Տուն - Լամպեր
Կառուցվածքի ամրության հաշվարկը նավամատույցում: Աղյուսի սյունակի հաշվարկ ամրության և կայունության համար Աղյուսի պատի կառամատույցի հաշվարկի օրինակ ամրության համար

III. ՔԱՐԵ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Առաջին հարկի փնջի ներքևի մասում բեռնվածքը կառամատույցի վրա (նկ. 30), kN:

ձյուն II ձյան շրջանի համար

գլանվածք տանիքի գորգ – 100 Ն/մ2

ասֆալտապատ N/m 3, 15 մմ հաստությամբ

Մեկուսիչ – փայտե մանրաթելային տախտակներ 80 մմ հաստությամբ՝ N/m 3 խտությամբ

գոլորշիների արգելք – 50 Ն/մ 2

հավաքովի երկաթբետոնե սալիկներծածկույթ – 1750 Ն/մ 2

երկաթբետոնե ֆերմայի քաշը

քիվի քաշը պատի աղյուսի վրա N/m 3

աղյուսի կշիռը +3,03-ից բարձր է

կենտրոնացված հատակի խաչաձողերից (պայմանականորեն, առանց հաշվի առնելու խաչաձողերի շարունակականությունը)

պատուհանի լցոնման քաշը N/m 2

ընդհանուր նախագծային բեռը կառամատույցի վրա բարձրության մակարդակում: +3.03

Արտաքին կրող պատերը պետք է առնվազն նախագծված լինեն ամրության, կայունության, տեղային փլուզման և ջերմության փոխանցման դիմադրության համար: Պարզելու համար որքան հաստ պետք է լինի աղյուսե պատը: , դուք պետք է հաշվարկեք այն: Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք կրող հզորության հաշվարկին աղյուսագործություն, իսկ հաջորդ հոդվածներում՝ մնացած հաշվարկները։ Նոր հոդվածի թողարկումը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք տեղեկագրին և բոլոր հաշվարկներից հետո կիմանաք, թե որքան պետք է լինի պատի հաստությունը։ Քանի որ մեր ընկերությունը զբաղվում է քոթեջների, այսինքն՝ ցածրահարկ շինարարությամբ, մենք կդիտարկենք բոլոր հաշվարկները հատուկ այս կատեգորիայի համար:

կրող կոչվում են պատեր, որոնք կրում են դրանց վրա հենվող հատակի սալերից, ծածկույթներից, գերաններից և այլնի բեռը։

Պետք է նաև հաշվի առնել աղյուսի ապրանքանիշը ցրտահարության դիմադրության համար: Քանի որ յուրաքանչյուրն իր համար տուն է կառուցում առնվազն հարյուր տարի, տարածքի չոր և նորմալ խոնավության պայմաններում ընդունվում է 25 և ավելի բարձր գնահատական ​​(M rz):

Չոր և նորմալ խոնավության պայմաններով տուն, քոթեջ, ավտոտնակ, տնտեսական շինություններ և այլ շինություններ կառուցելիս խորհուրդ է տրվում արտաքին պատերի համար օգտագործել խոռոչ աղյուսներ, քանի որ դրա ջերմային հաղորդունակությունն ավելի ցածր է, քան պինդ աղյուսները: Համապատասխանաբար, ջերմաճարտարագիտական ​​հաշվարկների ժամանակ մեկուսացման հաստությունը կլինի ավելի քիչ, ինչը կխնայի այն գնելիս։ Արտաքին պատերի համար պինդ աղյուսները պետք է օգտագործվեն միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ապահովել որմնադրությանը ամրությունը:

Աղյուսի ամրացում թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե աղյուսի և շաղախի աստիճանի բարձրացումը չի ապահովում անհրաժեշտ կրող հզորությունը:

Հաշվարկի օրինակ աղյուսե պատ.

Աղյուսագործության կրող հզորությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ աղյուսի ապրանքանիշից, շաղախի մակնիշից, բացվածքների առկայությունից և դրանց չափերից, պատերի ճկունությունից և այլն։ Կրող հզորության հաշվարկը սկսվում է նախագծման սխեմայի որոշմամբ: Ուղղահայաց բեռների համար պատերը հաշվարկելիս համարվում է, որ պատը հենված է կախովի և ամրացված հենարաններով: Հորիզոնական բեռների (քամի) պատերը հաշվարկելիս պատը համարվում է կոշտ սեղմված: Կարևոր է չշփոթել այս դիագրամները, քանի որ պահի գծապատկերները տարբեր կլինեն:

Դիզայնի հատվածի ընտրություն.

Կոշտ պատերում նախագծային հատվածը համարվում է I-I հատված հատակի հատակի մակարդակով, երկայնական ուժով N և առավելագույն ճկման մոմենտով M: Հաճախ դա վտանգավոր է: բաժին II-II, քանի որ ճկման պահը մի փոքր փոքր է առավելագույնից և հավասար է 2/3M-ի, իսկ m g և φ գործակիցները նվազագույն են։

Բացումներով պատերում խաչմերուկը վերցվում է շղթաների հատակի մակարդակով։

Դիտարկենք I-I բաժինը:

Նախորդ հոդվածից Առաջին հարկի պատի բեռների հավաքումՎերցնենք ընդհանուր բեռնվածքի ստացված արժեքը, որը ներառում է առաջին հարկի հատակից P 1 = 1,8 տ բեռը և G = G վերին հարկերը: p +P 2 2 = 3.7 տ:

N = G + P 1 = 3.7t +1.8t = 5.5t

Հատակի սալիկը հենվում է պատին a=150մմ հեռավորության վրա։ Առաստաղից P 1 երկայնական ուժը կլինի a / 3 = 150 / 3 = 50 մմ հեռավորության վրա: Ինչու՞ 1/3: Քանի որ հենակետի տակ գտնվող լարվածության դիագրամը կլինի եռանկյունու տեսքով, իսկ եռանկյունու ծանրության կենտրոնը գտնվում է հենարանի երկարության 1/3-ում:

Վերին հարկերից G-ի բեռը համարվում է կենտրոնացված:

Քանի որ հատակի սալաքարից բեռը (P 1) չի կիրառվում հատվածի կենտրոնում, այլ նրանից հավասար հեռավորության վրա.

e = h/2 - a/3 = 250 մմ/2 - 150 մմ/3 = 75 մմ = 7,5 սմ,

ապա այն կստեղծի ճկման պահ (M) ներս բաժին I-I. Պահը ուժի և թեւի արդյունք է:

M = P 1 * e = 1,8 տ * 7,5 սմ = 13,5 տ * սմ

Այնուհետև N երկայնական ուժի էքսցենտրիսիտետը կլինի.

e 0 = M / N = 13,5 / 5,5 = 2,5 սմ

Քանի որ կրող պատի հաստությունը 25 սմ է, հաշվարկը պետք է հաշվի առնի պատահական էքսցենտրիսիտետի արժեքը e ν = 2 սմ, ապա ընդհանուր էքսցենտրիցիտը հավասար է.

e 0 = 2,5 + 2 = 4,5 սմ

y=h/2=12,5սմ

Է 0 =4,5 սմ< 0,7y=8,75 расчет по раскрытию трещин в швах кладки можно не производить.

Էքսցենտրիկ սեղմված տարրի որմնադրությանը ամրությունը որոշվում է բանաձևով.

N ≤ m g φ 1 R A c ω

Հնարավորություններ մ գԵվ φ 1Քննարկվող հատվածում I-I հավասար են 1-ի:

Արտաքին կրող պատերը պետք է առնվազն նախագծված լինեն ամրության, կայունության, տեղային փլուզման և ջերմության փոխանցման դիմադրության համար: Պարզելու համար որքան հաստ պետք է լինի աղյուսե պատը: , դուք պետք է հաշվարկեք այն: Այս հոդվածում մենք կանդրադառնանք աղյուսի բեռնվածքի կրող հզորության հաշվարկին, իսկ հաջորդ հոդվածներում կանդրադառնանք այլ հաշվարկների: Նոր հոդվածի թողարկումը բաց չթողնելու համար բաժանորդագրվեք տեղեկագրին և բոլոր հաշվարկներից հետո կիմանաք, թե որքան պետք է լինի պատի հաստությունը։ Քանի որ մեր ընկերությունը զբաղվում է քոթեջների, այսինքն՝ ցածրահարկ շինարարությամբ, մենք կդիտարկենք բոլոր հաշվարկները հատուկ այս կատեգորիայի համար:

կրող կոչվում են պատեր, որոնք կրում են դրանց վրա հենվող հատակի սալերից, ծածկույթներից, գերաններից և այլնի բեռը։

Պետք է նաև հաշվի առնել աղյուսի ապրանքանիշը ցրտահարության դիմադրության համար: Քանի որ յուրաքանչյուրն իր համար տուն է կառուցում առնվազն հարյուր տարի, տարածքի չոր և նորմալ խոնավության պայմաններում ընդունվում է 25 և ավելի բարձր գնահատական ​​(M rz):

Չոր և նորմալ խոնավության պայմաններով տուն, քոթեջ, ավտոտնակ, տնտեսական շինություններ և այլ շինություններ կառուցելիս խորհուրդ է տրվում արտաքին պատերի համար օգտագործել խոռոչ աղյուսներ, քանի որ դրա ջերմային հաղորդունակությունն ավելի ցածր է, քան պինդ աղյուսները: Համապատասխանաբար, ջերմաճարտարագիտական ​​հաշվարկների ժամանակ մեկուսացման հաստությունը կլինի ավելի քիչ, ինչը կխնայի այն գնելիս։ Արտաքին պատերի համար պինդ աղյուսները պետք է օգտագործվեն միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ապահովել որմնադրությանը ամրությունը:

Աղյուսի ամրացում թույլատրվում է միայն այն դեպքում, եթե աղյուսի և շաղախի աստիճանի բարձրացումը չի ապահովում անհրաժեշտ կրող հզորությունը:

Աղյուսի պատի հաշվարկման օրինակ.

Աղյուսագործության կրող հզորությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ աղյուսի ապրանքանիշից, շաղախի մակնիշից, բացվածքների առկայությունից և դրանց չափերից, պատերի ճկունությունից և այլն։ Կրող հզորության հաշվարկը սկսվում է նախագծման սխեմայի որոշմամբ: Ուղղահայաց բեռների համար պատերը հաշվարկելիս համարվում է, որ պատը հենված է կախովի և ամրացված հենարաններով: Հորիզոնական բեռների (քամի) պատերը հաշվարկելիս պատը համարվում է կոշտ սեղմված: Կարևոր է չշփոթել այս դիագրամները, քանի որ պահի գծապատկերները տարբեր կլինեն:

Դիզայնի հատվածի ընտրություն.

Կոշտ պատերում նախագծային հատվածը համարվում է I-I հատված հատակի հատակի մակարդակով, երկայնական ուժով N և առավելագույն ճկման մոմենտով M: Հաճախ դա վտանգավոր է: բաժին II-II, քանի որ ճկման պահը մի փոքր փոքր է առավելագույնից և հավասար է 2/3M-ի, իսկ m g և φ գործակիցները նվազագույն են։

Բացումներով պատերում խաչմերուկը վերցվում է շղթաների հատակի մակարդակով։

Դիտարկենք I-I բաժինը:

Նախորդ հոդվածից Առաջին հարկի պատի բեռների հավաքումՎերցնենք ընդհանուր բեռնվածքի ստացված արժեքը, որը ներառում է առաջին հարկի հատակից P 1 = 1,8 տ բեռը և G = G վերին հարկերը: p +P 2 2 = 3.7 տ:

N = G + P 1 = 3.7t +1.8t = 5.5t

Հատակի սալիկը հենվում է պատին a=150մմ հեռավորության վրա։ Առաստաղից P 1 երկայնական ուժը կլինի a / 3 = 150 / 3 = 50 մմ հեռավորության վրա: Ինչու՞ 1/3: Քանի որ հենակետի տակ գտնվող լարվածության դիագրամը կլինի եռանկյունու տեսքով, իսկ եռանկյունու ծանրության կենտրոնը գտնվում է հենարանի երկարության 1/3-ում:

Վերին հարկերից G-ի բեռը համարվում է կենտրոնացված:

Քանի որ հատակի սալաքարից բեռը (P 1) չի կիրառվում հատվածի կենտրոնում, այլ նրանից հավասար հեռավորության վրա.

e = h/2 - a/3 = 250 մմ/2 - 150 մմ/3 = 75 մմ = 7,5 սմ,

ապա I-I հատվածում կստեղծի ճկման մոմենտ (M): Պահը ուժի և թեւի արդյունք է:

M = P 1 * e = 1,8 տ * 7,5 սմ = 13,5 տ * սմ

Այնուհետև N երկայնական ուժի էքսցենտրիսիտետը կլինի.

e 0 = M / N = 13,5 / 5,5 = 2,5 սմ

Քանի որ կրող պատի հաստությունը 25 սմ է, հաշվարկը պետք է հաշվի առնի պատահական էքսցենտրիսիտետի արժեքը e ν = 2 սմ, ապա ընդհանուր էքսցենտրիցիտը հավասար է.

e 0 = 2,5 + 2 = 4,5 սմ

y=h/2=12,5սմ

Է 0 =4,5 սմ< 0,7y=8,75 расчет по раскрытию трещин в швах кладки можно не производить.

Էքսցենտրիկ սեղմված տարրի որմնադրությանը ամրությունը որոշվում է բանաձևով.

N ≤ m g φ 1 R A c ω

Հնարավորություններ մ գԵվ φ 1Քննարկվող հատվածում I-I հավասար են 1-ի:

Աղյուսը բավականին դիմացկուն է շինանյութ, հատկապես ամուր, և 2-3 հարկ ունեցող տներ կառուցելիս սովորական կերամիկական աղյուսներից պատրաստված պատերը սովորաբար լրացուցիչ հաշվարկներ չեն պահանջում։ Այնուամենայնիվ, իրավիճակները տարբեր են, օրինակ՝ նախատեսվում է երկհարկանի տուն՝ երկրորդ հարկում պատշգամբով։ Մետաղական խաչաձողերը, որոնց վրա հենվելու են նաև տեռասի մետաղական ճառագայթները, նախատեսվում է հենվել 3 մետր բարձրությամբ երեսպատված սնամեջ աղյուսներից պատրաստված աղյուսե սյուների վրա, որոնց վրա կհենվի տանիքը.

Բնական հարց է առաջանում՝ ո՞րն է սյուների նվազագույն հատույթը, որը կապահովի պահանջվող ամրությունն ու կայունությունը։ Իհարկե, կավե աղյուսներից և առավել եւս տան պատերին սյուներ դնելու գաղափարը հեռու է աղյուսի պատերի, սյուների, սյուների հաշվարկի նոր և բոլոր հնարավոր կողմերից, որոնք սյունակի էությունն են: , բավական մանրամասն նկարագրված են SNiP II-22-81 (1995) «Քարե և ամրացված քարե կառույցներ»: Սա հենց այն է նորմատիվ փաստաթուղթև պետք է օգտագործվի որպես ուղեցույց հաշվարկներ կատարելիս: Ստորև բերված հաշվարկը ոչ այլ ինչ է, քան նշված SNiP-ի օգտագործման օրինակ:

Սյուների ամրությունն ու կայունությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է ունենալ բավականին շատ նախնական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ աղյուսի ապրանքանիշը ամրության առումով, սյուների վրա խաչաձողերի աջակցության տարածքը, սյուների բեռը: , սյունակի խաչմերուկի տարածքը, և եթե դրանցից ոչ մեկը հայտնի չէ նախագծման փուլում, ապա կարող եք գործել հետևյալ կերպ.


կենտրոնական սեղմումով

Նախագծված:Տեռասի չափսերը 5x8 մ Երեք սյունակ (մեկը միջինում և երկուսը՝ 0,25x0,25 մ հատվածով) սնամեջ աղյուսից աղյուսը M75 է:

Այս դիզայնի սխեմայով առավելագույն բեռը կլինի միջին ստորին սյունակում: Սա հենց այն է, ինչի վրա պետք է հույս դնել ուժի համար: Սյունակի ծանրաբեռնվածությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից, մասնավորապես, շինարարական տարածքից: Օրինակ, Սանկտ Պետերբուրգում տանիքի ձյան ծանրաբեռնվածությունը 180 կգ/մ2 է, իսկ Դոնի Ռոստովում՝ 80 կգ/մ2: Հաշվի առնելով տանիքի ծանրությունը՝ 50-75 կգ/մ², Լենինգրադի մարզի Պուշկինի համար տանիքից սյունակի ծանրաբեռնվածությունը կարող է լինել.

N տանիքից = (180 1.25 +75) 5 8/4 = 3000 կգ կամ 3 տոննա

Քանի որ հատակի նյութից և տեռասում նստած մարդկանցից, կահույքից և այլն ընթացիկ բեռները դեռևս հայտնի չեն, բայց երկաթբետոնե սալաքարը ճշգրիտ նախատեսված չէ, և ենթադրվում է, որ հատակը կլինի փայտե, առանձին պառկած եզրերից: տախտակներ, ապա տեռասից բեռը հաշվարկելու համար կարող եք ընդունել հավասարաչափ բաշխված բեռ 600 կգ/մ², այնուհետև կենտրոնական սյունակի վրա գործող տեռասից կենտրոնացված ուժը կլինի.

N կտուրից = 600 5 8/4 = 6000 կգկամ 6 տոննա

3 մ երկարությամբ սյուների մեռած քաշը կլինի.

N սյունակից = 1500 3 0,38 0,38 = 649,8 կգկամ 0,65 տոննա

Այսպիսով, հիմքի մոտ գտնվող սյունակի հատվածում միջին ստորին սյունակի ընդհանուր ծանրաբեռնվածությունը կլինի.

N պտույտով = 3000 + 6000 + 2 650 = 10300 կգկամ 10,3 տոննա

Սակայն այս դեպքում կարելի է հաշվի առնել, որ այնքան էլ մեծ հավանականություն չկա, որ ձյունից ժամանակավոր ծանրաբեռնվածությունը առավելագույնը մ. ձմեռային ժամանակ, իսկ հատակի ժամանակավոր ծանրաբեռնվածությունը, առավելագույնը ամռանը, կկիրառվի միաժամանակ։ Նրանք. Այս բեռների գումարը կարելի է բազմապատկել 0,9 հավանականության գործակցով, ապա.

N պտույտով = (3000 + 6000) 0,9 + 2 650 = 9400 կգկամ 9,4 տոննա

Դիզայնի ծանրաբեռնվածությունը արտաքին սյուների վրա կլինի գրեթե երկու անգամ ավելի քիչ.

N cr = 1500 + 3000 + 1300 = 5800 կգկամ 5,8 տոննա

2. Աղյուսագործության ամրության որոշում.

M75 աղյուսի դասակարգումը նշանակում է, որ աղյուսը պետք է դիմակայել 75 կգ/սմ2 բեռին, այնուամենայնիվ, աղյուսի ամրությունը և աղյուսի ամրությունը երկու տարբեր բաներ են: Հետևյալ աղյուսակը կօգնի ձեզ հասկանալ սա.

Աղյուսակ 1. Նախագծեք սեղմման ամրություններ աղյուսագործության համար

Բայց սա դեռ ամենը չէ: Նույն SNiP II-22-81 (1995) կետ 3.11 ա) խորհուրդ է տրվում, որ 0,3 մ²-ից պակաս սյուների և հենասյուների տարածքի համար նախագծման դիմադրության արժեքը բազմապատկվի գործառնական պայմանների գործակցով: γ s =0.8. Եվ քանի որ մեր սյունակի խաչմերուկի տարածքը 0,25x0,25 = 0,0625 m² է, մենք ստիպված կլինենք օգտագործել այս առաջարկությունը: Ինչպես տեսնում եք, M75 դասի աղյուսի համար, նույնիսկ M100 որմնադրությանը շաղախ օգտագործելիս, որմնադրությանը ամրությունը չի գերազանցի 15 կգ/սմ2: Արդյունքում, մեր սյունակի համար հաշվարկված դիմադրությունը կլինի 15·0,8 = 12 կգ/սմ², ապա առավելագույն սեղմման լարումը կլինի.

10300/625 = 16,48 կգ/սմ² > R = 12 կգ/սմ²

Այսպիսով, սյունակի պահանջվող ամրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կամ օգտագործել ավելի մեծ ամրության աղյուս, օրինակ M150 (հաշվարկված սեղմման դիմադրությունը M100 կարգի շաղախի համար կլինի 22·0,8 = 17,6 կգ/սմ²) կամ բարձրացնել սյունակի խաչմերուկը կամ օգտագործել որմնադրությանը լայնակի ամրացում: Առայժմ եկեք կենտրոնանանք ավելի դիմացկուն երեսպատման աղյուսների օգտագործման վրա:

3. Աղյուսի սյունակի կայունության որոշում:

Աղյուսի ամրությունը և աղյուսի սյունակի կայունությունը նույնպես տարբեր բաներ են և դեռ նույնը SNiP II-22-81 (1995) խորհուրդ է տալիս որոշել աղյուսի սյունակի կայունությունը հետևյալ բանաձևով.:

N ≤ m g φRF (1.1)

մ գ- գործակիցը հաշվի առնելով երկարաժամկետ բեռի ազդեցությունը. Այս դեպքում մենք, համեմատաբար, բախտավոր էինք, քանի որ հատվածի բարձրության վրա էինք հ≤ 30 սմ, այս գործակցի արժեքը կարելի է հավասար ընդունել 1-ի։

φ - երկայնական ճկման գործակիցը, կախված սյունակի ճկունությունից λ . Այս գործակիցը որոշելու համար անհրաժեշտ է իմանալ սյունակի գնահատված երկարությունը լ o, և միշտ չէ, որ համընկնում է սյունակի բարձրության հետ։ Կառույցի նախագծման երկարությունը որոշելու նրբությունները այստեղ ուրվագծված չեն, մենք միայն նշում ենք, որ ըստ SNiP II-22-81 (1995) 4.3 կետի. «Պատերի և սյուների հաշվարկված բարձրությունները. լ oճկման գործակիցները որոշելիս φ Կախված հորիզոնական հենարանների վրա դրանց աջակցության պայմաններից, պետք է ձեռնարկվեն հետևյալը.

ա) ֆիքսված կախովի հենարաններով լ o = N;

բ) առաձգական վերին հենարանով և ներքևի հենակետում կոշտ սեղմումով. միաթև շենքերի համար լ o = 1.5H, բազմաթռիչք շենքերի համար լ o = 1.25H;

գ) ազատ կանգնած կառույցների համար լ o = 2H;

դ) մասնակի սեղմված կրող հատվածներով կառույցների համար՝ հաշվի առնելով կծկման փաստացի աստիճանը, բայց ոչ պակաս. լ o = 0,8 Ն, Որտեղ Ն- հատակների կամ այլ հորիզոնական հենարանների միջև հեռավորությունը, երկաթբետոնե հորիզոնական հենարաններով, դրանց միջև հստակ հեռավորությունը»:

Մեր հաշվարկային սխեման առաջին հայացքից կարելի է համարել բ) կետի պայմանները բավարարող։ այսինքն դուք կարող եք վերցնել այն լ o = 1.25H = 1,25 3 = 3,75 մետր կամ 375 սմ. Այնուամենայնիվ, մենք կարող ենք վստահորեն օգտագործել այս արժեքը միայն այն դեպքում, երբ ստորին հենարանը իսկապես կոշտ է: Եթե ​​հիմքի վրա դրված տանիքի շերտի ջրամեկուսիչ շերտի վրա աղյուսի սյուն է դրված, ապա նման հենարանը ավելի շուտ պետք է համարել որպես կախովի, այլ ոչ թե կոշտ սեղմված: Եվ այս դեպքում մեր դիզայնը պատի հարթությանը զուգահեռ հարթության մեջ երկրաչափորեն փոփոխական է, քանի որ հատակի կառուցվածքը (առանձին ընկած տախտակները) չի ապահովում բավարար կոշտություն նշված հարթությունում: Այս իրավիճակից 4 հնարավոր ելք կա.

1. Կիրառեք սկզբունքորեն տարբեր դիզայնի սխեմաօրինակ՝ հիմքում կոշտ ներկառուցված մետաղական սյուներ, որոնց վրա եռակցվելու են հատակի ճառագայթները, այնուհետև, գեղագիտական ​​նկատառումներից ելնելով, մետաղական սյուները կարող են ծածկվել ցանկացած մակնիշի երեսպատման աղյուսով, քանի որ ամբողջ բեռը կրելու է բեռը. մետաղական. Այս դեպքում, ճիշտ է, մետաղական սյուները պետք է հաշվարկվեն, բայց հաշվարկված երկարությունը կարելի է վերցնել լ o = 1.25H.

2. Կատարեք ևս մեկ համընկնումըօրինակ՝ թերթային նյութերից, ինչը թույլ կտա մեզ այս դեպքում սյունակի և՛ վերին, և՛ ստորին հենարանները համարել կախովի լ o = Հ.

3. Կատարեք խստացնող դիֆրագմպատի հարթությանը զուգահեռ հարթությունում։ Օրինակ, եզրերի երկայնքով դրեք ոչ թե սյուներ, այլ ավելի շուտ սյուներ: Սա նաև թույլ կտա սյունակի և՛ վերին, և՛ ստորին հենարանները համարել կախված, բայց այս դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ հաշվարկել կոշտության դիֆրագմը:

4. Անտեսեք վերը նշված տարբերակները և հաշվարկեք սյուները որպես ազատ կանգնած կոշտ ներքևի աջակցությամբ, այսինքն. լ o = 2H. Ի վերջո, հին հույները կանգնեցրին իրենց սյուները (թեև ոչ աղյուսից) առանց նյութերի դիմադրության մասին որևէ իմացության, առանց մետաղական խարիսխների օգտագործման և նույնիսկ այդքան խնամքով գրված. շինարարական ծածկագրերև այդ օրերին կանոններ չկային, սակայն որոշ սյունակներ դեռևս կանգուն են մինչ օրս:

Այժմ, իմանալով սյունակի դիզայնի երկարությունը, կարող եք որոշել ճկունության գործակիցը.

λ հ = լ o (1.2) կամ

λ ես = լ o (1.3)

հ- սյունակի հատվածի բարձրությունը կամ լայնությունը, և ես- իներցիայի շառավիղը.

Իներցիայի շառավիղը որոշելը, սկզբունքորեն, դժվար չէ, դուք պետք է բաժանեք հատվածի իներցիայի պահը խաչմերուկի տարածքով, այնուհետև վերցրեք արդյունքի քառակուսի արմատը, բայց այս դեպքում մեծ կարիք չկա. սրա համար։ Այսպիսով λ h = 2 300/25 = 24.

Այժմ, իմանալով ճկունության գործակիցի արժեքը, վերջապես կարող եք որոշել ճկման գործակիցը աղյուսակից.

Աղյուսակ 2. Որմնադրությանը պատկանող և ամրացված որմնադրությանը պատկանող կոնստրուկցիաների ճկման գործակիցները
(ըստ SNiP II-22-81 (1995))

Այս դեպքում որմնադրությանը առաձգական բնութագրերը α որոշվում է աղյուսակով.

Աղյուսակ 3. Որմնադրությանը առաձգական բնութագրերը α (ըստ SNiP II-22-81 (1995))

Արդյունքում երկայնական ճկման գործակիցի արժեքը կկազմի մոտ 0,6 (առաձգական բնութագրիչ արժեքով α = 1200, համաձայն 6-րդ կետի): Այնուհետև կենտրոնական սյունակի վրա առավելագույն բեռնվածությունը կլինի.

N р = m g φγ ՌԴ-ով = 1 0,6 0,8 22 625 = 6600 կգ< N с об = 9400 кг

Սա նշանակում է, որ ընդունված 25x25 սմ խաչմերուկը բավարար չէ ստորին կենտրոնական սեղմված սյունակի կայունությունն ապահովելու համար։ Կայունությունը բարձրացնելու համար ամենաօպտիմալն է մեծացնել սյունակի խաչմերուկը: Օրինակ, եթե մեկուկես աղյուսի ներսի դատարկությամբ սյուն եք դնում՝ 0,38 x 0,38 մ չափերով, ապա սյունակի խաչմերուկը ոչ միայն կաճի մինչև 0,13 մ կամ 1300 սմ, այլև սյունակի իներցիայի շառավիղը նույնպես կաճի մինչև ես= 11,45 սմ. Հետո λi = 600/11,45 = 52,4, և գործակցի արժեքը φ = 0,8. Այս դեպքում կենտրոնական սյունակի առավելագույն բեռնվածությունը կլինի.

N r = m g φγ ՌԴ-ով = 1 0,8 0,8 22 1300 = 18304 կգ > N շրջադարձով = 9400 կգ

Սա նշանակում է, որ 38x38 սմ հատվածը բավարար է ստորին կենտրոնական սեղմված սյունակի կայունությունն ապահովելու համար և նույնիսկ հնարավոր է նվազեցնել աղյուսի աստիճանը: Օրինակ, ի սկզբանե ընդունված M75 դասի դեպքում առավելագույն բեռը կլինի.

N р = m g φγ ՌԴ-ի հետ = 1 0,8 0,8 12 1300 = 9984 կգ > N շրջադարձով = 9400 կգ

Թվում է, թե սա բոլորն է, բայց խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել ևս մեկ մանրամասն. Այս դեպքում ավելի լավ է հիմքի ժապավենը (միավորված բոլոր երեք սյուների համար) այլ ոչ թե սյունաձև (յուրաքանչյուր սյունակի համար առանձին), այլապես հիմքի նույնիսկ փոքր անկումը կհանգեցնի սյունակի մարմնի լրացուցիչ լարումների, և դա կարող է. հանգեցնել ոչնչացման. Հաշվի առնելով վերը նշված բոլորը՝ սյուների ամենաօպտիմալ հատվածը կլինի 0,51x0,51 մ, իսկ գեղագիտական ​​տեսանկյունից նման հատվածը օպտիմալ է։ Նման սյուների խաչմերուկի մակերեսը կկազմի 2601 սմ2:

Կայունության համար աղյուսի սյունակի հաշվարկման օրինակ
էքսցենտրիկ սեղմումով

Նախագծված տան արտաքին սյուները կենտրոնացված չեն սեղմվի, քանի որ խաչաձողերը կհենվեն դրանց վրա միայն մի կողմից: Եվ նույնիսկ եթե խաչաձողերը դրված են ամբողջ սյունակի վրա, ապա, այնուամենայնիվ, խաչաձողերի շեղման պատճառով հատակից և տանիքից բեռը կտեղափոխվի արտաքին սյուների վրա, որոնք գտնվում են սյունակի հատվածի կենտրոնում: Թե կոնկրետ որտեղ կփոխանցվի այս բեռի արդյունքը, կախված է հենակների վրա խաչաձողերի թեքության անկյունից, խաչաձողերի և սյուների առաձգական մոդուլներից և մի շարք այլ գործոններից: Այս տեղաշարժը կոչվում է բեռի կիրառման էքսցենտրիկություն e o: Այս դեպքում մեզ հետաքրքրում է գործոնների ամենաանբարենպաստ համադրությունը, որի դեպքում հատակից դեպի սյուներ բեռը կտեղափոխվի հնարավորինս մոտ սյունակի եզրին: Սա նշանակում է, որ բացի բեռից, սյուները նույնպես ենթարկվելու են ճկման պահի, որը հավասար է M = Ne o, և այս կետը պետք է հաշվի առնել հաշվարկելիս։ Ընդհանուր առմամբ, կայունության փորձարկումը կարող է իրականացվել հետևյալ բանաձևով.

N = φRF - MF / W (2.1)

Վ- դիմադրության հատվածի պահը. Այս դեպքում տանիքից ստորին ծայրամասային սյուների բեռը կարելի է պայմանականորեն համարել կենտրոնական կիրառություն, և էքսցենտրիկություն կստեղծվի միայն հատակից բեռի պատճառով: Էքսցենտրիկության դեպքում 20 սմ

N р = φRF - MF/W =1 0,8 0,8 12 2601- 3000 20 2601· 6/51 3 = 19975,68 - 7058,82 = 12916,9 կգ >N cr = 5800 կգ

Այսպիսով, նույնիսկ բեռի կիրառման շատ մեծ էքսցենտրիկության դեպքում մենք ունենք ավելի քան կրկնակի անվտանգության մարժան:

Նշում. SNiP II-22-81 (1995 թ.) «Քարե և ամրացված որմնադրությանը վերաբերող կոնստրուկցիաներ» խորհուրդ է տալիս օգտագործել հատվածը հաշվարկելու այլ մեթոդ՝ հաշվի առնելով քարե կառույցների առանձնահատկությունները, բայց արդյունքը կլինի մոտավորապես նույնը, հետևաբար հաշվարկման մեթոդը առաջարկվում է. SNiP-ն այստեղ չի տրվում:


Համաձայն 6.7.5 և 8.2.6 կետերի, թույլատրվում է պատը համարել բարձրությամբ բաժանված միակողմանի տարրերի, որոնց աջակցության ծխնիները գտնվում են խաչաձողերի հենարանի մակարդակում: Այս դեպքում, վերին հարկերից բեռը ենթադրվում է, որ կիրառվել է ծածկված հատակի պատի հատվածի ծանրության կենտրոնում, և տվյալ հարկի ներսում բոլոր kN բեռները համարվում են կիրառված իրական էքսցենտրիկությամբ՝ կենտրոնի նկատմամբ: պատի հատվածի ծանրությունը.

Համաձայն 6.9 կետի, 8.2.2 կետի, հեռավորությունը խաչաձողերի աջակցության ռեակցիաների կիրառման կետից. Պմինչև պատի ներքին եզրը, հենակետերի բացակայության դեպքում, որոնք ամրագրում են հենակետային ճնշման դիրքը, վերցվում է խաչաձողի ներկառուցման խորության մեկ երրորդից ոչ ավելին և 7 սմ-ից ոչ ավելի (նկ. 31):

Պատի մեջ խաչաձողի ներկառուցման խորության վրա Ա h = 380 մմ, Ա h: 3 = 380: 3 =

127 մմ > 70 մմ ընդունեք հղման ճնշման կետը

Ռ= 346,5 կՆ պատի ներքին եզրից 70 մմ հեռավորության վրա:

Ստորին հարկում կառամատույցի գնահատված բարձրությունը

Շենքի ներքևի հարկի կառամատույցի նախագծման գծապատկերի համար հիմքի եզրի մակարդակում կծկվող դարակ ենք վերցնում և հատակի մակարդակում կախովի հենարանով:

100 կարգի ավազի կրաքարից պատրաստված պատի ճկունություն 25 կարգի շաղախի վրա, Ռ= 1,3 ՄՊա ըստ աղյուսակի: 2, որոշվում է աղյուսակի 1-ին ծանոթագրության համաձայն: 15 որմնադրությանը առաձգական բնութագրերով a= 1000;

ճկման գործակիցը ըստ աղյուսակի. 18 j = 0,96: Համաձայն 4.14 կետի, կոշտ վերին հենարան ունեցող պատերում հնարավոր չէ հաշվի առնել հենարանային հատվածների երկայնական շեղումը (j = 1.0): Կառույցի բարձրության միջին երրորդում ճկման գործակիցը հավասար է j = 0,96 հաշվարկված արժեքին: Բարձրության կրող երրորդներում j-ը գծային տատանվում է j = 1,0-ից մինչև j = 0,96 հաշվարկված արժեքը (նկ. 32): Երկայնական ճկման գործակիցի արժեքները նավամատույցի նախագծման հատվածներում, պատուհանի բացման վերևի և ներքևի մակարդակներում





Բրինձ. 31

ճկման մոմենտների մեծությունը խաչաձողի հենարանի մակարդակում և կառամատույցի նախագծային հատվածներում պատուհանի բացման վերևի և ներքևի մակարդակում

կՆմ;

կՆմ;


Նկ.32

Նորմալ ուժերի մեծությունը նավամատույցի նույն հատվածներում

Երկայնական ուժերի էքսցենտրիկություններ ե 0 = Մ:Ն:

Մմ< 0,45 y= 0,45 × 250 = 115 մմ;

Մմ< 0,45 y= 115 մմ;

Մմ< 0,45 y= 115 մմ;

Ուղղանկյուն խաչմերուկի էքսցենտրիկ սեղմված հենասյունի կրող հզորությունը՝ համաձայն 4.7 կետի, որոշվում է բանաձևով.

Որտեղ (j-ն ուղղանկյուն տարրի ամբողջ խաչմերուկի երկայնական շեղման գործակիցն է. ); մ գ– գործակից՝ հաշվի առնելով բեռի երկարաժամկետ գործողության ազդեցությունը (հետ հ= 510 մմ > 300 մմ ընդունել մ գ = 1,0); Ա- կառամատույցի խաչմերուկի տարածքը.

Պատերի կայունության հաշվարկը կատարելու համար նախ պետք է հասկանալ դրանց դասակարգումը (տես SNiP II -22-81 «Քարե և ամրացված որմնագործական կառույցներ», ինչպես նաև SNiP-ի ձեռնարկ) և հասկանալ, թե ինչ տեսակի պատեր կան.

1. կրող պատեր - դրանք այն պատերն են, որոնց վրա հենվում են հատակի սալերը, տանիքի կառույցները և այլն։ Այս պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 250 մմ (աղյուսապատման համար): Սրանք տան ամենակարևոր պատերն են: Նրանք պետք է նախագծված լինեն ուժի և կայունության համար:

2. Ինքնակառավարվող պատեր- սրանք պատեր են, որոնց վրա ոչինչ չի հենվում, բայց դրանք ենթակա են բեռի վերևի բոլոր հարկերից: Փաստորեն, եռահարկ տանը, օրինակ, նման պատը կլինի երեք հարկ; դրա վրա բեռը միայն որմնադրությանը սեփական քաշից էական է, բայց միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է նաև նման պատի կայունության հարցը. որքան բարձր է պատը, այնքան մեծ է դրա դեֆորմացման վտանգը:

3. Վարագույրների պատեր- սրանք արտաքին պատեր են, որոնք հենվում են առաստաղի (կամ այլ կառուցվածքային տարրերի) վրա, և դրանց վրա բեռը գալիս է հատակի բարձրությունից միայն պատի սեփական քաշից: Չկրող պատերի բարձրությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 6 մետր, հակառակ դեպքում դրանք դառնում են ինքնակառավարվող։

4. Միջնորմներն են ներքին պատերը 6 մետրից պակաս բարձրություն՝ կրելով միայն բեռը սեփական քաշից։

Դիտարկենք պատի կայունության հարցը։

Առաջին հարցը, որ առաջանում է «անգիտակցական» մարդու մոտ՝ ո՞ւր կարող է գնալ պատը։ Եկեք պատասխանը գտնենք անալոգիայի միջոցով: Վերցնենք կոշտ կազմով գիրք և տեղադրենք դրա եզրին: Որքան մեծ լինի գրքի ձևաչափը, այնքան ավելի քիչ կայուն կլինի այն; մյուս կողմից, որքան հաստ է գիրքը, այնքան ավելի լավ կկանգնի իր եզրին: Նույն իրավիճակն է պատերի դեպքում. Պատի կայունությունը կախված է բարձրությունից և հաստությունից:

Հիմա եկեք վերցնենք ամենավատ սցենարը. բարակ, լայնաֆորմատ նոթատետր և դրեք այն եզրին. այն ոչ միայն կկորցնի կայունությունը, այլև կծկվի: Նմանապես, պատը, եթե հաստության և բարձրության հարաբերակցության պայմանները չկատարվեն, կսկսի թեքվել հարթությունից և ժամանակի ընթացքում ճաքել ու փլուզվել:

Ի՞նչ է անհրաժեշտ այս երեւույթից խուսափելու համար։ Դուք պետք է ուսումնասիրեք pp. 6.16 ... 6.20 SNiP II -22-81:

Դիտարկենք պատերի կայունության որոշման խնդիրները՝ օգտագործելով օրինակներ։

Օրինակ 1.Տրվում է միջնորմ, որը պատրաստված է գազավորված բետոնի M25 դասի շաղախի M4 դասի վրա, 3,5 մ բարձրությամբ, 200 մմ հաստությամբ, 6 մ լայնությամբ, առաստաղին միացված չէ: Միջնորմն ունի 1x2.1 մ դռան շեմ։ Անհրաժեշտ է որոշել միջնորմի կայունությունը։

Աղյուսակ 26-ից (կետ 2) որոշում ենք որմնադրությանը պատկանող խումբը՝ III: Աղյուսակներից մենք գտնու՞մ ենք 28-ը: = 14. Որովհետև միջնորմը ամրացված չէ վերին հատվածում, անհրաժեշտ է նվազեցնել β-ի արժեքը 30%-ով (ըստ 6.20 կետի), այսինքն. β = 9,8:

k 1 = 1.8 - միջնորմի համար, որը չի կրում 10 սմ հաստությամբ բեռ, իսկ k 1 = 1.2 - 25 սմ հաստությամբ բաժանման համար, մենք գտնում ենք մեր բաժանման 20 սմ հաստությամբ k 1 = 1.4;

k 3 = 0,9 - բացվածքներով միջնորմների համար;

դա նշանակում է k = k 1 k 3 = 1.4 * 0.9 = 1.26:

Վերջապես β = 1.26*9.8 = 12.3:

Գտնենք միջնորմի բարձրության և հաստության հարաբերությունը՝ H /h = 3,5/0,2 = 17,5 > 12,3 - պայմանը չի կատարվում, նման հաստության բաժանում չի կարելի անել տվյալ երկրաչափությամբ։

Ինչպե՞ս կարելի է լուծել այս խնդիրը։ Փորձենք շաղախի աստիճանը հասցնել M10, ապա որմնադրությանը խումբը կդառնա II, համապատասխանաբար β = 17, և հաշվի առնելով β = 1,26*17*70% = 15 գործակիցները:< 17,5 - этого оказалось недостаточно. Увеличим марку газобетона до М50, тогда группа кладки станет I , соответственно β = 20, а с учетом коэффициентов β = 1,26*20*70% = 17.6 >17.5 - պայմանը բավարարված է. Հնարավոր էր նաև, առանց գազավորված բետոնի դասակարգման բարձրացման, միջնորմում կառուցվածքային ամրացում դնել 6.19 կետի համաձայն: Այնուհետեւ β-ն ավելանում է 20%-ով եւ ապահովվում է պատի կայունությունը։

Օրինակ 2.Արտաքին չկրող պատը պատրաստված է M50 կարգի աղյուսից M25 կարգի շաղախով թեթև քարից։ Պատի բարձրությունը 3 մ, հաստությունը 0,38 մ, պատի երկարությունը՝ 1,2x1,2 մ չափի երկու պատուհանով։

Աղյուսակ 26-ից (կետ 7) որոշում ենք որմնադրությանը պատկանող խումբը՝ I. Աղյուսակ 28-ից մենք գտնում ենք β = 22. Քանի որ պատը ամրացված չէ վերին հատվածում, անհրաժեշտ է նվազեցնել β-ի արժեքը 30%-ով (ըստ 6.20 կետի), այսինքն. β = 15,4.

Մենք գտնում ենք k գործակիցները 29 աղյուսակներից.

k 1 = 1.2 - պատի համար, որը չի կրում 38 սմ հաստությամբ բեռ;

k 2 = √А n /A b = √1.37/2.28 = 0.78 - բացվածքներով պատի համար, որտեղ A b = 0.38*6 = 2.28 մ 2 - պատի հորիզոնական հատվածի տարածքը, հաշվի առնելով պատուհանները, Ա. n = 0,38 * (6-1,2 * 2) = 1,37 մ 2;

դա նշանակում է k = k 1 k 2 = 1.2 * 0.78 = 0.94:

Վերջապես β = 0,94*15,4 = 14,5:

Գտնենք միջնորմի բարձրության և հաստության հարաբերությունը՝ H /h = 3/0,38 = 7,89< 14,5 - условие выполняется.

Անհրաժեշտ է նաև ստուգել 6.19 կետում նշված պայմանը.

H + L = 3 + 6 = 9 մ< 3kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.

Ուշադրություն.Ձեր հարցերին պատասխանելու հարմարության համար ստեղծվել է «ԱՆՎՃԱՐ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ» նոր բաժինը:

class="eliadunit">

Մեկնաբանություններ

« 3 4 5 6 7 8

0 #212 Ալեքսեյ 21.02.2018 07:08

Ես մեջբերում եմ Իրինային.

պրոֆիլները չեն փոխարինի ամրացմանը


Ես մեջբերում եմ Իրինային.

Ինչ վերաբերում է հիմքին. բետոնե մարմնի մեջ բացերը թույլատրելի են, բայց ոչ ներքևից, որպեսզի չկրճատվի կրող տարածքը, որը պատասխանատու է կրող հզորության համար: Այսինքն՝ տակը պետք է լինի երկաթբետոնի բարակ շերտ։
Ինչպիսի՞ հիմք՝ ժապավեն կամ սալաքար: Ի՞նչ հողեր:

Հողերը դեռ հայտնի չեն, ամենայն հավանականությամբ դա կլինի ամենատարբեր կավից բաց դաշտ, սկզբում սալաքար էի մտածել, բայց մի քիչ ցածր կլինի, ավելի բարձր եմ ուզում, և պետք է նաև վերևը հանեմ։ բերրի շերտ, ուստի ես թեքվում եմ դեպի շերտավոր կամ նույնիսկ տուփաձև հիմք: Ինձ հողի մեծ կրողունակություն պետք չէ. չէ՞ որ տունը կառուցվել է 1-ին հարկում, իսկ ընդլայնված կավե բետոնն այնքան էլ ծանր չէ, սառչելը 20 սմ-ից ոչ ավելի է (չնայած հին սովետական ​​չափանիշներով. դա 80 է):

Մտածում եմ վարձակալության մասին վերին շերտ 20-30 սմ, շարել գեոտեքստիլները, ծածկել գետի ավազով և հարթեցնել խտությամբ: Այնուհետև թեթև նախապատրաստական ​​շերտ - հարթեցման համար (կարծես թե դրա մեջ նույնիսկ ամրացում չեն անում, չնայած ես վստահ չեմ), ջրամեկուսացում վերևում այբբենարանով
և հետո երկընտրանք կա. նույնիսկ եթե ամրացնեք շրջանակները 150-200 մմ x 400-600 մմ բարձրության լայնությամբ և տեղադրեք դրանք մեկ մետրի չափերով, ապա ձեզ դեռ պետք է բացեր ձևավորել այս շրջանակների միջև ինչ-որ բանով և իդեալականորեն՝ այս բացերը: պետք է լինի ամրացման վերևում (այո նաև պատրաստությունից որոշակի հեռավորության վրա, բայց միևնույն ժամանակ նրանք նույնպես պետք է ամրացվեն վերևում բարակ շերտով 60-100 մմ սալիկի տակ) - կարծում եմ, որ PPS սալերը մոնոլիտ լինել որպես դատարկություն - տեսականորեն դա հնարավոր կլինի լրացնել 1 քայլով թրթռումով:

Նրանք. Կարծես 400-600մմ սալաքար լինի՝ ամեն 1000-1200մմ հզոր ամրացմամբ, ծավալային կառուցվածքը այլ տեղերում միատեսակ է և թեթև, մինչդեռ ծավալի մոտ 50-70%-ի ներսում կլինի փրփրապլաստիկ (չբեռնված տեղերում) - այսինքն. բետոնի և ամրապնդման սպառման առումով - բավականին համեմատելի է 200 մմ սալիկի հետ, բայց + շատ համեմատաբար էժան պոլիստիրոլի փրփուր և ավելի շատ աշխատանք:

Եթե ​​մենք ինչ-որ կերպ փոխարինեինք փրփուրը պարզ հողով/ավազով, ավելի լավ կլիներ, բայց հետո թեթև պատրաստման փոխարեն ավելի խելամիտ կլիներ ավելի լուրջ բան անել՝ ամրացնելով և ամրացնելը ճառագայթների մեջ, ընդհանրապես, Այստեղ ինձ պակասում է և՛ տեսական, և՛ գործնական փորձը։

0 #214 Իրինա 22.02.2018 16:21

Մեջբերում.

Ցավալի է, ընդհանուր առմամբ նրանք պարզապես գրում են, որ թեթև բետոնը (ընդլայնված կավե բետոն) վատ կապ ունի ամրացման հետ. ինչպե՞ս վարվել դրա հետ: Ինչպես հասկանում եմ, որքան ուժեղ է բետոնը և որքան մեծ է ամրացման մակերեսը, այնքան ավելի լավ կլինի կապը, այսինքն. Ձեզ անհրաժեշտ է ընդլայնված կավե բետոն ավազի ավելացումով (և ոչ միայն ընդլայնված կավի և ցեմենտի) և բարակ ամրացումով, այլ ավելի հաճախ

ինչու պայքարել դրա դեմ: պարզապես անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հաշվարկների և դիզայնի մեջ: Տեսեք, ընդլայնված կավե բետոնը բավականին լավ է պատնյութը՝ իր առավելությունների և թերությունների ցանկով: Ինչպես ցանկացած այլ նյութ: Այժմ, եթե ցանկանում եք օգտագործել այն մոնոլիտ առաստաղ, ես ձեզ կհամոզեի, որովհետև
Մեջբերում.  


Կարդացեք.



Էլեկտրոնային փաստաթղթերի հոսք կազմակերպությունների միջև Փաստաթղթերի հոսքը գործընկերների միջև

Էլեկտրոնային փաստաթղթերի հոսք կազմակերպությունների միջև Փաստաթղթերի հոսքը գործընկերների միջև

Ներբեռնեք գրքույկը (1MB) Որակավորված էլեկտրոնային ստորագրությամբ (CES) ստորագրված էլեկտրոնային փաստաթղթերն ունեն օրինական ուժ և լի...

Անցում էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարման Էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարում գործընկերների հետ

Անցում էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարման Էլեկտրոնային փաստաթղթերի կառավարում գործընկերների հետ

2011 թվականի մայիսի վերջին Ֆինանսների նախարարությունը ևս մեկ քայլ կատարեց էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության իրականացման ուղղությամբ՝ հայտնվեց հրաման, որը հաստատեց կարգը...

Կովկասյան ավանդույթներ. ինչպես ճիշտ պատրաստել գառան միսը

Կովկասյան ավանդույթներ. ինչպես ճիշտ պատրաստել գառան միսը

Բաժին. Թաթարական խոհանոցՀիանալի ուտեստներ առողջ և համեղ սնվելու համար, շատ հարմար տնային և ռեստորանային պրակտիկայում: Հերթական...

Առասպելական օձ Առասպելական բազմագլուխ օձ 5 տառ

Առասպելական օձ Առասպելական բազմագլուխ օձ 5 տառ

առասպելական օձ Այլընտրանքային նկարագրություններ Լեռնեան (հուն. հիդրա ջրային օձ) հին հունական դիցաբանության մեջ՝ հրեշավոր ինը գլխանի օձ,...

feed-պատկեր RSS