Монолитное железобетонное ребристое перекрытие. Ребристое монолитное железобетонное перекрытие

Например, имеется помещение с внутренними размерами 5х8 метров. Если делать в таком помещении сплошную монолитную плиту, опертую по контуру , то возможная высота такой плиты h = 15 см. При этом только масса плиты составит

m = 2500·5.4·8.4·0.15 = 17010 кг или около 17 тонн

где 5.4 и 8.4 полные размеры плиты с учетом опорных участков в метрах, ρ = 2500 кг/м 3 - примерный удельный вес 1 кубического метра железобетона на крупном заполнителе щебне и с процентом армирования < 3%. Для определения более точного значения удельного веса следует учитывать множество различных факторов, данный вопрос здесь не обсуждается.

Стальная плита была уложена на опалубке, а на дне суставов была усилена прямая плита из сплошного кирпича. Он был разработан из прямых хранилищ с целью упрощения. Это традиционный потолочный дизайн, который используется и сегодня. Хурдис с косым лбом: они имеют высоту 80 мм. После установки балки должны быть бетонированы.

Стальные потолки из цилиндрических балок и железобетонных плит: сборные железобетонные плиты накладываются на нижние фланцы стальных балок или монолитная железобетонная плита отливается между балками. Дно покрыто проволочной сеткой, чтобы устранить разрыв контакта между двумя различными материалами.

И потребуется для такой плиты около 6.8 кубометров бетона.

А если сделать монолитную плиту высотой 8 см по 4 прямоугольным балкам сечением примерно 10х20 см, расположенным с шагом 1.6 м, то масса такой плиты составит

m = 2500(5.4·8.4·0.08 + 0.1·0.2·5.4·4) = 10152 кг или около 10.15 тонн

для такой плиты потребуется около 4.06 кубометров бетона.

Как видим, разница ощутимая и лучше ощутить ее поможет расчет.

Стальные потолки из цилиндрических балок и профилированных листов в настоящее время используются для их простоты и универсальности. Также в размерах листа и его функции. Это может быть пластина для разных пролетов и, следовательно, также различное расстояние между потолками. Они должны быть прикреплены к стальному потолку, используя сварные швы поверх шайбы.

Стальные потолки из сплошных и балочных балок больше всего подвержены влиянию массы, сосредоточенной на наибольшем расстоянии от нейтральной оси поперечного сечения балки. Фланцы представляют собой либо сборные железобетонные плиты, либо бетонную плиту с металлическим бетоном. Стальные крыши со сварными балками могут быть оптимально спроектированы таким образом, чтобы материал поперечного сечения использовался статически. Как верхний, так и нижний полотна являются предпочтительными в усиленных деталях, которые должны быть усилены сваркой следующего ремня.

Пример расчета монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами

Дано:

Исходные данные оставим такими же как при расчете монолитной сплошной плиты, опертой по контуру, для большей наглядности, т.е. примем максимальное значение временной равномерно распределенной нагрузки равным 400 кг/м 2 .

Для изготовления плиты и балок будет использоваться все тот же бетон класса В20, имеющий расчетное сопротивление сжатию R b = 11.5 МПа или 117 кгс/см 2 и арматура класса AIII, с расчетным сопротивлением растяжению R s = 355 МПа или 3600 кгс/см 2 .

Для проектирования потолочных конструкций также используется тонкостенный потолок литых листов. Соединив секции из листового металла, можно создать различные типы тонкостенных потолков. Альтернативой сварным балкам является то, что пучки растрескиваются. Его высота значительно выше, а лучшими статическими параметрами являются лучи.

Они используются в трех основных структурных альтернативах: - Потолок из стальной плиты передает все нагрузки, приложенные к ним; - Железобетонный потолок из профилированного листового металла: Профилированные листы служат в качестве потерянной опалубки железобетонной ребристой дорожки - Сплавы с покрытием из стали: предназначены для взаимодействия с плитой без покрытия, листовой металл участвует в передаче, бетон передает давление. Они основаны на принципе стальных и железобетонных плит. Конструкция из железобетона также подходит для многоэтажных и высотных зданий.

Требуется:

Подобрать сечение арматуры для плиты по балкам и более точно определить геометрические параметры балок.

Решение:

1. Расчет балок

Если балки будут бетонироваться отдельно от плиты перекрытия то расчет таких балок ничем не отличается от расчета обычных железобетонных балок прямоугольного сечения . А если и балки и плита будут бетонироваться одновременно, то такие балки уже можно рассматривать, как балки таврового сечения, у которых плита является полкой тавра, а сама балка является ребром тавра. При этом не только увеличивается высота балки, но и увеличивается площадь сжатой зоны бетона, что в итоге и дает значительную экономию. Пример расчета тавровой балки для рассматриваемого перекрытия приводится отдельно. В итоге мы имеем следующие предварительные параметры перекрытия, необходимые для расчета плиты:

Решающая проблема заключается в обеспечении взаимодействия стальных и бетонных деталей с помощью соединительных элементов, передающих напряжение сдвига: - стальные шпиндели и пробки - сварные железобетонные арматуры - профили из профилированного листового металла.

Стальные бетонные потолки с балками зажимаются вместе с шпинделями, и они зажимаются либо непосредственно на верхнем фланце балки, либо, в случае складывания, с профилированными листами, приваренными к пластинам. Шрифты размещаются в одной или двух рядах на расстоянии от статического расчета. После того, как бетон был забетонирован, образуется Т-образная секция, в которой стальная пучка передается, а бетонная плита взаимодействует, чтобы нести давление в верхней части поперечного сечения.

Рисунок 313.1

На рисунке 313.1. а) размеры указаны в миллиметрах, однако для дальнейших расчетов удобнее использовать сантиметры.

2. Расчет монолитной плиты - многопролетной неразрезной балки.

Главные отличия расчета многопролетной балки от однопролетной можно вкратце сформулировать так:

2.1. Многопролетная неразрезная балка является статически неопределимой и степень статической неопределимости зависит от количества пролетов. В данном случае будет 5 пролетов, а значит балка будет четырежды статически неопределимой. А еще в многопролетной балке возникают моменты на промежуточных опорах. А так как железобетон является композитным материалом в котором бетон работает на сжатие, а арматура на растяжение, то в многопролетной балке армирования только в нижней зоне сечения недостаточно. На опорах, где будет происходить растяжение в верхней зоне сечения, потребуется армирование и в верхней зоне.

Стальные бетонные плиты из профилированного листового металла состоят из профилированного листового металла и литой пластины. Во время сборки лист передает нагрузку из свежего бетона, а после затвердевания бетона профилированный лист способствует передаче натяжных нагрузок и бетонной плиты растягивающего напряжения поперечного сечения трения. Вырез между профилированным листом и железобетонной плитой обеспечивается либо профилями из профилированного листового металла, либо фрикционными соединениями в самоблокирующихся секциях, либо сварной арматурной сеткой.

2.2. На значение момента в пролетах будет влиять характер приложения нагрузки. И если для однопролетной балки с опорами А и F варианты приложения нагрузки, показанные на рис. 313.1. г) и д) будут означать просто уменьшение нормальных напряжений в поперечных сечениях балки, то для многопролетной неразрезной балки такое изменение приложения нагрузки может приводить к тому, что вместо сжимающих напряжений в рассматриваемых сечениях будут действовать растягивающие и наоборот. Приведенные на рис.313.1. г) и д) варианты приложения нагрузки являются еще достаточно простыми. В действительности временные нагрузки будут скорее всего условно сосредоточенными - от мебели, от инженерного оборудования, от людей. Кроме того следует учитывать, что домохозяйки в целях изменения дизайна любят переставлять мебель в доме, а потому расчетных схем должно быть намного больше.

Вы имеете в виду перевод? Эта колонна под дротиком? если это так, все в порядке, если это не так уж и не нужно. Каждое одеяло, которое кричит, должно быть немного наклонено до 15 мм в длину. Поскольку каждый шарф упадет, каждая такая капля упадет. Скорее, это поможет простому рисованию или фотографии. Если бы вы сделали это в начале, это, вероятно, было бы вполне нормально, проблема в том, что вы были вынуждены это делать и когда это было сделано. сколько сейчас?

Будет ли он продолжаться, даже когда он был выставлен со дна в середине зала колонны? и что еще вы думаете об этом? Когда он находится под позвоночником, а шарик выталкивается, а носитель имеет подходящую верхнюю выемку, он может сломаться. Это просто, что плата не имеет размеров, а носитель полностью не поддается описанию.

2.3. Балки, которые мы принимаем в данном случае за промежуточные опоры, будут под воздействием нагрузки прогибаться, и этот прогиб следует учитывать при расчетах, так как прогиб влияет на значения изгибающих моментов на опорах и в пролетах.

2.4. В крайних пролетах при выбранной расчетной схеме значения изгибающих моментов будут больше, чем в остальных. Это потребует установки арматуры большего сечения, а для бетонной конструкции изменение сечения арматуры при неизменных геометрических параметрах поперечного сечения означает изменение жесткости. Кроме того, образование трещин в растянутой зоне сечения также означает изменение момента инерции по длине плиты. А изменение жесткости также следует учитывать при расчетах.

Вам нужно посмотреть на статику. Если бы они ввели этот пинцет в этот датчик, вполне может быть достаточно. Вставьте нормальный гипс в трещину и посмотрите, будет ли он продолжать трещин или рост трещины будет запечатан. На верхней части стены укладывается не менее 2-3 сантиметров прочного цементного раствора и выравнивается между двумя выравниваемыми досками. Потолок все еще должен быть соединен со стенами и усилен бетонной балкой с ободом, выполненной на всех несущих стенах и бетонированной одновременно с потолком.

Венок соединяет потолок со стенами и укрепляет здание. Монолитный потолок требует полной опалубки снизу. Они могут быть сделаны из досок, но удобнее использовать многоразовую систему посадки, что значительно упростит и ускорит работу. В опалубке устанавливаются арматурные стержни потолка и обода, тип и расположение которых должны быть строго определены в дизайне.

Как видим, одно только перечисление проблем, возникающих при расчете многопролетной неразрезной балки, способно навсегда отбить охоту заниматься расчетами подобных конструкций. Тем не менее пробраться через дебри расчета все-таки можно. Например, расчет плиты согласно п.2.1 и 2.2 даст следующие результаты:


Укрепление потолка обычно состоит из стержней большего диаметра и более тонких, расположенных в поперечном направлении стержней. Некоторые из основных стержней должны быть согнуты у стен и закреплены в потолочном ободе. Вы можете заказать готовые арматурные сегменты, чтобы избежать ошибок во время сборки.

Внимание! После того, как арматура подготовлена, бетонная поверхность с высотой, указанной в конструкции, укладывается на всю поверхность пола с помощью обода. Не нуждайтесь в полной посадке, чтобы сделать плотный ребристый пол - просто поддерживайте напольные балки. Для опор используются деревянные опоры и балки или регулируемые стойки для заслонок. Как только лучи укладываются, опоры выравниваются. Если потолок имеет длину более 5 м, потолочные балки поддерживают центр на 1 см выше уровня стены.

245.3 < 2.5·9·100·4.7 = 10575 кг

а также по формуле

Q max ≤ 0.5R bt bh o + 3h o q (170.8.2.1)

245.3 < 0.5·9·100·4.7 + 3·4.7·6.1 = 2201 кг

Как видим, условие выполняется с очень большим запасом, тем не менее принимаем минимально допустимую длину заделки не менее 10d = 10·6 = 60 мм. Таким образом конструктивно принятая длина опирания 80 мм является достаточной.

Это позволяет получить так называемый Отрицательное отклонение стрелки, так что луч наклонен вверх, после того, как груз не будет слишком низко кланяться. После размещения балочных балок между ними расположены полые потолочные плитки. Экстремальные углубления должны иметь односторонние глухие отверстия, чтобы бетонная смесь не вливалась.

После прокладки всех углублений, укрепления обода и распределительного ребра - дополнительное усиление пола с большим пролетом. Помещенный перпендикулярно к балкам пола, уменьшает отклонение потолка и предотвращает скольжение балок, что может привести к образованию продольных царапин на потолке. При необходимости венок снимается, для этой цели могут использоваться тонкие гофрированные полые блоки. Это так называемый. Опалубка теряется - после того, как потолок укладывается в стену.

Перед промежуточными опорами стержни нижнего армирования должны заходить в сжатую зону бетона (нижняя зона сечения) на расстояние не менее чем на 12d = 72 мм и не менее чем

l an = (ω an R s /R b + Δλ an)d (328.1)

Таким образом длина стержней нижнего армирования в крайних пролетах должна составлять не менее 0.75l + lan = 0.75·1512 + 151 = 1334 мм или около 135 см. В средних пролетах длина продольных стержней может составлять около 0.5l + 2l an = 1156 мм или около 120 см.

Приготовленная конструкция тщательно заливается водой - впадины должны быть влажными, чтобы не набирать воду из бетонной смеси. Как только распорки будут разнесены на расстоянии около 1, 5 м друг от друга, можно запустить бетон. Смесь распределяется перпендикулярно к пучкам, а ее избыток тянется через рельсы, проходящие через распорки, что обеспечит поведение высоты бетона, закрепленного в конструкции. Бетонную смесь можно укладывать вручную путем прокатки тачки, но удобнее и быстрее заказывать бетонные изделия, уложенные вместе с насосом.

Стержни верхнего армирования над промежуточными опорами должны заходить в сжатую зону сечения (верхняя зона сечения) на такое же расстояние, вот только область действия отрицательного изгибающего момента в разных пролетах разная. Обычно считается, что достаточно завести арматуру на 0.25l в каждую сторону от опоры. Однако с учетом огибающей эпюры моментов лучше увеличить это расстояние до 0.3l над опорами С и D. Таким образом длина стержней верхнего армирования должна составлять не менее 0.25l·2 + b = 0.5·151.2 + 11 = 87 см над опорами В и Е, 0.6·151.2 + 11 = 102 см. Для унификации можно принять длину стержней 100 см над всеми промежуточными опорами.

После небольшого упрочнения бетона разделители удаляются, заполняются плитами из бетона и размыты поверхностью. Другой тип потолка, выложенный из пустот, - это самый старый керамический потолок - потолок Акерман, индивидуально спроектированный для требуемого диапазона и нагрузки. Сегодня редко используется, потому что для укладки пустот нужна полная или ажурная опалубка - есть готовые потолочные балки.

Конструкция сборного потолка - использование воздуховодов

Канальные плиты или ячеистый бетон можно использовать для укладки потолка. Пластины воздуховодов укладываются на закрепленные несущие стены без необходимости поддержки. Перед размещением важно определить расположение и порядок отдельных дисков, имея в виду, что самые длинные и самые широкие диски на нижней стороне автомобиля являются наименьшими на нижней стороне.

Так как на крайних опорах плита будет частично защемлена расположенной выше стеной, то на приопорных участках крайних опор - стен также предусматривается верхнее армирование для восприятия отрицательного изгибающего момента. Стержни верхнего армирования как правило имеют длину около 1/10 длины пролета, считая от грани опоры.

Пластины перемещаются в место установки непосредственно из грузовика. Перед укладкой каждой плиты тонкий цементный раствор распределяется в указанном месте на кладке и быстро оседает на нем. Каналы вдоль тромбоцитов позволяют устанавливать, включая установку механической вентиляции.

Длинные края пластин профилированы так называемыми. Замки, которые облегчают соединение пластин между собой, когда щель заливается бетоном. Дальнейшая работа заключается в заполнении бетона продольными стыками пластин, шторках каналов, затем укладке обода и погружении его в бетон. После того, как вы закончите весь пол, вы можете сразу загрузить его, используя наличие крана для установки на потолке поддонов с кирпичами или блоками.

Для балок - ребер принимаем нижнее армирование по расчету - 2 стержня d = 18 мм, конструктивное верхнее армирование стержнями d = 10 мм и поперечное армирование стержнями d = 6 мм, шаг поперечной арматуры 300 мм на 1/4 длины с каждой стороны, посредине 600 мм.

В целом армирование плиты может выглядеть так:


Кроме того, структура плиты из железобетонной сотовой аналогична, их особая особенность - способ соединения досок - они имеют контурные боковые края на язычке и канавке, что гарантирует хорошее сотрудничество с плитами в потолке. Для их размещения необходим кран со специальной подвеской челюсти.

Филигранные плиты представляют собой опалубочную плиту. Для их обслуживания потребуется поддержка, например, во время сборки. Пластины могут иметь любую форму, в зависимости от потребностей проекта. Пластины снабжены решетчатой ​​арматурой, подобной сборке балок из плотно ребристого пола. Отверстия и проходы дымохода должны быть переоборудованы по периферии. Плиты должны транспортироваться горизонтально. Они упорядочены в соответствии с графиком, разработанным на выровненных и выровненных стенах с нанесенным на них 2 см слоем цементного раствора.

Рисунок 313.1

Впрочем возможны и другие варианты (на размеры и диаметры, указанные на рисунке, смотреть не стоит, данный рисунок приводится просто как пример):


Рисунок 401.1 . Варианты армирования монолитной неразрезной плиты б) сварными рулонными сетками с переходом в верхнюю зону сечения на промежуточных опорах, в) сварными одинарными плоскими сетками г) отдельными стержнями (одиночной арматурой).

Примечание : Если планируется армирование стандартными сварными сетками, то сечение арматуры можно пересчитать в связи с большим расчетным сопротивлением проволочной арматуры. При этом изменятся и все остальные параметры.

Конечный результат :

m = 2500(5.4·8.2·0.06 + 0.11·0.24·5.4·4) = 8067 кг или около 8.67 тонн

для такой плиты потребуется около 3.23 кубометров бетона. В итоге экономия бетона составит больше, чем в 2 раза. Экономия арматуры также будет значительной.

Пожалуй не над одним аспектом строительства нашего дома я не думал так много, как над перекрытием . Сначала когда мои знания в матчасти данного вопроса были не высоки, я склонялся в пользу варианта от очень известного в то время одного из первых ТИСЭшников Andre777 . У него и по сей день есть сайт в интернет, где он уже пишет об обустройстве своего дома и участка.

Суть его технологии сводилась к заливке бетонных балок и по ним уже отливалась плита.

Так как можно не спеша заливать по одной балке, кажется что так проще. Но изрядно намаявшись с ТИСЭшным фундаментом мне уже совершено не хотелось так возиться и я стал сторонником других технологий, а именно заливка всего и сразу по максимуму товарным бетоном.

Так же Андрюхина технология сильно уступает заливке всего сразу (балок вместе с плитой), теряя большую несущую способность. Плита становиться нагрузкой на балки. Балки из-за этого приходиться делать больше сечением и в целом на выходе все равно низкая несущая способность и большой вес самого перекрытия.

На второй этаж сперва хотели перекрытие по деревянным балкам. Деревянные перекрытия это не айс. Очень плохая шумоизоляция. Если потом разбираться с этим вопросом, то выйдет на много дороже чем вы думали.

То ли дело вариант попавшийся мне намного позже и в итоге вошедший в план моего строительства. Им стало облегченное монолитное железобетонное ребристое перекрытие от Winder`а с ForumHouse .

Данное перекрытие рассчитано на полезную нагрузку 550кг/м2 везде. Это именно полезная нагрузка уже с вычетом стяжки, перегородок и собственного веса.

Winder рассчитал перекрытие под разные пролеты. Выбираем схему под свой пролет и вперед. Там же можно почитать километры обсуждения данного перекрытия. На это понадобиться не один день, но можно скачать путеводитель (FAQ) от max68.2011 , который сэкономит вам время.

Так как оба перекрытия у нас ребристо монолитные из железобетона то бишь схожи, то опишу в одном посте:

  • Перекрытие над . Однопролетное, разделено на две части.
  • Перекрытие над первым этажом. Многопролетное.

У нас пролеты в зоне ростверка 3,4м и 4,4м. Над первым этажом чуть больше, так как стены уже ростверка 3,475 и 4,475. Следовательно выбираем схемы под пролеты 4м и 4,5м (наиболее близкие из рассчитанных Winder’ом). Схема в начале статьи под пролет 4м (арматура Ф12) . Для пролета 4,5м схема такая же, только арматура Ф14.

Армирование в схемах Windera расчитано на оба случая (однопролетное или многопролетное) .


В нашем доме есть эркер, это дополнительные сложности в плане перекрытия. Если при перекрытии фундамента, здесь проблем не возникает, т.к. ростверк идет по всему периметру эркерной зоны, а вот над перекрытием этажей уже появляется проблема.

Обратился с этим вопросом к Winder’у и он сильно помог мне.

Определились, что в эркере требуется балка, которая будет встроена в само перекрытие, так же как остальные ребра и будет с ним в один уровень. Ребра монолитного перекрытия будут как бы опираться на эту эркерную балку, которая станет продолжением стены примыкающей к эркеру.

Winder так же рассчитал саму эркерную балку. Вышло, что если мы хотим чтобы балка была вровень со всем перекрытием, то бишь 23см (21+встроенный теплый пол), нужно армирование прутами Ф18 четыре снизу и четыре сверху. Плюс хомуты (поперечное армирование) из арматуры Ф8 через 15см.

Опираться такая балка должна минимум на 90см стены. Поэтому, чтобы в этом месте не было моста холода используем ЭППС 5+2 см. Смотрим на фото.

Любители «дышущих» материалов, не бойтесь использовать ЭППС на небольших участках. Даже если вы закроете им ряд газобетонных блоков, влага все равно будет испаряться из закрытых блоков через ряд выше.

При использовании встроенного теплого пола высоту перекрытия обычно увеличивают на диаметр трубы теплого пола. Труба располагается между сетками верхней части перекрытия.

Взяли итальянскую трубу Tiemme Cobra-Pex 16х2 мм. До кризиса не на много дороже отечественной от Ростерм стоила. Сейчас больше чем в два раза дороже 8). С нашей не сравнить, гораздо жестче и по характеристикам больше запас. На первом этаже видимо придется поддерживать отечественного производителя:).

Начали строительный сезон как полагается с закупки провианта. Тут я решил попробовать армейские пайки армии России. Очень даже вкусно.


Вяжем арматурные каркасы.

Тут еще есть нюанс как делать. Если делать сразу на всю площадь, то это многопролетное перекрытие (с упором на среднюю и внешние стены) см. рис. выше. Если делать перекрытие частями. Сначала одну половину от внешней стены к внутренней, затем другую, то это однопролетное перекрытие. Армирование однопролетного и многопролетного перекрытия разное.

Тут нужно сделать оговорку. Дело в том что если использовать многопролетную схему на один пролет то все будет нормально кроме излишнего расхода арматуры. Схема Windera такой и является (универсальной с «защитой от дурака»).

Какое перекрытие однопролетное или многопролетное выбрать, решается в зависимости от исходной длины вашей арматуры, чтобы уложить ее максимально экономично и с меньшим количеством обрезков. А так же зависит от технологии бетонирования. Может удобнее или есть возможность заливать бетон частями, тогда выбираем однопролетную схему.

Места где можно разрывать-наращивать арматуру также определены. На перекрытии фундамента (у нас однопролетное перекрытие) на одной половине дома Ф12 арматура (пролет 3,4м), а на другой Ф14 (пролет 4,4м).


А вот над первым этажом арматура в балочных частях над большим пролетом проходит Ф14 идет без разрывов над средней стеной и еще по хорошему должна идти на четверть следующего пролета, но у меня немножко короче. Над меньшим пролетом идет арматура A500 Ф12 и завязывается с Ф14.


Хомуты из A500 Ф6 сначала на четверть пролета с каждой стороны идут с шагом 200мм, затем ближе к центру с шагом 400мм (немного сэкономил). Перехлест у хомута должен быть в верхней части каркаса.


Район эркера. Видно эркерную балку, арматура Ф18 которой загнута в обе стороны на стену и связана с остальным каркасом.


Чтобы подставки под армосетку из Вр 5мм 100х100 не вминались в пенопласт, под них подложены обычные крышки для банок.


На земле делал каркасы из арматуры для перекрытия фундамента. При перекрытии первого этажа каркасы вязались уже по месту.


Довольно нудное занятие вязать каркасы для вего перекрытия.


Каркас крупным планом. Все фотки кликабельны, нажимаем чтобы увеличить.


Эркерная балка с другой стороны заходит на стену более чем на метр и увязана с общим армированием. Для того чтобы в зоне опирания не было моста холода, используется утепление ЭППС 5+2 см. Места с утеплителем усилены досками на время заливки.


Над лестничным пролетом делаются сдвоенные балки. То-есть арматуры больше в два раза и ширина тоже. Как бы две обычные балки рядом.


Однопролетное перекрытие над фундаментом. Как раз видно несъемную опалубку из газобетона по центру внутренней ленты ростверка (фундамента).


Опирание перекрытия по расчету 15см. Хотя на таких малых пролетах можно и больше (Winder пересчитывал).



Разложили пенопласт и армокаркасы. Поднялся сильный ветер, поэтому пришлось накидать досок. Доски убирали по мере раскладки сетки первого слоя.


Подняли сетку из Вр Ф5мм 1 на 2 метра ячейка 100х100мм на второй этаж. Большего размера на тот момент не было. Удобнее использовать сетку 2м х 3м. Разрезаем 1,3м х 3м и 0,7м х 3м. Укладываем 1,3м вниз, перекрывая два ребра и между ними, а 0,7м кладем вверх над ребром. То бишь без обрезков и без стыков между ребрами.

Подложили доски, чтобы не порвала полиэтилен над пенопластом.


Армирование в области лестничного пролета с двойными ребрами.


Сплошная сетка первого ряда. Перехлест делался минимум полторы ячейки почти везде около двух получилось. Лучше ставить больше подставок, а то масса бетона даже с крышками сильно давит в пенопласт.



Многопролетное перекрытие над первым этажом, здесь армокаркасы ребер проходят над внутренней стеной дома. Для обеспечения зазора между сетками нарезали трубу ПНД 25мм. Дешево и эффективно.


Такие колечки крепятся с помощью вязальной проволоки. Отрезок проволоки загибаем пополам, обхватываем пруток нижней сетки, пропускаем через кольцо из ПНД оба конца и закручиваем над прутком верхней сетки.


Люки и отверстия можно делать в ребристом монолитном перекрытии в любом месте между ребер .

Схема армирования периметра зависит от расстояния, которое осталось до края.

Фотки с трубами теплого пола пока не нашел, добавлю позже.

Опалубку делали следующим образом.


Закупили пенопласт Knauf по 10 и 5 см толщиной.


Над ямой погреба пришлось городить балку из четырех досок 100х40, чтобы в нее упереть опалубку.

При перекрытии фундамента, по периметру пустили доски 150х40 на ребро и прикрепили к ростверку. Ростверк я дырявить не стал, в нем уже были шпильки Ф8мм, оставшиеся от скрепления опалубки самого ростверка.

На втором перекрытии (первого этажа) такие доски крепились к стенам на саморезы 120мм. В одном месте крепления вкручивал по два самореза под разными углами.


Затем ставим доски 150х40 на ребро, хотя на такие пролеты можно и плашмя, так чтобы они оказались под ребрами будущего монолитного перекрытия. Мы крепили их на стальные уголки разной формации, в среднем 100х90х100. Уголки крепились на саморезы Ф6мм белые, впоследствии на кровельные и на кучу других.


Чтобы подпорки не ушли при заливке в грунт, уложили под них обрезки досок.




Распорки в подполье.








Первые блоки несъемной опалубки из газобетона.


Отверстие в опалубке для того чтобы залить плиту пола погреба. Заливка велась одновременно с перекрытием.


Поверхность ростверка(фундамента) сначала промазали битумным праймером, затем наплавили гидроизоляцию Линокром от Технониколь.








На среднюю часть ростверка (под средней стеной) клали посередине перегородочные подпиленные блоки 100х250х625 211 КЖБИ Сертолово D500, оставшиеся от строительства малого дома, подпиленной стороной вниз. Можно сильно не стараться отпиливать ровно, раствор все снивелирует.



При строительстве перекрытия над ростверком, по периметру сделали не съемную опалубку из газобетонных блоков. Использовали Aeroc 250x200x625 D500 . Блок был перевернут, так чтобы высота стала 200. Вместе со слоем цементопесчаного раствора получилось как раз около 21см. Между собой блоки клались на клей Aeroc летний.


Над первым этажом для ребристого монолитного перекрытия так же изготавливалась несъемная опалубка из ГБ Aeroc 250x150x625 D400 . Блок не переворачивался, т.е. высота опалубки составила 25см. После кладки опалубки в нее по периметру на монтажную пену был приклеен утеплитель экструдированный пенополистирол 50мм.

Так же здесь мы решили использовать вариант со встроенным водяным теплым полом (поэтому высота перекрытия малость возрастает, а именно где-то на диаметр трубы). По религии классических стяжек с теплым полом так делать нельзя. Большую площадь там делят деформационными швами. По религии фундаментов УШП получается можно. Там заливают большие площади теплого пола вместе с плитой фундамента.

На практике же одновременное литье вполне прокатывает. Утеплитель в опалубке так же выполняет функцию демфера при тепловом расширении бетона перекрытия. Хотя как показывает практика (она почему то не подтверждает теорию), то даже без демфера ничего бы не случилось.

Дешевый китаец CMI показал себя в работе отлично, оказался гораздо удобнее чем бытовой Bosch и пока терпит мои нагрузки. Потом взял ударную дрель CMI за копейки спецом на стройку. Чувствуется что не то в плане комфорта, но фигарит зверски. Терпит все мои издевательства

Оффтоп прогнал, теперь к делу. Настил прибил гвоздями 70. Над каждым ребром по гвоздю. Помните, что вам еще разбирать потом эту конструкцию.

Опалубку для формирования ребер практически полностью взяла на себя моя вторая половина. Для нее использовался пенопласт Knauf с неясными до конца характеристиками (плотность). Укладывали два листа 100мм и на него 50мм с подрезанной по инструкции на 20мм кромкой. Между ребрами получается ширина пенопластового листа то бишь 1метр.

Пенопласт ни чем к опалубке не крепили и между собой тоже. Держится за счет полиэтилена, который щедро прикреплен к деревянной опалубке степлером. Скрепки 8мм. В дальнейшем его еще прижмет своим весом армокаркас.

Брали простой не плотный, дешевый полиэтилен. Частично использовали полиэтилен из упаковки пенопласта.

Во время работы над опалубкой могут возникнуть проблемы. У нас они возникли:)

  • Пока не собран армокаркас, нужно класть утяжелители (мы использовали доски и обрезки ГБ) на полиэтилен–пенопласт, иначе при сильном ветре конструкция пытается улететь.
  • Птицы пробивают полиэтилен и крошат пенопласт со страшной силой. Задолбался скотчем все это дело приводить в более менее нормальный вид. Подвешивали пластиковые тарелки. Их колышет на ветру, что немного улучшает ситуацию, отпугивая птиц.

Заливка перекрытия бетоном.

Раньше я все пытался растянуть. Разложить работу частями. Сейчас я не сторонник таких методов и вам не советую, конечно если нет особых обстоятельств. Бывает, например, что товарный бетон ни как не доставить, тогда приходиться лить частями самомес.

Мы заливали оба ребристых монолитных перекрытия товарным бетоном М350 (B25) из Пумика (миксер со встроенным бетононасосом). Хотя перекрытие рассчитано под марку бетона М200 .

Но во-первых более высокая марка снивелирует косяки, если они были – это запас прочности. Во-вторых нам некогда ждать месяц пока бетон наберет нужную прочность.

Бетон марки М350 наберет необходимую прочность для продолжения строительства уже за неделю. В третьих сам производитель может малость накосячить.

Первое перекрытие залили семейным подрядом: я, жена и батя. Было очень легко заливать из Пумика. Я легко справлялся чуть ли не одной рукой. Это профессионализм водителя, который управлял стрелой. Он практически читал мои мысли. Так бывает далеко не всегда. Когда мы заливали ростверк, хобот ели ели удерживали вдвоем. Водила сильно врубил насос – торопился и плохо смотрел за работой.

Так как тут есть опалубка над внутренней стеной тоже, то брали шестиметровую сороковку и ей выравнивали поверхность.

На заливку второго перекрытия позвал друга. Это перекрытие уже многопролетное, как ровно его залить пришлось долго думать. Сначала хотел натянуть троса, но так ничего и не успел. В итоге перед самой заливкой натянул несколько капроновых ниток. Не очень конечно, но оказалось что лучше чем ничего.

Батя на верх не полез. Держать хобот было потяжелее, чем на первом перекрытии, но все же гораздо легче чем на ростверке. Учитывая предыдущий опыт лили частями. Залили сектор, выключили насос, провибрировали. Растащили излишки. Жена правилом пошла заглаживать верх, а мы продолжили заливку следующего сектора.


Когда перекрытие затвердело из-за того что несъемная опалубка из ГБ выше на 2-3 см чем поверхность перекрытия, на перекрытии набиралась дождевая вода. Для слива были проделаны отверстия и вставлены трубки (куски трубы от теплого пола).

Разборка опалубки.

На разборку ушло много времени. Разбирали большими пролетами. Вес пролетов играет на руку. Немного раскачать и бабах. Главное под ним не стоять.



Поверхность перекрытия гладкая как стекло.



Ребристое перекрытие в зоне лестничного пролета.

Сначала оно черное, что удивило, но оказывается если отодрать пленку оно сохнет и становиться привычного серого цвета.



Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!