine egne standarder. Deres overholdelse er nødvendig i utformingen av objekter og i installasjonsberegninger. Det er en markering på hver plate - en spesiell kryptert inskripsjon som gjenspeiler ikke bare de generelle dimensjonene til produktet, men også dets hovedstyrke og designegenskaper. Etter å ha behandlet betydningen av ett merke plater, kan du enkelt lese resten, uavhengig av om dimensjonene på platen er standard eller spesiallaget.

De første bokstavene i spesifikasjonen angir type konstruksjon (PK, PNO, PB, PPS). Videre, gjennom en bindestrek, er det en liste over verdiene for lengde og bredde (i desimeter, avrundet til et heltall), og igjen gjennom en bindestrek - den maksimalt tillatte vektbelastningen på strukturen, i senter per m 2, unntatt sin egen vekt (bare vekten av skillevegger, interiør, møbler utstyr, mennesker). På slutten er en bokstavtilføyelse mulig, som indikerer ekstra armering og type betong (t - tung, l - lett, i - cellulær)


Tenk på et eksempel og dechiffrer markeringen. Platespesifikasjon PK-60-15-8AtVt midler:

  • PC - plate med runde tomrom;
  • 60 - lengde 6 m (60 dm);
  • 15 - bredde 1,5 m (15 dm);
  • 8 - mekanisk er det mulig å belaste strukturen opp til 800 kg per m 2;
  • AtV - tilstedeværelsen av ekstra forsterkning (klasse AtV)
  • t - laget av tung betong.

Høyden på produktet er ikke angitt, fordi. refererer til standarddimensjonen til dette produktet (220 mm).

Også bokstavene i merkingen informerer:

  • PC - standard plate med runde tomrom,
  • HB - enkeltrads forsterkning;
  • NKV - dobbelrads armering;
  • 4NVK - firerads forsterkning.

Nyttig video

En representant for en av fabrikkene snakker om størrelsen på produktene:

Denne artikkelen er innledende og gir en generell oversikt over armerte betonggulv. Gitt den imponerende vekten av strukturer, når du bruker dem, er det ønskelig å konstruere beregningen av fundamenter og bærende vegger, under hensyntagen til den foreskrevne sikkerhetsmarginen.