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교각의 벽돌 쌓기 강도 계산. 강도와 안정성을위한 벽돌 기둥 계산 강도를위한 벽돌 벽의 벽 계산 예 |
외부 하중지지 벽은 최소한 강도, 안정성, 국소 붕괴 및 열 전달 저항을 위해 설계되어야합니다. 알아 내다 벽돌 벽은 얼마나 두껍습니까? 계산해야합니다. 이 기사에서는 벽돌 쌓기 용량 계산과 다음 기사에서는 나머지 계산을 고려할 것입니다. 새 기사의 출시를 놓치지 않기 위해 뉴스 레터를 구독하면 모든 계산 후 벽 두께가 어떻게되는지 알 수 있습니다. 우리 회사는 오두막 건축, 즉 저층 건축에 종사하고 있기 때문에이 범주에 대한 모든 계산을 고려할 것입니다. 베어링 바닥 슬래브, 코팅, 빔 등의 하중을 흡수하는 벽이라고합니다. 또한 내한성을 위해 벽돌 브랜드를 고려해야합니다. 모두가 적어도 백 년 동안 자신을 위해 집을 짓고 건물의 건조하고 정상적인 습도 조건으로 25 이상의 브랜드 (M pz)가 허용됩니다. 건조하고 정상적인 습도 조건이있는 집, 별장, 차고, 유틸리티 건물 및 기타 구조물을 건축 할 때는 외벽에 열전도도가 단단한 것보다 낮기 때문에 중공 벽돌을 사용하는 것이 좋습니다. 따라서 열 공학 계산에서 단열재의 두께가 줄어들어 단열재를 구입할 때 비용을 절약 할 수 있습니다. 외부 벽을위한 단단한 벽돌은 벽돌의 강도를 보장하기 위해 필요한 경우에만 사용해야합니다. 벽돌 보강 벽돌과 박격포의 등급이 증가하여 필요한 베어링 용량을 제공 할 수없는 경우에만 허용됩니다. 벽돌 벽을 계산하는 예입니다. 벽돌의 지지력은 벽돌 브랜드, 박격포 브랜드, 개구부의 존재 여부 및 크기, 벽의 유연성 등에 많은 요인에 달려 있습니다. 베어링 용량의 계산은 설계 계획의 결정으로 시작됩니다. 수직 하중에 대한 벽을 계산할 때 벽은 관절 운동 지지대에 의해지지되는 것으로 간주됩니다. 수평 하중 (바람)에 대한 벽을 계산할 때 벽이 단단히 꼬인 것으로 간주됩니다. 모멘트의 다이어그램이 다르기 때문에 이러한 패턴을 혼동하지 않는 것이 중요합니다. 선택된 디자인 섹션. 블라인드 벽에서 계산 된 단면 I-I는 바닥의 바닥에서 세로 방향 힘 N과 최대 굽힘 모멘트 M으로 가져옵니다. 종종 위험합니다 섹션 II-II굽힘 모멘트가 최대 값보다 약간 작고 2 / 3M과 같기 때문에 계수 m g 및 φ는 최소입니다. 개구부가있는 벽에서는 단면이 점퍼의 바닥 수준에서 가져옵니다. 섹션 I-I를 보자. 마지막 기사에서 1 층 벽에 하중 수집 우리는 1 층 P 1 \u003d 1.8 t와 겹친 층 G \u003d G의 겹침으로부터의 하중을 포함하는 완전 하중의 얻은 값을 취합니다. n + P 2 + G 2 = 3.7 톤 : N \u003d G + P 1 \u003d 3.7t + 1.8t \u003d 5.5t
슬래브는 벽에 \u003d 150mm의 거리에 놓입니다. 오버랩으로부터의 종 방향 힘 P 1은 / 3 \u003d 150/3 \u003d 50 mm의 거리에있을 것이다. 왜 1/3입니까? 지지 섹션 아래의 응력 다이어그램은 삼각형 형태이며 삼각형의 무게 중심은 베어링 길이의 1/3에 불과하기 때문입니다. G의 높은 층으로부터의 하중은 중심에 적용되는 것으로 간주됩니다. 바닥 슬래브 (P 1)의 하중은 단면의 중심이 아니라 다음과 같은 거리에 적용됩니다. e \u003d h / 2-a / 3 \u003d 250mm / 2-150mm / 3 \u003d 75 mm \u003d 7.5 cm, 그러면 섹션 I-I에 굽힘 모멘트 (M)가 생성됩니다. 순간은 어깨에 힘의 산물입니다. M \u003d P 1 * e \u003d 1.8t * 7.5cm \u003d 13.5 t * cm 그러면 종 방향 힘 N의 편심은 다음과 같습니다. e 0 \u003d M / N \u003d 13.5 / 5.5 \u003d 2.5 cm 내 하중 벽의 두께는 25cm이므로 임의의 이심률 e ν \u003d 2cm의 값을 계산해야하며 총 이심률은 다음과 같습니다. e 0 \u003d 2.5 + 2 \u003d 4.5 cm y \u003d h / 2 \u003d 12.5cm e 0 \u003d 4.5 cm 일 때< 0,7y=8,75 расчет по раскрытию трещин в швах кладки можно не производить. 편심 압축 요소의 클래드 강도는 다음 공식에 의해 결정됩니다. N ≤ m g φ 1 R A c ω 승산 mg 과 φ 1 고려 된 섹션 I-I에서 1은 1과 같습니다. 외부 하중지지 벽은 최소한 강도, 안정성, 국소 붕괴 및 열 전달 저항을 위해 설계되어야합니다. 알아 내다 벽돌 벽은 얼마나 두껍습니까? 계산해야합니다. 이 기사에서는 벽돌 쌓기 용량 계산과 다음 기사에서는 나머지 계산을 고려할 것입니다. 새 기사의 출시를 놓치지 않기 위해 뉴스 레터를 구독하면 모든 계산 후 벽 두께가 어떻게되는지 알 수 있습니다. 우리 회사는 오두막 건축, 즉 저층 건축에 종사하고 있기 때문에이 범주에 대한 모든 계산을 고려할 것입니다. 베어링 바닥 슬래브, 코팅, 빔 등의 하중을 흡수하는 벽이라고합니다. 또한 내한성을 위해 벽돌 브랜드를 고려해야합니다. 모두가 적어도 백 년 동안 자신을 위해 집을 짓고 건물의 건조하고 정상적인 습도 조건으로 25 이상의 브랜드 (M pz)가 허용됩니다. 건조하고 정상적인 습도 조건이있는 집, 별장, 차고, 유틸리티 건물 및 기타 구조물을 건축 할 때는 외벽에 열전도도가 단단한 것보다 낮기 때문에 중공 벽돌을 사용하는 것이 좋습니다. 따라서 열 공학 계산에서 단열재의 두께가 줄어들어 단열재를 구입할 때 비용을 절약 할 수 있습니다. 외부 벽을위한 단단한 벽돌은 벽돌의 강도를 보장하기 위해 필요한 경우에만 사용해야합니다. 벽돌 보강 벽돌과 박격포의 등급이 증가하여 필요한 베어링 용량을 제공 할 수없는 경우에만 허용됩니다. 벽돌 벽을 계산하는 예입니다. 벽돌의 지지력은 벽돌 브랜드, 박격포 브랜드, 개구부의 존재 여부 및 크기, 벽의 유연성 등에 많은 요인에 달려 있습니다. 베어링 용량의 계산은 설계 계획의 결정으로 시작됩니다. 수직 하중에 대한 벽을 계산할 때 벽은 관절 운동 지지대에 의해지지되는 것으로 간주됩니다. 수평 하중 (바람)에 대한 벽을 계산할 때 벽이 단단히 꼬인 것으로 간주됩니다. 모멘트의 다이어그램이 다르기 때문에 이러한 패턴을 혼동하지 않는 것이 중요합니다. 선택된 디자인 섹션. 블라인드 벽에서 계산 된 단면 I-I는 바닥의 바닥에서 세로 방향 힘 N과 최대 굽힘 모멘트 M으로 가져옵니다. 종종 위험합니다 섹션 II-II굽힘 모멘트가 최대 값보다 약간 작고 2 / 3M과 같기 때문에 계수 m g 및 φ는 최소입니다. 개구부가있는 벽에서는 단면이 점퍼의 바닥 수준에서 가져옵니다. 섹션 I-I를 보자. 마지막 기사에서 1 층 벽에 하중 수집 우리는 1 층 P 1 \u003d 1.8 t와 겹친 층 G \u003d G의 겹침으로부터의 하중을 포함하는 완전 하중의 얻은 값을 취합니다. n + P 2 + G 2 = 3.7 톤 : N \u003d G + P 1 \u003d 3.7t + 1.8t \u003d 5.5t
슬래브는 벽에 \u003d 150mm의 거리에 놓입니다. 오버랩으로부터의 종 방향 힘 P 1은 / 3 \u003d 150/3 \u003d 50 mm의 거리에있을 것이다. 왜 1/3입니까? 지지 섹션 아래의 응력 다이어그램은 삼각형 형태이며 삼각형의 무게 중심은 베어링 길이의 1/3에 불과하기 때문입니다. G의 높은 층으로부터의 하중은 중심에 적용되는 것으로 간주됩니다. 바닥 슬래브 (P 1)의 하중은 단면의 중심이 아니라 다음과 같은 거리에 적용됩니다. e \u003d h / 2-a / 3 \u003d 250mm / 2-150mm / 3 \u003d 75 mm \u003d 7.5 cm, 그러면 섹션 I-I에 굽힘 모멘트 (M)가 생성됩니다. 순간은 어깨에 힘의 산물입니다. M \u003d P 1 * e \u003d 1.8t * 7.5cm \u003d 13.5 t * cm 그러면 종 방향 힘 N의 편심은 다음과 같습니다. e 0 \u003d M / N \u003d 13.5 / 5.5 \u003d 2.5 cm 내 하중 벽의 두께는 25cm이므로 임의의 이심률 e ν \u003d 2cm의 값을 계산해야하며 총 이심률은 다음과 같습니다. e 0 \u003d 2.5 + 2 \u003d 4.5 cm y \u003d h / 2 \u003d 12.5cm e 0 \u003d 4.5 cm 일 때< 0,7y=8,75 расчет по раскрытию трещин в швах кладки можно не производить. 편심 압축 요소의 클래드 강도는 다음 공식에 의해 결정됩니다. N ≤ m g φ 1 R A c ω 승산 mg 과 φ 1 고려 된 섹션 I-I에서 1은 1과 같습니다. 벽돌은 특히 견고한 건축 자재이며 2-3 층에 집을 짓는 경우 보통 세라믹 벽돌로 만든 벽에는 추가 계산이 필요하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 상황은 다릅니다. 예를 들어 2 층에 테라스가있는 2 층짜리 집이 계획되어 있습니다. 테라스 천장의 금속 빔도 지원되는 금속 크로스바는 3m 높이의 전면 중공 벽돌로 만들어진 벽돌 기둥에지지 될 예정이며, 지붕이지지되는 3 미터 높이의 기둥이 여전히 있습니다. 이것은 당연한 의문을 제기합니다. 필요한 강도와 안정성을 제공하는 기둥의 최소 단면은 얼마입니까? 물론 점토 벽돌 기둥, 특히 집 벽을 세우는 아이디어는 새롭지 않으며 기둥의 본질 인 벽돌 벽, 벽, 기둥을 계산하는 모든 가능한 측면은 SNiP II-22-81 (1995)에 충분히 자세히 설명되어 있습니다. "돌과 기갑 구조." 계산시 안내해야 할 것은이 규제 문서입니다. 아래 계산은 지정된 SNiP 사용의 예일뿐입니다. 기둥의 강도와 안정성을 결정하려면 벽돌 등급 강도, 기둥의 크로스바지지 영역, 기둥의 하중, 기둥의 단면적 및 디자인 단계에서 알려진 것이 없으면 다음과 같은 많은 초기 데이터가 필요합니다. 다음과 같은 방식으로 :
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III. 석재 구조의 계산
1 층 천장의 크로스 바 바닥 수준의 부두 (그림 30)의 하중 kN :
iI 눈 지역의 눈
압연 루핑 카펫-100 N / m 2
n / m 3 15 mm 두께의 아스팔트 스크 리드
단열재-N / m 3 밀도에서 80mm 두께의 목재 섬유 보드
증기 장벽-50 N / m 2
조립식으로 만들어진 철근 콘크리트 슬래브-1750 N / m 2
철근 콘크리트 트러스 무게
n / m 3에서 벽의 벽돌 세공에 처마 장식의 무게
+3.03 이상의 벽돌 무게
바닥의 \u200b\u200b크로스바에서 집중됨 (조건에 따라 크로스바의 연속성을 고려하지 않음)
n / m 2에서 창 채우기 무게
고도 수준에서 벽에 계산 된 총 하중. +3.03
조항 6.7.5 및 8.2.6에 따르면, 크로스바의지지 레벨에서지지 힌지의 위치와 함께 높이가 단일 스팬 요소로 분할 된 벽을 고려할 수 있습니다. 이 경우, 상부 층으로부터의 하중은 상부 층의 벽 섹션의 무게 중심에 적용되는 것으로 가정되며,이 층 내의 모든 kN 하중은 벽 섹션의 무게 중심에 대한 실제 편심으로 적용되는 것으로 간주된다.
6.9 절, 8.2.2 절에 따르면 크로스바의지지 반응 적용 지점으로부터의 거리 피 기준 압력의 위치를 \u200b\u200b고정하는 지지대가없는 경우 벽의 내면에 볼트 삽입 깊이의 3 분의 1 이하와 7cm 이하가 취해집니다 (그림 31).
크로스바를 벽에 깊이 삽입 과 s \u003d 380 mm 과 s : 3 \u003d 380 : 3 \u003d
127mm\u003e 70mm는 기준 압력의 적용 지점을 수용합니다.
아르 자형 \u003d 벽의 내부 모서리에서 70 mm 거리에서 346.5 kN
낮은 층의 예상 높이
디자인 계획의 경우, 건물의 하단 층 벽은 모서리가있는 기초 수준에서 꼬집음과 겹침 수준에서 힌지 지지대가있는 랙으로 간주됩니다.
등급 25의 용액에서 규산염 벽돌 등급 100으로 만든 벽의 유연성 아르 자형 표에 따라 \u003d 1.3 MPa. 2는 표 1의 주 1에 따라 결정됩니다. 벽돌의 탄성 특성 a \u003d 1000 인 15;
표에 따른 종 방향 굽힘 계수. 18j \u003d 0.96. 4.14 절에 따르면, 단단한 상부 지지대가있는 벽에서 지지부의 길이 방향 편향은 고려되지 않을 수 있습니다 (j \u003d 1,0). 벽 높이의 중간 1/3에서 세로 굽힘 계수는 계산 된 값 j \u003d 0.96과 같습니다. 높이의 3 분의 1을지지 할 때, j는 j \u003d 1.0에서 계산 된 값 j \u003d 0.96까지 선형으로 변합니다 (그림 32). 창 개구부의 상단 및 하단 수준에서 벽의 계산 된 섹션에서 세로 굽힘 계수의 값
|
무화과. 31
크로스바의지지 수준과 창 개구부의 상단과 하단에있는 벽의 디자인 섹션에서 굽힘 모멘트 값
kNm;
kNm;
그림 32
벽의 같은 부분에서 수직력의 크기
종 방향 힘의 편심 이자형 0 = 미디엄: 엔:
음< 0,45 와이 \u003d 0.45 × 250 \u003d 115 mm;
음< 0,45 와이 \u003d 115 mm;
음< 0,45 와이 \u003d 115 mm;
4.7 절에 따른 직사각형 단면의 편심 압축 벽의 지지력은 공식에 의해 결정됩니다.
어디 (j는 직사각형 형상의 요소의 전체 섹션에 대한 종 방향 편향 계수이고; ); mg -장기 하중의 영향을 고려한 계수 h \u003d 510 mm\u003e 300 mm 수락 mg = 1,0); 과 -벽의 단면적.
벽의 안정성을 계산하려면 먼저 분류를 처리하고 (SNiP II-22-81“석재 및 석재 구조 및 SNiP에 대한 지침 참조) 다음 유형의 벽을 이해해야합니다.
1. 베어링 벽 -바닥 슬래브, 지붕 구조물 등이지지되는 벽입니다. 이 벽의 두께는 250mm 이상이어야합니다 (벽돌의 경우). 이들은 집에서 가장 책임있는 벽입니다. 그들은 힘과 안정성에 의존해야합니다.
2. 자립 식 벽 -이것들은 아무 것도 놓지 않는 벽이지만 모든 위에 놓인 바닥의 하중이 그 위에 작용합니다. 실제로, 예를 들어, 3 층짜리 주택에서, 그러한 벽은 3 층 높이 일 것이다; 벽돌의 죽은 무게로 인한 하중 만 중요하지만 벽의 안정성 문제는 매우 중요합니다. 벽이 높을수록 변형의 위험이 커집니다.
3. 커튼 월 -이들은 천장 (또는 다른 구조 요소)에 의존하는 외부 벽이며 바닥의 하중은 자체 무게로만 바닥 높이에서 떨어집니다. 외벽의 높이는 6 미터를 넘지 않아야합니다. 그렇지 않으면 자립 범주로 이동합니다.
4. 칸막이-높이가 6 미터 미만인 내부 벽으로 자체 무게로 인한 하중 만 인식합니다.
우리는 벽의 안정성 문제를 다룰 것입니다.
"시작되지 않은"사람에게 발생하는 첫 번째 질문 : 벽은 어디로 갈 수 있습니까? 유추를 사용하여 답을 찾으십시오. 양장본을 가지고 가장자리에 놓으십시오. 책의 형식이 클수록 안정성이 떨어집니다. 반면에 책이 두꺼울수록 가장자리에서는 것이 좋습니다. 벽과 같은 상황. 벽의 안정성은 높이와 두께에 따라 다릅니다.
이제 가장 큰 옵션 인 얇은 대형 노트북을 사용하여 가장자리에 올려 놓으십시오. 안정성을 잃을뿐만 아니라 구부릴 수 있습니다. 따라서 벽의 두께와 높이의 조건이 충족되지 않으면 평면에서 구부러지기 시작하여 결국 균열과 붕괴가 발생합니다.
그러한 현상을 피하기 위해 무엇이 필요합니까? p.p.를 공부해야 함 6.16 ... 6.20 SNiP II -22-81.
예를 들어 벽의 안정성을 결정하는 문제를 고려하십시오.
실시 예 1 칸막이는 높이 M4 3.5m, 두께 200mm, 폭 6m, 겹침과 관련이없는 M4 3.5 등급 솔루션의 폭기 콘크리트 등급 M25로 제작됩니다. 파티션에서 출입구는 1x2.1m이며 파티션의 안정성을 결정해야합니다.
표 26 (2 페이지)에서 우리는 석조 그룹-III을 결정합니다. 표 28에서 찾습니까? \u003d 14.부터 파티션이 상단 섹션에 고정되어 있지 않으면 β 값을 30 % (6.20 절에 따라) 줄여야합니다. β \u003d 9.8.
두께가 10cm 일 때 하중을 전달하지 않는 파티션의 경우 k 1 \u003d 1.8-두께가 25cm 인 파티션의 경우 k 1 \u003d 1.2-보간법에 의해 두께가 20cm 인 k 1 \u003d 1.4;
k 3 \u003d 0.9-개구부가있는 파티션의 경우;
k \u003d k 1 k 3 \u003d 1.4 * 0.9 \u003d 1.26.
마지막으로 β \u003d 1.26 * 9.8 \u003d 12.3입니다.
우리는 파티션의 높이 대 두께의 비율을 찾습니다 : H / h \u003d 3.5 / 0.2 \u003d 17.5\u003e 12.3-조건이 충족되지 않으면 주어진 두께에 대해이 두께의 파티션을 만들 수 없습니다.
이 문제를 어떻게 해결할 수 있습니까? 솔루션의 등급을 M10으로 높이려고하면 벽돌 그룹이 각각 β \u003d 17이되고 계수 β \u003d 1.26 * 17 * 70 % \u003d 15가됩니다.< 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-조건이 충족되었습니다. 폭기 콘크리트 브랜드를 늘리지 않고 6.19 절에 따라 파티션에 건설 보강재를 배치하는 것도 가능했습니다. 그런 다음 β가 20 % 증가하고 벽의 안정성이 보장됩니다.
실시 예 2M25 브랜드의 솔루션에 M50 브랜드의 벽돌로 만든 경량 벽돌로 만든 외부 커튼 월이 제공됩니다. 벽의 높이는 3m, 두께는 0.38m, 벽의 길이는 6m이며, 2 개의 창문이있는 벽의 크기는 1.2x1.2m이며 벽의 안정성을 결정해야합니다.
표 26 (7 페이지)에서 우리는 석조 그룹을 결정합니다-I. 표 s 28에서 β \u003d 22를 찾습니다. 벽이 상단에 고정되어 있지 않으면 β의 값을 30 % (6.20 절에 따라) 줄여야합니다. β \u003d 15.4.
표 29에서 계수 k를 찾습니다.
k 1 \u003d 1.2-두께가 38cm 인 하중을지지 않는 벽의 경우;
k 2 \u003d √А n / A b \u003d √1.37 / 2.28 \u003d 0.78-개구부가있는 벽의 경우, A b \u003d 0.38 * 6 \u003d 2.28 m 2-벽의 수평 단면적을 고려하여 윈도우, 및 n \u003d 0.38 * (6-1.2 * 2) \u003d 1.37 m 2;
k \u003d k 1 k 2 \u003d 1.2 * 0.78 \u003d 0.94.
마지막으로 β \u003d 0.94 * 15.4 \u003d 14.5입니다.
파티션의 높이와 두께의 비율을 찾으십시오 .H / h \u003d 3 / 0.38 \u003d 7.89< 14,5 - условие выполняется.
6.19 절에 명시된 조건을 점검해야합니다.
H + L \u003d 3 + 6 \u003d 9 분< 3kβh = 3*0,94*14,5*0,38 = 15.5 м - условие выполняется, устойчивость стены обеспечена.
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class \u003d "eliadunit"\u003e
의견
"34 5 6 7 8
0 # 212 알렉세이 02/21/2018 07:08
나는 이리나를 인용한다.
보강 프로파일이 대체되지 않습니다
나는 이리나를 인용한다.
기초에 대해 : 콘크리트 몸체의 공극은 허용되지만 베어링 용량을 담당하는지지 영역을 줄이지 않기 위해 아래에서는 허용되지 않습니다. 즉, 아래에서 철근 콘크리트의 얇은 층이 있어야합니다.
그리고 기초는 무엇입니까-테이프 또는 판? 어떤 종류의 토양?
곡물은 아직 알려지지 않았으며, 아마도 모든 종류의 깨끗한 양토가있을 것입니다. 처음에는 슬래브를 생각했지만 조금 낮을 것입니다. 높은 것을 원합니다. 또한 상부 비옥 한 층을 제거해야하므로 늑골이 있거나 상자가있는 경향이 있습니다. 토양 수용 능력이 많이 필요하지 않습니다.이 집은 1 층에서 결정되었으며 점토 콘크리트는 무겁지 않으며 20cm 이하의 동결이 없습니다 (구 소비에트 표준 80에 따름).
나는 20-30cm의 최상층을 제거하고, 토목 섬유를 배치하고, 강 모래로 채우고 물개로 수평을 잡을 것이라고 생각합니다. 그런 다음 가벼운 준비 스크 리드-평준화 (확실하지는 않지만 보강조차하지 않은 것 같습니다), 프라이머 방수
여기에 딜레마가 있습니다-너비 150-200mm x 400-600mm의 너비로 보강 케이지를 연결하고 미터 단위로 배치하더라도,이 프레임 사이에 약간의 공극을 만들어야하며 이상적으로는 이러한 공극이 보강재 위에 있어야합니다 (예) 또한 준비에서 특정 거리에 있지만 동시에 60-100mm 스크 리드 아래의 얇은 층으로 강화해야합니다.)-판의 PPS는 공극으로 모 놀리 식으로 생각합니다. 이론적으로는 이것을 1 패스에 진동으로 채울 수 있습니다.
즉 그것은 1000-1200mm마다 강력한 보강재가있는 400-600mm 슬래브처럼 보입니다. 체적 구조는 다른 장소에서 균일하고 쉬우 며, 부피의 약 50-70 % 내에 폴리스티렌 (로드되지 않은 장소)이 있습니다-즉 콘크리트 및 보강재 소비-200mm 슬래브와 비교할 만하지 만 비교적 저렴한 폴리스티렌과 더 많은 작업이 있습니다.
폴리스티렌을 평범한 토양 / 모래로 대체 할 수 있다면 더 좋을 것입니다. 그러나 가벼운 준비 대신 보강재를 빔으로 옮기고 이동시키는 데 더 심각한 일을하는 것이 더 합리적입니다. 일반적으로 이론과 실제 경험이 부족합니다.
0 # 214 이리나 02/22/2018 16:21
인용문 :
왜 싸워? 계산과 디자인을 고려해야합니다. 당신은 확장 점토 콘크리트가 충분하다 참조 벽 장점과 단점의 목록이있는 자료. 다른 자료와 마찬가지로. 이제 모 놀리 식 겹침에 사용하려면 설득해야합니다.그것은 유감입니다. 그들은 일반적으로 가벼운 콘크리트 (확장 점토 콘크리트)에서 보강재와의 관계가 좋지 않다고 말합니다. 내가 이해함에 따라 콘크리트가 강하고 보강재의 표면적이 클수록 접착력이 좋아집니다. 모래 (및 팽창 된 점토 및 시멘트뿐만 아니라)와 얇은 보강재가있는 팽창 된 점토가 필요하지만 더 자주
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