Руководство по проектированию по профнастилу

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные
участники
Авторизоваться

Комментарии 1-10 из 27

ОлегА

, 17 марта 2005 в 10:20

#1

Спасибо большое. Очень актуально.

Padlo Escobar

, 18 марта 2005 в 12:45

#2

То что надо!!!

Олеся

, 06 мая 2005 в 18:40

#3

Большое спасибо!!!!!!!!!! :-)))

Илья

, 20 июня 2005 в 16:13

#4

отличный материал

alart

, 01 сентября 2005 в 13:48

#5

Спасибо, буду ВСЕМ рекомендовать заглядывать к Вам!

alart

, 01 сентября 2005 в 16:40

#6

RAR архив не распаковывается…?

Строй Партнер

, 08 июня 2006 в 13:18

#7

Большое спасибо! Очеь ценная для меня информация. Строю частный дом 150 м.кв. этот материал сэкономил мне более 500$

Глеб

, 12 сентября 2006 в 10:17

#8

Спасибо

Римма

, 12 октября 2006 в 09:46

#9

Ваш материал очень нужен,спасибо.

Уздан

, 08 февраля 2007 в 09:34

#10

наконец-то нашел

Ордена Трудового Красного
Знамени

научно-исследовательский институт

бетона и железобетона

(НИИЖБ) Госстроя СССР

Центральный

научно-исследовательский

и проектно-экспериментальный

институт промышленных зданий

и сооружений

(ЦНИИПромзданий) Госстроя СССР

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ

Москва Стройиздат 1987

Рекомендованы
к изданию решением секции бетонных и железобетонных конструкций Научно-технического
совета НИИЖБ Госстроя СССР.

Содержат основные положения
по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с применением стального
профилированного настила в качестве опалубки и арматуры.

Рассмотрены вопросы расчета
перекрытий и комбинированных балок плит на стадии возведения и эксплуатации.
Указаны требования к конструированию и материалам. Даны примеры расчета.

Разработаны НИИЖБ Госстроя
СССР (д-р техн. наук А.П. Васильев, канд. техн. наук В.М. Горшкова при
участии д-ра техн. наук В.В. Жукова, инженеров В.И. Игнатьева, Д.Н.
Лазовского)
и ЦНИИПромзданий Госстроя СССР (канд. техн. наук Р.И.
Рабинович,
инженеры Г.Е. Ханукова, Г.Г. Орлов) совместно с
Челябинским политехническим институтом (канд. техн. наук В.Г. Колбасин,
инж. А.А. Кваша), Донецким ПромстройНИИпроектом (инженеры А.А.
Богданов, М.Г. Карповский, В.И. Кантор),
Челябинским ПромстройНИИпроектом
(канд. техн. наук Б.В. Кучер), проектным институтом № 3 Минпромстроя
СССР (канд. техн. наук И.Я. Подольский, инженеры А.И. Рапопорт, Ю.З.
Гельман),
Московским архитектурным институтом (канд. техн. наук В.Н.
Голосов)
и ЦНИИПроектстальконструкция (канд. техн. наук Э.Л. Айрумян, инж.
И.А. Григорьева).

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Усилия от внешних нагрузок в
поперечном сечении элементов

М — изгибающий момент

Q
поперечная сила

T
продольная сила растяжения (сжатия)

Характеристики материалов

Rb — расчетное сопротивление бетона осевому сжатию

Rbt — расчетное сопротивление бетона осевому растяжению

Rn — расчетное сопротивление стального профилированного
настила растяжению

Rns — расчетное сопротивление стального профилированного
настила срезу

Rs — расчетное сопротивление стержневой арматуры
растяжению

Rsc — расчетное сопротивление
стержневой арматуры сжатию

Rsw — расчетное сопротивление стержневой поперечной
арматуры растяжению

Rsa — расчетное сопротивление анкерного стержня
растяжению

Rsg — расчетное сопротивление стали прогона растяжению,
сжатию и изгибу, соответствующее СНиП
II-23-81 «Стальные конструкции»

Eb начальный модуль упругости бетона при сжатии и
растяжении

En — модуль упругости стального профилированного
настила

Es — модуль упругости стержневой арматуры

Esg — модуль упругости стали прогона

γn
коэффициент условий работы стального профилированного настила

Характеристики сечения плиты

bf — ширина полки таврового сечения плиты, ширина
одного гофра стального профилированного настила

b
ширина ребра по низу таврового сечения плиты, ширина нижней (опорной) грани
стального профилированного настила

b’ —
ширина ребра по верху таврового сечения плиты

bi — ширина плоских участков сжатых полок, равная
расстоянию между краями выкружек

h
высота таврового сечения плиты

hn — высота стального профилированного настила

hf — высота бетонной полки таврового сечения плиты

ho — рабочая высота сечения, равная расстоянию от
сжатой грани бетона до равнодействующей усилий растяжения в стальном профилированном
настиле и стержневой арматуре

t
толщина листа стального профилированного настила

х — высота сжатой зоны бетона

yc — расстояние от узкой грани профилированного настила
до его центра тяжести

a, a’ —
расстояния от равнодействующей усилий в стержневой арматуре соответственно в
растянутой и сжатой зонах до ближайшей грани сечения

d
номинальный диаметр анкерного стержня

i
пролет плиты

А — площадь всего бетона в
поперечном сечении плиты

Аb
площадь сечения сжатой зоны бетона

Аn1
площадь сечения одного гофра стального профилированного настила

As, As
площади сечения стержневой арматуры, расположенной соответственно в растянутой
и сжатой зонах, от действия внешних сил

Asw — площадь сечения поперечной стержневой арматуры

Ared — площадь приведенного сечения плиты

Ааn
площадь сечения анкерного стержня

Ix — момент инерции стального профилированного настила

Irs — собственный момент инерции плиты

Ired — момент инерции приведенного сечения плиты

fm — прогиб плиты от нагрузки, обусловленный
деформацией изгиба

Характеристики сечения
комбинированной балки

bb — ширина сечения комбинированной балки

Н — высота комбинированной
балки

hsg — высота прогона

bsg, bsg
— ширина полки соответственно по низу и верху прогона

δsg, δsg
толщина соответственно нижней и верхней полки прогона

δ
— толщина стенки прогона

isg — длина пролета прогона

Isg — собственный момент инерции прогона

Asg — площадь сечения стального прогона

Ars — площадь сечения полки плиты в комбинированной
балке

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рекомендации
распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и
покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве
несъемной опалубки и внешней арматуры плиты.

1.2. При проектировании
конструкций с СПН необходимо соблюдать требования СНиП 2.03.01-84
«Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП II-23-81 «Стальные конструкции»
и настоящих Рекомендаций.

1.3. Монолитные
железобетонные перекрытия со стальным профилированным настилом рекомендуется
применять при возведении многоэтажных производственных и общественных зданий в
широком диапазоне нагрузок при нестандартных шагах и пролетах конструкций,
большом числе проемов и отверстий, при реконструкции зданий и устройстве
рабочих площадок, а также при строительстве зданий в районах, недостаточно
обеспеченных сборным железобетоном.

Не допускается использовать
стальной профилированный настил в качестве внешней арматуры железобетонной
плиты при повышенной влажности и химической агрессии среды, а также при
динамических воздействиях с коэффициентом асимметрии цикла ρ<0,7.

1.4. Огнестойкость
однопролетных плит перекрытий с открытой снизу внешней арматурой в виде
стального профилированного настила составляет 30 мин, многопролетных
неразрезных плит перекрытия при расположении верхней арматуры по всей длине
пролета 45 мин и выше.

1.5. Монолитные перекрытия можно
проектировать в зданиях с категорией производств А, Б, В при наличии
спринклерных установок пожаротушения, а также при устройстве несгораемых
подвесных потолков или огнезащитных покрытий поверхности СПН. В зданиях с
категорией производств Г, Д, Е монолитные перекрытия по профилированному
настилу допускается применять без устройства защиты и спринклерных установок.

1.6. Огнезащитное покрытие
наносят в соответствии с требованиями «Руководства по нанесению
огнезащитного вспучивающегося покрытия ВПМ-2» (М.: ВНИИПО МВД СССР, 1977).

1.7. Стальной профилированный
настил, используемый в качестве арматуры железобетонной плиты, должен быть
оцинкованным или иметь другое покрытие, обеспечивающее его коррозионную
стойкость.

2. МАТЕРИАЛЫ

2.1. Для монолитных железобетонных
плит, выполняемых по СПН, можно применять тяжелые бетоны на обычном или
мелкозернистом заполнителе классов по прочности на сжатие не ниже В15, а также
легкие бетоны на пористых заполнителях классов по прочности на сжатие не ниже
В12,5. Расчетные и нормативные характеристики бетонов следует принимать в
соответствии с указаниями СНиП 2.03.01-84.

2.2. В качестве внешней
арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной
профилированный настил с выштампованными рифами. Настил марок Н80
A-674-1,0
и Н80А-674-0,9, выпускаемый Челябинским заводом стального профилированного
настила Минтяжстроя СССР, показан на рис. 1. Характеристика настила
приведена в табл. 1.

Таблица
1

Обозначение
(марка) профиля

Угол наклона грани d, град

Размеры сечения

Площадь сечения Аn, см2

Масса 1 м длины профилированного настила, кг

Справочные величины на 1 м ширины профилированного настила

Масса 1 м2, кг

момент инерции Ix, см4

момент сопротивления, см3

расстояние до центра тяжести ус, см

t, мм

h, мм

Wx1

Wx2

Н80А-674-0,9

80,2

0,9

79,1

11,3

9,4

167,51

38,59

45,76

4,297

13,9

Н80А-674-1,0

80,2

1

79

12,5

10,3

185,58

42,76

50,7

4,288

15,3

2.3. Стальные прогоны
изготовляют из прокатных двутавров или сварными из прокатной профильной либо
листовой стали марок, предусмотренных для стальных конструкций.

2.4. Расчетные характеристики
стали прогонов устанавливают по СНиП
II-23-81.

2.5. Расчетные характеристики
стали профилированного настила принимают по СНиП II-23-81 в соответствии с ее маркой и
классом, указанными в технических условиях (ТУ) на СПН.

2.6. В
качестве дополнительной гибкой арматуры плиты рекомендуется арматурная сталь,
соответствующая требованиям ГОСТов, следующих видов и классов: стержневая
периодического профиля классов А-
II и А-III, проволочная класса Вр. Вертикальные анкеры, закрепляющие настил на
опорах, должны быть выполнены из арматурной стали периодического профиля
классов А-
II и А-III диаметром 12-16 мм.
Расчетные характеристики арматурной стали принимаются в соответствии со
СНиП 2.03.01-84.

Рис. 1. Стальной
профилированный настил, рекомендуемый для монолитных
перекрытий

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Перекрытие состоит из
монолитной железобетонной плиты, бетонируемой по СПН, который, после набора
бетоном заданной прочности, используется в качестве внешней арматуры. Плита
может опираться на стальные или железобетонные прогоны, а также на кирпичные
или бетонные стены (рис. 2). Целесообразно при опирании плиты на стальные прогоны
обеспечивать их совместную работу (см. п. 3.5). В этом случае прогоны
рассчитывают как комбинированные балки.

3.2. Плиту перекрытия можно
проектировать по однопролетной или многопролетной неразрезной схеме.

Рис. 2. Конструктивные схемы
монолитного перекрытия по СПН

1 — прогон; 2 — плита из монолитного бетона; 3 — стальной
профилированный настил; 4 — арматурная сетка; 5 — стена
(кирпичная или бетонная)

Рис. 3. Конструкция
монолитного перекрытия по СПН с вертикальными стержневыми анкерами

1 — монолитный бетон; 2 — арматурная сетка; 3 — стальной
профилированный настил; 4 — вертикальный анкер; 5 — прогон

3.3. Длину пролета плиты
рекомендуется назначать в пределах 1,5-3 м. Допускаются большие пролеты при устройстве
временных опор на период бетонирования и вызревания бетона.

3.4.
Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен
иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при
прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными
устройствами.

В качестве анкерных устройств
рекомендуются вертикальные стержневые анкеры из арматурной стали, привариваемые
в процессе монтажа через лист настила к верхней полке стального прогона (рис. 3).

3.5.
Вертикальные стержневые анкеры, выполняемые по пп.
2.6 и 3.4, приваривают по всем
прогонам, служащим опорами СПН, обеспечивая совместную работу прогонов с
железобетонной плитой, а также анкеровку по его концам. В соответствии с этим
проводится их расчет по пп.
4.21 и 5.6 настоящих Рекомендаций. Если
совместная работа прогонов с плитой не учитывается, то число анкеров определяют
из расчета плиты по п.
4.21 и принимают не менее одного в каждом гофре по концам СПН и не менее одного
через два гофра на промежуточных опорах при непрерывности на них настила.

Расстояние от анкера до края
СПН и грани прогона должно быть не менее 1,5
d (где d
диаметр анкера), а между осями анкеров в одном гофре — не менее 70 мм.

Длину анкеров следует принимать
равной высоте плиты за вычетом величины защитного слоя от торца анкера до
поверхности бетона. Ширина гофра для приварки анкеров должна быть не менее 50
мм.

3.6. В пояснительной записке
к рабочим чертежам необходимо указывать плотность примыкания СПН к прогонам в
местах приварки вертикальных анкерных стержней, обеспечивающую прочность сварки
и отсутствие прожогов настила. Допускается зазор не более 0,5 мм.

3.7. Приварка вертикальных
анкеров производится в соответствии с требованиями «Рекомендаций по
технологии приварки втавр под флюсом стержней и оцинкованного профилированного
настила к стальным конструкциям» (М.: НИИЖБ, 1984).

3.8. Стыки листов стального
профилированного настила по длине следует выполнять на прогонах впритык, без
нахлестки.

По ширине листы стыкуют путем
нахлестки боковых граней СПН, соединяя их между собой комбинированными
заклепками с шагом не более 600 мм (ОСТ 34-14-017-78, ТУ 67-74-75).

3.9. Для
общего или местного усиления перекрытия допускается установка дополнительной
гибкой арматуры в виде отдельных стержней, каркасов и сеток, учитываемых в
расчете. Нижние продольные стержни рабочей арматуры устанавливают в гофрах СПН
без обрыва по длине пролета. Расстояние от конца гибкой арматуры до конца СПН
на крайних опорах должно быть не более 20 мм. При недостаточной анкеровке
гибкой арматуры предусматривают дополнительные анкеры в виде шайб, высаженных
головок, приваренных в крест коротышей. Расстояние от стержня до стенок
стального профилированного настила и нижней полки должно быть не менее 20 мм. В
неразрезных плитах перекрытия устанавливают верхние продольные стержни,
располагая их в соответствии с эпюрой моментов. При этом допускается обрыв
стержней верхней арматуры в пролете, но не ближе чем в четверти пролета от оси опоры.

3.10. При отсутствии
надопорной арматуры проектируют противоусадочную сетку, подбирая се из расчета
0,02 % площади сечения бетона над настилом, но не менее чем сетка диаметром 3
мм из проволоки Вр-
I с шагом стержней в двух направлениях 200 мм. Сетки
располагают с отступом по верхней поверхности плиты на величину защитного слоя
бетона, равного 15 мм.

3.11. Толщину бетонной полки
плиты перекрытия над профилированным настилом определяют путем расчета
прочности и деформации, а также исходя из технико-экономических соображений.
Она должна быть не менее 30 мм, а при отсутствии в конструкциях пола бетонной
стяжки — не менее 50 мм.

3.12. Профилированный настил
рекомендуется ориентировать широкими гофрами вниз. При отсутствии гибкой
арматуры допускается ориентация СПН узкими полками вниз.

3.13. При устройстве
отверстий в плите следует предусмотреть дополнительную арматуру для усиления
прилегающих к СПН участков перекрытия и бортовую опалубку по контуру отверстия,
что обеспечивает возможность вырезки настила.

Если размер отверстия поперек
настила не превышает 500 мм, то рекомендуется усиливать перекрытое путем
установки в примыкающих к отверстию гофрах арматуры в виде продольных стержней,
заводя их за оси прогонов, а также в виде поперечных стержней, окаймляющих отверстие,
заводя их за пределы подрезки на два-три гофра с каждой стороны. Продольную
арматуру выбирают из условия ее эквивалентности по прочности сечению вырезанной
части профилированного настила.

Если размер отверстия поперек
гофр настила белее 500 мм, то в конструкции перекрытия по контуру отверстия
должны предусматриваться дополнительные элементы балочной клетки, передающие
нагрузку с ослабленного отверстием участка на прогоны. При этом концы настила
крепят к балкам анкерными стержнями или самонарезающими болтами.

3.14. При совместной работе
плиты и балки, что имеет место при устройстве, анкеров по п. 3.5
настоящих Рекомендаций, проектируют «комбинированную балку», сечение
которой состоит из стального прогона и связанной с ним посредством анкеров,
монолитной железобетонной плиты с внешней арматурой из стального
профилированного настила.

3.15. На
крайних опорах комбинированных балок в случае необходимости ставят упоры (п.
5.6 настоящих Рекомендаций),
приваривая их по верхней полке прогонов таким образом, чтобы по своей высоте
они доходили до верхней поверхности плиты и были длиной не менее ширины полки
прогона. Упоры не должны иметь выступов в плоскости сопряжения с бетоном,
способствующих раскалыванию бетона.

4. РАСЧЕТ ПЛИТЫ

4.1. При проектировании
монолитных железобетонных плит с применением СПН расчет выполняют для двух
стадий работы: возведения и эксплуатации.

4.2. В
стадии возведения
несущей конструкцией является стальной профилированный
настил. При расчете определяют его прочность и жесткость как для стального
тонкостенного изгибаемого элемента, работающего на нагрузку от собственной
массы настила, массы свежеуложенного бетона и монтажной нагрузки, включающей массу
оборудования и людей в процессе возведения перекрытия (табл.
2).

Таблица
2

Характеристика

Нормативная нагрузка на 1 м2, Н

Коэффициент перегрузки

Нагрузка от собственной массы настила

По ТУ
или ГОСТ

1,05

Нагрузка от массы свежеуложенной бетонной
смеси

По
формуле γ(
hb+hf)*

1,2

Монтажная нагрузка:

при
выгрузке бетонной смеси из бадей вместимостью до 0,8 м3

2500

1,3

при
подаче бетонной смеси бетоноводами

500

1,3

* γ плотность бетонной смеси; hb — приведенная толщина бетона в пределах
высоты сечения настила;
hf — высота полки таврового сечения плиты.

Приведенная толщина бетона hb (рис. 4) определяется по формуле

                                              (1)

где sn
расстояние между осями гофров настила, см.

4.3. Прочность СПН проверяют
для опорных и пролетных сечений по условиям:

                                                     (2)

                                                    (3)

где М — максимальный изгибающий момент от расчетных
нагрузок (по п. 4.2
настоящих Рекомендаций) на 1 м ширины настила, Н·м;
Wx
расчетный момент сопротивления на 1 м ширины настила, определяемый по п. 4.4
настоящих Рекомендаций, см3;
Q — максимальное значение
поперечной силы от расчетных нагрузок, приходящееся на 1 м ширины настила, Н.

4.4.
Расчетный момент сопротивления СПН определяют в зависимости от уровня
напряжений σ
n в сжатых полках гофров
сечения. При этом учитываются приведенная ширина плоских участков сжатых полок
настила
bred, которую вычисляют по
приведенной ниже формуле, длина стенок и ширина растянутых полок гофров:

                                       (4)

Рис. 4. К определению
приведенной толщины бетона

Рис. 5. К определению ширины
плоских участков сжатых полок

где σn — сжимающее напряжение в
настиле, МПа, в первом приближении рассчитывается, принимая
Wx по ТУ на данный тип профиля
СПН или по табл. 1 для марок
H80A-674-1,0 (0,9).

Ширину плоских участков
сжатых полок настила
bi
определяют методом последовательного приближения, пока разница между последним
и предыдущим значениями
σn не будет меньше 3 %.

4.5. Если удовлетворяется
условие

                                         (5)

то расчетные значения момента
сопротивления принимают по табл. 1 [для марок Н80А-674-1,0 (0,9)] или ТУ на СПН.

4.6. Для настилов марок Н80А-674-1,0
и Н80А-674-0,9 допускается вычислять расчетное значение момента сопротивления
по номограмме (рис. 6), которая построена с учетом изменения
bred. В этом случае для сжатых узких полок настила, а при
соблюдении условия (5) и для широких полок, расчетный момент
сопротивления СПН принимается равным меньшему значению
Wx по горизонтальным участкам номограмм или по табл. 1.

Если условие (5) не
соблюдается, то для сжатых широких полок, СПН расчетный момент сопротивления
принимают по нисходящим ветвям номограммы, учитывающим устойчивость сжатых
полок настила, равным меньшему значению
Wx1 и
Wx2. Расчет выполняют методом
последовательного приближения, пока разница между последним и предыдущим
значением
Wx будет не более 3 %.

Рис. 6. Номограммы для
определения моментов сопротивления
Wx

4.7. При
расчете прогиба настила на стадии возведения перекрытия должно соблюдаться
условие

                                      (6)

где fn
прогиб настила под нагрузкой в середине крайнего пролета, см;
kn — коэффициент, определяемый в зависимости от схемы раскладки
настила (для однопролетного настила 0,013, двухпролетного 0,0091, для настила с
числом пролетов три и более 0,0088);
qn
нормативная нагрузка от собственной массы настила, массы свежеуложенного бетона
и монтажной нагрузки в соответствии с табл. 2, Н/м;
in — расчетный пролет настила, см; Ix — расчетный момент инерции рассматриваемого сечения
настила, определяемый по п. 4.8 или 4.9 настоящих Рекомендаций;
a
эмпирическая величина, равная для многопролетных настилов 2 мм, для
однопролетных 0.

4.8.
Расчетный момент сопротивления
Ix, входящий в формулу (6), зависит от уровня
сжимающего напряжения в полках настила и от приведенной ширины
bred плоских участков сжатых
полок настила, определяемой по формуле

                                      (7)

где σn — напряжение сжатия в
настиле в первом приближении принимается по нормативной величине максимального
изгибающего момента
Mn,span в пролете.

Приведенную ширину плоских
участков сжатых полок СПН вычисляют методом последовательного приближения, пока
разница между последним и предыдущим значениями
σn
не будет меньше 3 %. По полученному значению
bred
рассчитывают
Wx2, которым следует
пользоваться при определении величины
Ix.

Если удовлетворяется условие

                                       (8)

где Mn,span — наибольший изгибающий положительный момент в пролете
от нормативной нагрузки, при которой определяется прогиб, без учета собственной
массы плиты, Н·м, то
Ix
принимают по табл. 1 [для марок Н80А-674-1,0 (0,9)] или ТУ на СПН.

4.9. Для
настилов марок Н80А-674-1,0 и Н80А-674-0,9 допускается определять расчетный
момент инерции
Ix по номограмме рис. 7.

При сжатых узких полках Ix принимается по табл. 1. Это же значение расчетного
момента инерции сохраняется при сжатых широких полках, если выполняется условие
(8)
п. 4.8
настоящих Рекомендаций. Если же это условие не соблюдается, то расчетный момент
инерции
Ix определяют по номограмме.
При этом сначала подбирают по нисходящим ветвям номограммы путем
последовательного приближения, пока разница с предыдущим значением не будет
менее 3 %. Затем по последнему значению
Wx2
находят
σn и
соответствующий этому напряжению расчетный момент инерции
Ix.

4.10. В стадии
эксплуатации
несущей конструкцией является железобетонная плита, в которой
СПН используется как внешняя рабочая арматура. При расчете плиты следует
учитывать полную расчетную нагрузку на нее, включая собственную массу.

4.11. Расчет железобетонной
плиты, армированной СПН, при отсутствии надопорной расчетной гибкой арматуры
рекомендуется выполнять как для однопролетной конструкции. При этом опорные
моменты, воспринимаемые настилом на промежуточных опорах, где он является
непрерывным, допускается учитывать как внешнюю нагрузку, определяя эти моменты
по сечению настила и расчетным сопротивлениям листа без учета бетона (рис. 8).

Рис. 7. Номограммы для
определения моментов инерции ix

В случаях установки в плите
над опорами расчетной гибкой арматуры, удовлетворяющей требованиям п. 3.9 настоящих
Рекомендаций, определяют усилия в плите как для неразрезной железобетонной
конструкции, допуская перераспределение моментов в соответствии с требованиями
трещиностойкости.

Расчетный пролет
железобетонной плиты принимают равным расстоянию между прогонами в их осях. При
широких опорах допускается уменьшать пролет, но не менее чем до величины,
равной пролету в свету между гранями смежных прогонов плюс 100 мм.

4.12. За
расчетное сечение плиты в пролете принимают тавровое сечение шириной полки
bf, равной расстоянию между осями гофров СПН, и высотой, равной высоте СПН
и толщине слоя бетона над верхней гранью настила (рис.
9).

4.13. Расчет железобетонной
плиты с внешней арматурой в виде СПН выполняют:

на прочность нормальных и
наклонных сечений плиты (пп. 4.124.19 настоящих Рекомендаций) и
анкеровки настила (п. 4.21);

на смятие ребер плиты по
плоскости опор (п. 4.23);

по деформациям — определению
прогиба (пп. 4.244.29).

Расчет плиты на образование и
раскрытие трещин в растянутой зоне бетона снизу (с поверхности закрытой СПН) не
проводится. Для верхней поверхности бетона надопорных зон он выполняется только
в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, создающей
неразрезность конструкции, как для железобетонного изгибаемого элемента с
обычным армированием без учета СПН.

Рис. 8. Расчетная схема
плиты при отсутствии гибкой арматуры в надопорной зоне

Рис. 9. Расчетное сечение плиты
в пролете (выштампованные рифы в сечении условно не показаны)

4.14. При расчете прочности
сечений плиты необходимо:

учитывать работу монолитного
бетона и профилированного настила, считать сопротивление бетона растяжению
равным нулю, а сопротивление сжатию равным расчетному сопротивлению
Rb с равномерным распределением напряжений по сжатой
зоне сечения;

рассматривать напряжения в
СПН равномерно распределенными по высоте и равными расчетному сопротивлению
листовой стали
Rn с
введением для настила с рифами коэффициента условий работы γ
n=0,8.

Напряжения в гибкой арматуре
принимаются равными расчетным сопротивлениям
Rs и
Rsc с введением соответствующих
коэффициентов условий работы.

4.15. Рабочая высота сечения ho должна определяться кик расстояние
от крайней сжатой грани плиты до точки приложения равнодействующей
растягивающих усилий в стальном профилированном настиле и гибкой арматуре.

4.16. Граничное значение
относительной высоты сжатой зоны сечения плиты находят по формуле

                                         (9)

где ω — характеристика сжатой зоны (для
тяжелого бетона ω=0,85-0,008
Rb;
для бетона на пористом заполнителе ω=0,8-0,008
Rb); R — наибольшая из величин
расчетных сопротивлений бетона растяжению настила или гибкой арматуры, МПа; σ
SR
— напряжение в арматуре (п. 3.12 СНиП 2.03.01-84), МПа.

При подборе сечений плиты
рекомендуется соблюдать условие
xξRho. Если оно не соблюдается, то высоту сжатой зоны при
расчете прочности нормальных сечений плиты следует принимать равной граничному
значению
x=ξRho.

4.17.
Прочность нормальных сечений плиты в пролете, зависит от положения нейтральной
оси. Возможны три случая расчета.

Случай 1. Нейтральная ось
находится в пределах толщины полки плиты и не пересекает стенок
профилированного настила (рис. 10).

Рис. 10. Схема усилий в
пролетном сечении плиты при расположении нейтральной
оси в пределах толщины полки плиты

Высоту сжатой зоны сечения
плиты определяют по уравнению

                                   (10)

где γn — коэффициент условий работы
профилированного настила как арматуры в нормальном сечении плиты.

При расчете прочности сечения
плиты должно соблюдаться условие

                            (11)

где Mspan
изгибающий момент в рассматриваемом сечении плиты, Н·м.

Случай 2. Нейтральная ось
находится в пределах, высоты ребер плиты и пересекает стенки профилированного
настила (рис. 11).

Высоту сжатой зоны плиты определяют
из уравнения

                     (12)

где An площадь сечения верхней полки
одного гофра настила, см2;
A’’n
то же, нижней полки.

Рис. 11. Схема усилий в
пролетном сечении плиты при расположении нейтральной оси в пределах ребра
сечения

Рис. 12. Схема усилий в
пролетном сечении плиты при расположении нейтральной оси в полке СПН

При расчете прочности сечения
плиты должно соблюдаться условие

    (13)

где Sbx
— статический момент площади сечения сжатого бетона относительно оси х, см3;
Sn, S’’n
статические моменты площади соответственно верхней и нижней полок СПН
относительно оси
x, см3; Ssx,
Ssx — статические моменты
площади соответственно растянутой и сжатой арматуры относительно оси
x,
см3.

Случай 3. Нейтральная ось находится
на уровне верхней полки профилированного настила
x=hf
(рис. 12).

При расчете прочности сечения
плиты должно соблюдаться условие

                              (14)

Если при определении высоты сжатой
зоны по формуле (10) х>
hf,
а по формуле (12)
х<
hf, то прочность нормального
сечения плиты определяют по случаю 3.

4.18. Расчет прочности
нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в
случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей
неразрезность конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определяют как
для сечений железобетонных элементов, армированных гибкой арматурой, по СНиП 2.03.01-84
без учета стального профилированного настила.

4.19.
Прочность сечений, наклонных к продольной оси плиты перекрытия, рассчитывают на
действие поперечной силы. Угол наклонной трещины принимается равным 45° к
горизонтальной оси (рис.
13). При этом должны соблюдаться условия:

                                          (15)

                                          (16)

где 0,17Rnhn2t — поперечное усилие,
воспринимаемое стенками настила в одном гофре; Σ
RswAsw
— сумма поперечных усилий, воспринимаемых
поперечными стержнями, пересекающими наклонное
сечение;
Qb поперечное усилие, воспринимаемое бетоном; φw1
и φb1
коэффициенты, принимаемые по СНиП 2.03.01-84.

Рис. 13. Схема усилий в наклонном сечении плиты при расчете
его прочности на действие поперечной силы

Поперечное усилие Qb, воспринимаемое бетоном, определяют по формуле

или

                                      (17)

где φb2(1+φf+φn)
— коэффициенты, принимаемые по СНиП 2.03 01-84, вводимые при наличии поперечной
арматуры; φ
b4(1+φn)
— коэффициенты, принимаемые по СНиП 2.03.01-84, вводимые при
отсутствии поперечной арматуры.

4.20. При динамических
воздействиях в расчете на прочность нормальных и наклонных сечений плиты в
формулы (10)
и (12)-(15)
вводится дополнительный коэффициент условий работы, снижающий расчетное
сопротивление профилированного настила в зависимости от коэффициента асимметрии
цикла ρ: при ρ=0,7 γ1=0,6; при ρ=0,8
γ1=0,7; при ρ=0,9 γ1=1.

Коэффициент условий работы,
снижающий расчетное сопротивление гибкой арматуры при динамических
воздействиях, принимается по СНиП 2.03.01-84.

4.21.
Прочность анкеровки СПН в бетоне определяют для крайних пролетов плиты, считая
от концов элементов настила на свободных опорах.

Расчет анкеровки выполняют
для нормального сечения плиты в месте наибольшего изгибающего момента, в
четверти пролета и в местах приложения сосредоточенных нагрузок. При этом
должно соблюдаться условие

                                     (18)

где Таn — сопротивление анкеровки
сдвигу на опорах по концам настила, Н;
Trjf
сопротивление рифов, расположенных на стенках СПН, сдвигу, Н;
zn, zs
расстояния от равнодействующей усилия сжатия в сечении соответственно до
равнодействующей усилия растяжения в сечении настила и в гибкой арматуре, см
(рис. 14)
при определении х по формулам (10) и (
12); man
— коэффициент условий работы анкеровки стержневой арматуры; при расстоянии
рассматриваемого нормального сечения от конца стержня
Lh
(см. рис. 16),
равном или более длины зоны анкеровки арматуры
man=1,
при меньшем расстоянии
man=(Lh)/ian.

Рис. 14. Схема усилий при расчете
по прочности анкеровки

1 — прогон; 2 — анкер; 3 — стальной профилированный настил

Сопротивление анкеровки Tan принимается меньшим из трех условий:

1)                                                                                                            (19)

где k1 — коэффициент, принимаемый
при учете совместной работы плиты с балкой (
k1=0,8) и при расчете балки без
учета совместной работы с плитой (
k1=1); k
коэффициент, определяемый по формуле

                                         (20)

nаn
число вертикальных стержневых анкеров в одном гофре на конце настила; Аan
— площадь сечения одного вертикального стержневого анкера, см2;

2)                                                                                                         (21)

где iant — площадь сечения настила, рассчитываемая на
вырывание СПН вокруг анкеров и определяемая в соответствии с числом анкеров и
их расположением по рис. 15;

3)                                                                                                  (22)

Сопротивление рифов Тrif
определяют по формуле

                                                       (23)

где Arif
— площадь смятия бетона по боковой поверхности одного рифа (для СПН марок Н80А-674-1,0
и Н80А-674-0,9 равна 0,5 см2);
nrif
— число рифов на стенках одного гофра СПН по длине участка настила
L от рассматриваемого сечения до ближайшего
конца (рис. 16).
При наличии в ребрах плиты гибкой арматуры число вводимых в расчет рифов
принимается по длине участка, уменьшенной на высоту сечения плиты.

Рис. 15. К определению ian

1 — балка; 2 — настил; d — диаметр анкера (для случаев а и б
ian=2a+3d; для случая в
ian=a1+a2+ba+3d)

4.22. Анкеровку гибкой
арматуры проверяют по СНиП 2.03.01-84. Если полная
анкеровка гибкой арматуры не обеспечивается, то ее расчетное сопротивление в формуле
уменьшают.

4.23.
Опорные концы ребер плиты рассчитывают на смятие (местное сжатие). При этом
должно удовлетворяться условие

                                                     (24)

Здесь N
опорная реакция на один гофр, Н;
Aioc
— площадь смятия (местного сжатия), см, определяемая по формуле

Aioc=ba,

где b — ширина ребра по низу
таврового сечения плиты, см;
a — длина площадки опирания,
равная ширине прогона, см.

4.24.
Прогиб плиты перекрытия рассчитывают по формуле

                                         (25)

где frc — прогиб
железобетонной плиты перекрытия от действия нагрузок в стадии эксплуатации (без
учета собственной массы), см;
fadd
— дополнительный прогиб железобетонной плиты вследствие податливости анкерных
связей, см.

4.25. Расчет прогиба
железобетонной плиты, армированной СПН, выполняется по формулам строительной
механики. При наличии расчетной надопорной гибкой арматуры, создающей
неразрезность перекрытия, расчет прогиба рекомендуется выполнять как для
неразрезной конструкции.

При отсутствии надопорной
гибкой арматуры прогиб железобетонной плиты перекрытия определяется как для
однопролетной свободно опирающейся конструкции по формуле

                                                              (26)

где 1/r — расчетная кривизна плиты
на участке с наибольшим изгибающим моментом;
s — коэффициент, рассчитываемый
по табл. 3.

Дополнительный прогиб
железобетонной плиты
fadd
рекомендуется определять как для однопролетной балки с моментами на опорах по
формуле (26),
принимая коэффициент
s=1/8.

Рис. 16. Расположение рифов
на стенках СПН по его концам

1-1 — сечение по пролету настила в месте наибольшего изгибающего момента, в
четверти пролета, в местах приложения сосредоточенных сил; 1 — стальной
профилированный настил; 2 — выштампованные рифы; L — длина
участка расположения рифов на стенках настила, учитываемых в расчете его
анкеровки по формуле (23)

4.26. Кривизну, значение которой
входит в формулы для расчета прогиба, вычисляют по формуле

                                         (27)

где Мn,span
— наибольший изгибающий положительный момент в пролете от нормативной нагрузки,
при которой определяется прогиб, без учета собственной массы плиты, Н·м;
Ired — момент инерции приведенного сечения плиты в
пролете по пп. 4.28
и 4.29
настоящих Рекомендаций, см4; φ
b1, φb2
коэффициенты, учитывающие влияние соответственно кратковременной и длительной
ползучести бетона, принимаемые по СНиП 2.03.01-84.

Таблица 3

Если при расчете прогиба
учитываются кратковременные и длительные нагрузки, то расчетная кривизна
принимается равной сумме кривизн, определяемых по формуле раздельно для изгиба
нагрузками кратковременного и длительного действия:

                                                        (28)

4.27. Дополнительную кривизну
1/
radd, обусловленную податливостью
анкерных связей, по которой определяется дополнительный прогиб плиты, вычисляют
по формуле

                                                   (29)

Здесь k — коэффициент, принимаемый равным
2 для однопролетных плит; 1,5 и 1 — соответственно для крайних и средних
пролетов неразрезных плит; 1,5 — для средних пролетов неразрезных плит,
являющихся крайними для СПН; Δ — сдвиг настила относительно бетона,
рассчитываемый по формуле:

                          (30)

где εа — коэффициент жесткости
анкера, определяемый по формуле

                                               (31)

nan — число вертикальных анкерных стержней в одном гофре
на рассматриваемой опоре.

4.28. Момент
инерции приведенного сечения плиты в пролете следует определять относительно
его центра тяжести, принимая коэффициенты приведения площади сечения арматуры к
площади бетона α
n и αs равными отношениям модулей упругости:

                                                 (32)

                                                  (33)

При расчете момента инерции
приведенного сечения плиты площадь растянутого бетона исключают, полагая
возможность образования в нем трещин.

4.29.
Положение центра тяжести приведенного сечения плиты, занимаемое относительно
крайней сжатой грани бетона х, можно определять по следующим формулам:

а) если нейтральная линия, на
которой находится центр тяжести приведенного сечения, не пересекает ребра
плиты, то

                           (34)

где ΣAred
— сумма приведенных площадей сечения арматуры, см2;
Sred — статический момент площади Ared относительно крайней сжатой грани сечения плиты, см3;

б) если нейтральная линия
пересекает ребро плиты, то

                               (35)

где ΣAred — сумма
приведенных площадей сечения арматуры и площади свесов таврового сечения бетона
плиты, см2;
Sred
— статический момент площади
Ared
относительно крайней сжатой грани сечения плиты, см3;

в) если нейтральная линия
совпадает с нижней гранью полки плиты, то
x=hf.

Сумму приведенных площадей
сечения
ΣAred и ΣAred вычисляют по формулам:

                                        (36)

                                  (37)

где А’b — площадь свесов бетона
таврового сечения, см2; α
n, αs
рассчитывают по формулам (32) и (33) п. 4.28 настоящих Рекомендаций.

5. РАСЧЕТ КОМБИНИРОВАННОЙ БАЛКИ

5.1. Расчет комбинированных
балок, как и плиты, выполняют для двух стадий работы: возведения и
эксплуатации.

а) в стадии возведения (до
набора бетоном плиты кубиковой прочности 10 МПа) стальной прогон рассчитывают в
соответствии с требованиями СНиП
II-23-81 «Стальные конструкции. Нормы проектирования» на нагрузки
согласно указаниям главы СНиП
III-15-76 «Бетонные и
железобетонные конструкции монолитные». При этом расчетное сопротивление
стали принимают с коэффициентом условий работы 0,9;

б) в стадии эксплуатации комбинированные
балки рассчитывают в соответствии с указаниями настоящего раздела.

5.2.
Расчет прочности комбинированной балки в стадии эксплуатации рекомендуется
выполнять:

а) для прогона, входящего в состав
комбинированной балки, — как стальной конструкции в соответствии с указаниями
главы СНиП II-23-81 на
воздействие изгибающего момента М
sg и продольной силы растяжения
Т (рис. 17),
определяемых согласно требованиям пп. 5.3 и 5.4 настоящих Рекомендаций;

б) для полки плиты перекрытия
как бетонной или железобетонной конструкции — на внецентренное сжатие по
нормальному сечению в соответствии со СНиП 2.03.01-84 от
воздействия изгибающего момента
Mb и
осевой силы сжатия Т, определяемых согласно указаниям пп. 5.3 и 5.4;

Рис. 17. Схема усилий в
комбинированной балке

1 — бетонная полка плиты; 2 — анкер; 3 — стальной прогон

в) для соединения плиты с прогоном
(анкерные связи) — в соответствии с указаниями п. 5.6.

5.3. Продольные усилия
растяжения в прогоне и сжатия в полке плиты по нормальным сечениям
комбинированной балки принимаются равными усилию сдвига по их связям:

                                         (38)

где v — расстояние между центрами
тяжести прогона и полки плиты, см;
kt
коэффициент, учитывающий влияние вида нагрузки и податливости связей прогона с
плитой, который определяется по табл. 4 в зависимости от жесткости
плиты; γ — величина, получаемая по формуле

                       (39)

Значение коэффициента kt в формуле (38) определяют по табл. 4 в
зависимости от величины λ, которую находят по формуле

                                                          (40)

Здесь                                                    εw=(εannan)/u;

εan=kadEb.

где εw — погонный коэффициент
жесткости;
εan
— коэффициент жесткости вертикального анкера на сдвиг; п
an — число
стержневых анкеров в одном гофре настила; и — шаг между осями гофров
настила, см;
ka — коэффициент условий
работы, принимаемый равным 0,13 при ориентации настила широкими полками вниз.

5.4.
Изгибающие моменты в прогоне М
sg и в полке плиты Мb находят по формулам

                                (41)

                                   (42)

где v и Т — вычисляют по
формуле (38)
п. 5.3.

5.5. Ширину полки плиты bb, вводимую в расчет прочности нормальных сечений
комбинированной балки, определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.03.01-84.

В зоне отверстий в плите
ширина ее полки уменьшается на величину подрезки отверстием. Ослабление плиты
подрезкой можно компенсировать
установкой арматуры вдоль пролета комбинированной балки, включаемой в
работу полки плиты на сжатие.

5.6.
Прочность соединения прогона с плитой обеспечивается при соблюдении условия

                                                                  (43)

где T1 — сдвигающее усилие,
приходящееся на наиболее напряженную анкерную связь прогона с плитой (крайнее
от опоры ребро плиты), Н; Та
n — прочность анкерной связи,
Н.

Сдвигающее усилие T1 вычисляют по формуле

                                       (44)

где v, γ, Esg,
Eb, Isg,
Irs, и принимаются по п. 5.3; R
опорная реакция комбинированной балки, Н;
kτ — коэффициент, определяемый по табл. 4.

Таблица 4

Тип
нагрузки

λi

kt при x=i/2

kτ

kt при x=i/3

kt при x=i/2

kτ

kt при x=i/2

kτ

1

0,112

0,08

0,094

0,098

0,1

0,072

0,11

2

0,294

0,24

0,262

0,3

0,32

0,259

0,35

3

0,489

0,4

0,439

0,502

0,52

0,399

0,57

4

0,639

0,52

0,568

0,65

0,67

0,52

0,73

5

0,732

0,61

0,657

0,751

0,78

0,608

0,84

6

0,800

0,67

0,72

0,816

0,85

0,667

0,9

7

0,847

0,71

0,765

0,867

0,89

0,714

0,94

8

0,88

0,75

0,8

0,897

0,93

0,75

0,96

9

0,903

0,78

0,825

0,926

0,95

0,778

0,98

10

0,921

0,8

0,845

0,941

0,96

0,8

0,99

11

0,935

0,82

0,86

0,954

0,97

0,818

0,99

12

0,944

0,83

0,872

0,966

0,98

0,833

1

13

0,953

0,85

0,883

0,974

0,99

0,846

1

14

0,959

0,86

0,892

0,979

0,99

0,857

1

15

0,964

0,87

0,9

0,984

0,99

0,869

1

18

0,976

0,89

0,916

0,992

1

0,889

1

20

0,98

0,9

0,925

0,995

1

0,9

1

Прочность анкерной связи Таn
выбирают меньшей из трех условий возможного исчерпания ее несущей способности (Т’а
n, Тb и
Т
b1):

1) по прочности вертикальных
стержневых анкеров

                                                     (45)

где mp
коэффициент условий работы (
mp=1
для прогонов, над которыми настил непрерывный, и для прогонов, на которые
опираются его концы, при наличии надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей
неразрезность плиты перекрытия;
mp=0,8
для прогонов настила, на которые опираются его концы, при отсутствии расчетной
надопорной арматуры в плите); па
n — число стержневых анкеров в
одном гофре СПН;
kp — коэффициент, определяемый
по формуле

                    (46)

2) по выкалыванию бетона
вокруг анкерных стержней

                                                         (47)

где Ac
площадь проекции тела выкалывания бетона на горизонтальную плоскость, см2
[
Ac=b(ao+2ha)-hn(bb)] (рис. 18);

Рис. 18. К определению площади
проекции тела выкалывания бетона на
горизонтальную плоскость Ac

3) по срезу бетона анкерными
стержнями вдоль прогона

                                                              (48)

где Ac площадь сечения плиты по
ширине одного гофра СПН, см2;
n — число плоскостей среза для
одного ряда (
n=1), для двух и более рядов анкеров (n=2).

Если условие (43) не
соблюдается, то следует либо увеличивать диаметр анкерных стержней и их число,
либо поставить упоры в соответствии с указаниями п. 3.15 настоящих Рекомендаций.

5.7.
Если при проектировании комбинированных балок приняты условия: 1) стальные
прогоны выполняются из прокатных профилей; 2) СПН ориентирован широкими полками
вниз; 3) анкерные стержни диаметром не более 14 мм; 4) усилие сдвига на одну
анкерную связь
T1 и ее прочность Таn, рассчитанная согласно п. 5.6, различаются не более чем на
20 %, то прочность нормальных сечений комбинированных балок допускается
вычислять по формулам, приведенным ниже, в зависимости от соотношения величин
несущей способности:

а) стального прогона на
растяжение

                                                         (49)

б) бетонной полки плиты на
сжатие

                                                         (50)

в) связей прогона с плитой на
участке сдвига от опоры до расчетного сечения

                                                       (51)

где Т, T1, Tan
определяются по пп. 5.3 и 5.6.

Рис. 19. Расчетные сечения и
схемы усилий для расчета нормальных сечений в пролете комбинированных балок

а — для случая 1; б — для случая 2а; в — для случая 2б

Случай 1. Наименьшей
величиной является
Nsg.
Граница сжатой зоны сечения комбинированной балки проходит в полке плиты (рис. 19, а).

Высоту сжатой зоны определяют
по формуле

                                                      (52)

В этом случае прочность
сечения обеспечивается при соблюдении условия

                                      (53)

Случай 2. Наименьшей
величиной является
Nb
или Т’. Граница сжатой зоны сечения комбинированной балки проходит в
прогоне. При этом, если
NbT, то полка плиты полностью
сжата. При
Nb>T полка плиты сжата частично
на высоту от верхней грани, определяемую по формуле

                                                         (54)

Если же при этом
удовлетворяется условие

                                                 (55)

где N — меньшая величина из Nb и Т’, Asg
— площадь верхней полки прогона, см2, то граница сжатой зоны прогона
располагается в его верхней полке (рис. 19, б). Верхняя полка в
расчете не учитывается.

Прочность комбинированной балки
по нормальному сечению обеспечивается при соблюдении условия

                      (56)

Если N<Rsg(Asg-2Asg),
то граница сжатой зоны прогона пересекает его стенку (рис. 19, в).

Расстояние от верха прогона
до границы его сжатой зоны находят по формуле

                                 (57)

В этом случае прочность
комбинированной балки по нормальному сечению обеспечивается при соблюдении
условия

               (58)

5.8. У крайнего гофра стального
профилированного настила комбинированной балки следует устанавливать гнутую
арматурную сетку (рис. 20) с рабочими стержнями вдоль прогона Ø
8-10А-
III через 100 мм по длине пролета плиты.

5.9. Прочность
комбинированных балок рассчитывают по их сечениям с максимальным изгибающим
моментом, в месте приложения сосредоточенных сил и в четверти пролета.

5.10. Расчет опорных сечений
стальных прогонов на действие поперечной силы выполняют как и для стальных балок,
но без учета железобетонной плиты. Его можно не проводить при соблюдении
условия

                                                       (59)

5.11. Деформацию (прогибы,
углы поворота) комбинированных балок вычисляют по формулам строительной
механики. При этом входящую в них кривизну определяют по рекомендациям
настоящего раздела.

Рис. 20. Расположение гнутой
арматурной сетки у крайнего гофра настила

5.12. Прогиб комбинированной
балки рассчитывают по формуле

                                                               (60)

где frc
— прогиб комбинированной балки в стадии эксплуатации без учета собственной
массы перекрытия, см;
fsg
— прогиб стального прогона от действия собственной массы перекрытия, см.

Полную величину кривизны
изгибаемых элементов находят по формуле

                                                           (61)

где 1/rf
кривизна без учета податливости анкерных связей (1/
rf=1/r1+1/r2); 1/ra — кривизна, обусловленная податливостью анкерных
связей.

Кривизна от кратковременных
нагрузок и от длительного действия постоянных и длительных нагрузок 1/
r1 и 1/r2 определяется по формуле

                                                (62)

где φb2, φb2
коэффициенты, принимаемые по СНиП 2.03.01-84.

В расчет Ired вводят сечение бетона bbhf и сечение прогона,
умноженное на α (α=
Esg/Eb — отношение модуля упругости стали прогона к модулю
упругости бетона плиты).

5.13. Кривизну, обусловленную
податливостью анкерных связей, вычисляют по формуле

                          (63)

Значения коэффициента kf в зависимости от характеристики жесткости λi и
вида загружения приведены в табл. 5.

Таблица 5

λi

0

1

1

1

2

0,71

0,715

0,704

4

0,381

0,39

0,38

6

0,213

0,222

0,215

8

0,132

0,141

0,133

12

0,062

0,069

0,063

16

0,038

0,042

0,035

20

0,024

0,027

0,025

Приложение

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Расчет СПН на стадии
возведения

Пример 1. Дано: неразрезной трехпролетный
настил марки Н80А-674-0,9 ориентирован широкими полками гофров вниз (
Wx2 и Wx1
по табл. 1
настоящих Рекомендаций). Длина пролета 3 м. На профилированный настил с помощью
бетононасосов укладывается монолитный бетон. Высота слоя бетона над настилом 20
см. Изгибающий момент в крайнем пролете от расчетных нагрузок
Mspan=4100 Н·м, на средней опоре Мsup=5000
Н·м. Нормативная нагрузка на 1 м2 настила в стадии возведения
составляет 3960 Н. Поперечная сила от расчетной нагрузки 5470 Н.

Требуется определить
прочность и прогиб стального профилированного настила на стадии возведения.

Расчет 1. Вычисляем по формулам (2) и (3)
прочность стального профилированного настила в пролете и на опоре.

В пролете по сжатой (узкой)
полке

σn=Mspan/Wx1=4100/38,59=106
МПа < 220;

по растянутой (широкой) полке

σn=Mspan/Wx2=4100/45,76=89,6
МПа < 220.

Перед расчетом прочности
стального профилированного настила на опоре проверяем по условию (5)
устойчивость сжатой широкой полки;

σn=Msup/Wx2
≤ 34,3·104(t/bi)2,

где bi=9,3-2r=9,3-2·0,5=8,3
см (см. рис. 5).

Таким образом,

σn=5000/45,76
≤ 34,3·104(0,1/8,3)2=109,3 МПа > 49,39.

Условие не соблюдается.
Значит, на опоре сжатая широкая полка частично выключается из работы. Поэтому
Wx2 определяем с учетом приведенной ширины сжатых полок
настила, которую находим по формуле (4):

Момент сопротивления
стального профилированного настила при уменьшенной ширине сжатой полки
bred определяется по правилам
сопромата (
Wx2=43,4 см3).

Соответствующее значению Wx2
сжимающее напряжение в полках настила на опоре равно:

σ’n=5000/43,4=115,2
МПа.

Продолжаем вычислять значения
bred и соответствующее ему
значение
Wx2.

Определяем новое значение bred по формуле (4):

По номограмме рис. 6
значению
bred должно соответствовать Wx2=W’’x2=42,6
см3.

Проверив разность между
значениями
Wx2 и W’’x2:

[(Wx2W’’x2)/Wx2]100=5000/43,4=115,2
МПа.

Следовательно, окончательное
значение момента сопротивления
Wx2
принимаем равным 42,6 см3, а
соответствующее ему сжимающее напряжение σ
n=5000/42,6=117,3
МПа < 220, т.е. прочность сечения на опоре обеспечена.

2. Определяем прочность
настила по поперечной силе по условию
(3):

Q/ΣthnRns.

На ширине 1 м поперечная сила
воспринимается 12 стенками СПН: Σ
t=12·0,9=10,8 мм, hn=80 мм, Rns=140 МПа (расчетное сопротивление
СПН срезу). Поперечная сила
Q=5470 Н.

Таким образом, прочность
настила

Qthn=5470/10,8·80=6,33 МПа < 140.

Следовательно, сечение в
стадии возведения обладает достаточной несущей способностью.

3. Определяем наибольший
прогиб профилированного настила в стадии возведения по формуле (6) п. 4.7
настоящих Рекомендаций:

fn=k(qni4/EnIx)+a.

Для крайнего пролета
трехпролетной плиты
k=0,0088, a=0,2
см.

Тогда прогиб настила в стадии
возведения будет составлять

fn=0,0088[(39,6·3004)/(21·106·167,51)]+0,2=0,99
< 1/200i=
1,5 см.

Следовательно, жесткость СПН
на стадии возведения обеспечена.

Пример 2. Дано: неразрезной трехпролетный
СПН марки Н80А-674-1,0 ориентирован узкими полками гофра вниз. Длина пролета 3
м. Высота слоя бетона над настилом 10 см. Бетон укладывается на монтаже с
помощью бадей. Максимальный изгибающий момент в пролете от расчетной нагрузки М
span=618
кН·см, от нормативной нагрузки 5900 Н/м
Mn,span=500 кН·см. Расчетный момент на средней опоре Msup=769 кН·см. Расчетная поперечная сила составляет 15
кН.

Требуется проверить прочность
и жесткость СПН в стадии возведения.

Расчет 1. Проверяем условие (5):

σn=Mspan/Wx2
≤ 34,3·104(t/bi)2,

где bi=b-2r=9,3-2·0,5=8,3 см (см. рис. 5).

Таким образом,

σn=618/50,7
≤ 34,3·104(0,1/8,3)2=121,8 МПа > 49,4.

Так как условие не
соблюдается, сжатые широкие полки СПН в пролете частично выключаются из работы
при бетонировании, в соответствии с этим настил работает меньшим сечением, что
приводит к увеличению σ
n.

Для определения фактического
значения σ
n воспользуемся приведенными в
настоящих Рекомендациях номограммами (см. рис. 6):

при σn=121,8
МПа
Wx2=42,4 см3;

при σn=618/42,5=141,5
МПа
W’’x2=41 см3;

при σn=618/41=150
МПа
W’’’x2=40,5 см3.

Проверяем разность моментов сопротивления:

[(W’’x2W’’’x2)/W’’x2]100=[(41-40,5)/41]100=1,2
% < 3.

Так как разница между
предыдущим и последующим значением момента сопротивления меньше 3 %,
окончательно принимаем
Wx2=W’’’x2=40,5
см3.

Таким образом, сжимающее
напряжение в пролете в широких полках σ
n
равно:

σn=Mspan/W’’’x2=618/40,5=152,6
МПа < 220.

Для определения напряжений
растяжения в узких полках в пролете по номограмме σ
n=152,6
МПа находим значение
Wx1. Оно равно 40,7 см3.

Следовательно, растягивающее напряжение
в пролете (в узких полках) составляет σ
s=618/40,7=151,8
МПа < 220.

Рассчитаем напряжения в
опорном сечении СПН.

В опорном сечении в зону
действия сжимающих напряжений попадает узкая полка, не требующая проверки на
устойчивость.

Сжимающее напряжение на опоре
равно:

σn=769/42,76=179,8
МПа < 220.

Растягивающее напряжение в
опорном сечении составляет

σs=768/50,7=151,6 МПа < 220.

2. По условию (3)
определяем прочность стального профилированного настила по поперечной силе

QthnRns=15000/(12·80)
≤ 15,6 МПа < 140.

Следовательно, прочность
настила на стадии возведения как в пролете, так и на опоре обеспечена.

3. Проверяем жесткость СПН на
стадии возведения.

Расчетный момент инерции Ix, входящий в формулу для определения прогиба, находим
по номограмме (см. рис. 7). Если соблюдается условие (8), то
момент инерции принимаем по табл. 1 настоящих Рекомендаций, что соответствует
горизонтальной части кривой
Ix
номограммы. Если же условие (8) не соблюдается, то расчетное значение
Ix принимаем по нисходящей ветви номограммы. При этом
сначала определяем фактическое значение момента сопротивления
Wx2.

Подбираем значение Wx2 методом последовательного приближения до тех пор,
пока их последующее и предыдущее значения не будут отличаться на 3 %.

По значению Wx2 определяем величину фактического сжимающего
напряжения σ
n и по ней находим момент
инерции
Ix.

Проверяем условие (8):

Mn,span/Wx2
≤ 57,4·104(
t/bi)2=500/50,7
≤ 57,4·104(0,1/8,3)2=98,6 МПа > 83,2.

Следовательно, условие не
выполняется.

Определяем по номограмме рис.
7
расчетное значение
Ix.
При моменте сопротивления
Wx2=Wx2=44,2
см3 сжимающее напряжение σ
n=98,6 МПа, а σ’n=500/44,2=113,12
МПа.

Значению σn
по номограмме соответствует
Wx2=W’’x2=43
см2.

Проверяем разность моментов
сопротивления:

[(Wx2W’’x2)/Wx2]100=[(44,2-43)/44,2]100=2,7
% < 3.

Принимаем Wx2=W’’x2=43
см3.

Определяем фактическое
сжимающее напряжение:

σn=500/43=116,2
МПа.

При σn=116,2
МПа по кривой для
Ix
(см. рис. 7)
расчетный момент инерции равен 179 см4.

По условию (6)
определяем прогиб настила:

fn=kn(qni4)/(EnIx)+a
≤ 1/200i=0,0088(59·3004)/(21·106·179)+0,2=1,32
см < 1,5.

Следовательно, жесткость СПН
в стадии возведения достаточна.

Расчет плиты монолитного
перекрытия в стадии эксплуатации

Расчет прочности сечений
нормальных к продольной оси изгибаемого элемента

Пример
3
. Дано: монолитная железобетонная плита с
внешней арматурой из СПН марки Н80А-674-1,0,
An=3,05 см2, Rn=220 МПа, γ=0,8, yc=4,288 см. Настил ориентирован широкой полкой гофра вниз. Бетон класса
В20.
Rb=11,5·0,85=9,78 МПа. γb2=0,85 (коэффициент условий работы, учитывающий длительность действия
нагрузки). Расчетный изгибающий момент 5000 Н·м. Расчетное сечение принимается
по рис.
21.

Требуется проверить прочность
сечения плиты в пролете.

Расчет. Расчетная характеристика
сжатой зоны бетона равна:

w=α-0,008Rb=0,85-0,008·9,78=0,77.

Определяем граничное значение
относительной высоты сжатой зоны бетона в сечении:

ξR=w/[1+Rn(1-w/1,1)/σSR]=0,77/[1+220(1-0,77/1,1)/500]=0,68.

Граничное значение высоты
сжатой зоны бетона вычисляем по формуле

xR=ξRho=0,68·11,28=7,67 см,

где ho
рабочая высота сечения (
ho=yc+hf=
4,288+7=11,288 см).

Из уравнения (10)
находим высоту сжатой зоны бетона:

x=(γnRnAn)/(Rbbf)=(0,8·220·3,05)/(9,78·16,86)=537/164,89=3,25
см < 7,67.

Так как x<xR и х<hf,
нейтральная ось расположена в полке сечения плиты, поэтому имеет место случай 1
(см. п. 4.17).

Расчет ведем по условию (11):

MspanRbbfx(ho-0,5x)=9,78·16,86·3,25(11,288-0,5·3,25)=5178
Н·м > 5000.

Следовательно, прочность
сечения обеспечена.

Рис. 21. К примеру 3

Рис. 22. К примеру 4

Пример
4
. Дано: монолитная железобетонная плита
перекрытия армирована внешней арматурой из СПН марки Н80А-674-0,9. А
n=2,75 см2, Rn=220 МПа, γn=0,8, yc=4,297 см. Настил ориентирован
широкой полкой гофров вниз. Бетон класса В15,
Rb=8,5 МПа, γb2=0,85. Расчетное сечение принимаем по рис. 22.

Требуется определить несущую
способность плиты по прочности нормального сечения в пролете.

Расчет. Находим граничное значение
относительной высоты сжатой зоны ξ
R по формуле (9):

ξR=w/[1+Rn(1-w/1,1)/σSR].

Здесь

σSR=500,

w=α-0,008Rb,

где Rb=8,5-0,85=7,23
МПа;
α=0,85,

откуда

w=0,85-0,008·7,23=0,792.

Таким образом, получаем:

ξR=0,792/[1+220(1-0,792/1,1)/500]=0,7.

Граничное значение высоты
сжатой зоны бетона
xR=ξRho, где ho — рабочая высота сечения (ho=yc+hf=4,297+3=7,297 см). Значит,

xR=0,7·7,297=5,1
см.

Высота сжатой зоны сечения
равна:

x=(γnRnAn)/(Rbbf)=(0,8·220·2,75)/(7,23·16,86)=3,97
см.

Так как х>hf, нейтральная ось проходит в пределах высоты ребра.
Следовательно, имеет место случай 2 расчета (п. 4.17 настоящих Рекомендаций).

Высоту сжатой зоны сечения
плиты определяем из уравнения (12):

Rb[bx+(bfb)hf]+γnRn[An+2t(xhf)]=γnRn[A’’n+2t(hn+hfx)]=

=7,23[(11,86х+(16,86-11,86)3]+0,8-220[0,5+2·0,1(х-3)]=0,8·220[0,93+2·0,1(8+3-x)],

отсюда х=3,02 см.

Так как х=3,02 см <
5,1, т.е. нейтральная ось проходит на уровне верхней полки СПН, имеет место
случай 3 п. 4.17
настоящих Рекомендаций.

Несущую способность сечения проверяем
по условию
(14):

Mspan≤0,5Rbbfh2f+
γnRn(A’’nhn+th2n)=0,5·7,23·16,86·32+0,8·220(0,93·8+0,1·82)=2984
Н·м.

Пример
5
. По данным примера 3 проверить несущую способность
монолитной железобетонной плиты в пролете. Расчетный изгибающий момент
составляет 8000 Н·м.

Расчет. Рассмотренная в примере 3 несущая
способность плиты 5467 Н·м < 8000. Для обеспечения несущей способности 8000
Н·м при тех же размерах сечения плиты следует либо ввести гибкую арматуру, либо
изменить габариты, увеличив высоту полки.

Вариант 1. Вводим в сечение гибкую
арматуру 1 Ø 12А-
III (рис. 23). Rs=375
МПа, As=1,13 см2.

Определяем хR.
Если в сечении плиты имеет место смешанное армирование, то в знаменатель
формулы для ξ
R записываем наибольшее из
значений расчетных сопротивлений настила или гибкой арматуры:

ξR=w/[1+Rs(1-w/1,1)/500]=0,77/[1+375(1-0,77/1,1)/500]=0,62.

Тогда

xR=ξRho=0,62·11,28=6,99 см.

Находим высоту сжатой зоны
бетона:

x=(γnRnAn+RsAs)/(Rbbf)=(0,8·220·3,05+375·1,13)/(9,78·16,86)=5,82
< xR.

Так как х<хR и
х<
hf, расчет ведем по первому
случаю п. 4.17
настоящих Рекомендаций:

Mspan=Rbbfx(ho-0,5x)=9,78·16,86·5,82(11,288-0,5·5,82)=8040
Н·м > 8000.

Таким образом, прочность
сечения в пролете обеспечена.

Вариант 2. Увеличиваем полку плиты до
12 см. Определяем высоту сжатой зоны
x, рабочую высоту сечения ho и изгибающий момент M:

x=(γnRnAn)/(Rbbf)=(0,8·220·3,05)/(9,78·16,86)=3,26
см;

ho=yc+hf=4,288+12=16,288
см;

M=Rbbfx(ho-0,5x)=9,78·16,86·3,26(16,288-0,5·3,26)=7879
Н·м < 8000.

Принимаем hf=13 см. Тогда ho=4,288+13=17,288
см.

Значит,

M=9,78·16,86·3,26(17,288-0,5·3,26)=8416
Н·м > 8000.

Следовательно, прочность
сечения в пролете обеспечена.

Рис. 23. К примеру 5

Расчет по прочности наклонных
сечений к продольной оси

Пример 6. Дано: железобетонная плита
с внешней арматурой из СПН марки Н80А-674-0,9 (
Rn=220
МПа,
An=2,75 см2). Настил
расположен широкой полкой гофра вниз. Бетон класса В15 (
Rb=7,65·0,85=6,5 МПа, Rbt=0,75·0,85=0,64
МПа, где 0,85 — коэффициент, учитывающий длительность приложения нагрузки).
Размеры поперечного сечения даны на рис. 21. Расчетная поперечная сила
на один гофр стального профилированного настила
Q составляет 10 кН.

Требуется определить
прочность наклонного сечения.

Расчет. Проверяем условие (16):

Q≤0,3φb1Rb[(b+b)/2]ho.

Коэффициент определяем по
формуле (74) СНиП
2.03.01-84:

φb1=1-βRb,

где β — коэффициент, принимаемый
для тяжелого бетона равным 0,01.

Следовательно,

φb1=1-0,01·6,5=0,93.

Рабочая высота сечения ho=hc+hf=4,288+7=11,29 см.

Таким образом,

Q=0,3·0,93·6,5[(9,3+11,86)/2]
11,29=31 кН > 10.

Следовательно, условие
удовлетворяется.

Определяем поперечную силу Qb, воспринимаемую бетоном, по формуле (17)
настоящих Рекомендаций:

Qb={[φb4(1+φn)Rbt(b+b)/2]h2o}/h.

Коэффициент φb4 в соответствии со СНиП 2.03.01-84
для тяжелого бетона принимаем 1,5. Коэффициент
φn
равен 0.

Тогда

Qb={[1,5·0,64(9,3+11,86)/2]11,292}/15=8,63
кН.

Проверяем условие (15):

Q≤0,17Rnhn2t+Qb=0,17·220·8·2·0,1+8,63=14,6 кН > 10.

Следовательно, прочность
сечения по поперечной силе достаточна.

Расчет по прочности
анкеровки СПН в бетоне плиты

Пример
7
. Дано: монолитная железобетонная плита с
внешней арматурой из СПН марки Н80А-674-1,0.
Rn=220 МПа, An=3,05
см2. Настил ориентирован широким
гофром вниз. Анкерные штыри Ø 14А-
III по одному в каждом гофре (Rsa=375 МПа, Aan=1,54 см2). Бетон
класса В20 (
Rb=9,78 МПа с учетом γb2=0,85). Настил опирается на
стальную балку с шириной полки
b, равной 100 мм. Нагрузка
равномерно распределенная. Наибольший изгибающий момент в середине пролета
составляет 4000 Н·м. Момент в четверти пролета 3000 Н·м. Размеры поперечного
сечения приняты по рис.
24.

Требуется проверить прочность
анкеровки настила.

Расчет. Выполняем расчет в
соответствии с п. 4.21 настоящих Рекомендаций для полосы перекрытия
вдоль пролета шириной в один гофр.

Определяем сопротивление
анкеровки настила сдвигу на его концах, принимая меньшее из условий (19), (21), (22)

Tan1=k1knanAanksa,                                                      (21)

где коэффициент k1=0,8 (учитывается совместная
работа плиты с балкой).

Находим численное значение
коэффициента
k:

Вычисляем усилие сдвига,
воспринимаемое вертикальным анкерным стержнем:

Tan1=k1knanAanRsa=0,8·0,42·1·1,54·375=194,04 кН.

Рассчитываем усилие вырывания
настила вокруг анкера (для крайнего пролета СПН):

Tan2=Rniant=220·14,2·0,1=312,4 кН.

Длину площадки вырывания СПН
определяем по случаю а (см. рис. 15
):

ian=2a+3d=2·5+3·1,4=14,2 см.

Находим усилие разрыва СПН в
зоне приварки анкера:

Tan3=Rn(b+hn)t=220(9,3+8)0,1=380,6 кН.

Рис. 24. К примеру 7

1 — стальной профилированный настил; 2 — анкер Ø 14А-III; 3 — прогон

Для дальнейших расчетов
принимаем меньшее из усилий: Та
n1, Таn2, Таn3,
т.е. Та
n1=194,04 кН.

По формуле (23)
определяем усилие сдвига, воспринимаемое бетоном рифов:

Trif=0,5RbArifnrif,

где Arif=0,5 см2.

Число рифов на двух стенках
одного гофра от конца настила до расчетного сечения принимаем по рис. 16.

В середине пролета

nrif=(0,5inrif)/s=(0,5·300·4)/5,9=101 риф;

в четверти пролета

nrif=(0,25inrif)/s=(0,25·300·4)/5,9=50 рифов.

где s — расстояние между осями
рифов. Для марки Н80А-674-1,0 (0,9)
s= 5,9 см.

Усилие сдвига, воспринимаемое
бетоном рифов в середине пролета, равно:

Trif=0,5·9,78·0,5·101=247 кН.

Усилие сдвига, воспринимаемое
бетоном рифов в четверти пролета равно:

Trif=0,5·9,78·0,5·50=122 кН.

Определяем расстояние zn от равнодействующей усилия сжатия в бетоне до
равнодействующей усилия растяжения в профилированном настиле. Для этого
вычисляем высоту сжатой зоны
x:

x=(0,8RnAn)/(Rbbf)=(0,8·220·3,05)/(9,78·16,86)=3,26 см.

Таким образом,

zn=(yc+hfx/2)=4,288+10-3,26/2=12,66
см.

По условию (18) проверяем
прочность анкеровки по наибольшему моменту в середине пролета и по моменту в
четверти пролета:

Mspan≤(Tan+Trif)zn;

Mspan0,5i=(194,04+247)12,66=5584
Н·м > 4000;

Mspan0,25i=(194,04+122)12,66=4001
Н·м > 3000.

Следовательно, прочность
анкеровки обеспечена.

Расчет монолитной плиты
перекрытия по деформациям

Пример 8. Дано: монолитная
железобетонная плита с арматурой из СПН марки Н80А-674-1,0,
Rn=220 МПа, An=3,05
см2,
In=185,58
см4 на 1 м ширины настила, а на полосу
bf=16,86
см
In=(185,58·16,86)/100=31,3 см4.
Настил расположен широкими полками вниз
hf=12
см. Пролет плиты 3 м. Бетон класса В15, Е
b=23·103 МПа, Rb=8,5 МПа·0,85=7,23 МПа, Мn=4125
Н·м (без учета собственной массы плиты).

Требуется определить прогиб
плиты.

Расчет. Полный прогиб плиты определяем
согласно указаниям п. 4.24 по формуле (25):

fm=frc+fadd≤1/150i.

Расчет ведется для
приведенного сечения.

Коэффициент приведения
находим по формуле (32):

αn=En/Eb=2,1·105/23·103=9,13.

Приведенная площадь стального
профилированного настила

Ared=Anαn=3,05·9,13=27,85 см2.

Статический момент приведенного
сечения настила относительно крайней сжатой грани плиты равен:

Sred=Ared(yc+hf)=27,85(4,288+8)=453,6
см3.

Определяем по формуле (34)
расстояние центра тяжести приведенного сечения плиты от крайней сжатой грани
бетона:

Вычисляем момент инерции
приведенного сечения
Ired
без учета бетона растянутой зоны:

Кривизну 1/r от
действия длительных нагрузок без учета собственной массы плиты определяем по
формуле (27):

1/r=(Mn,spanφb2)/(IredEb
φ
b1)=(4125
·2)/(4446·23·103·0,85)=9,5·10-5
1/
см.

По формуле (26)
находим прогиб железобетонной плиты
frc
при
s=5/48 (см. табл. 3):

frc=(1/r)si2=9,5·10-5(5/48)3002=0,89
см

и дополнительный прогиб плиты
перекрытия от действия нагрузок в процессе эксплуатации при
s=1/8
(по аналогии с загрузкой моментами на опорах).

Дополнительную кривизну 1/radd, обусловленную податливостью анкерных связей,
рассчитываем по формуле (29).

Значение коэффициента
жесткости анкера вычисляем по формуле (31):

εa=0,15паndEb=0,15·1·1,4·23·103=483 кН/см.

Определяем по формуле (30)
сдвиг настила относительно бетона:

Δ=Mn,span/[εa(ho-0,5x)]=412,5/[483(16,29-0,5·4,4)]=0,06 см,

где х=(0,8RnAn)/(Rbbf)=(0,8·220·3,05)/(7,23·16,86)=4,4 см.

Вычисляем дополнительную
кривизну плиты:

1/radd=kΔ/(0,75iho)=(2·0,06)/(0,75·300·16,29)=3,27·10-5 1/см.

Рассчитываем дополнительный
прогиб плиты:

fadd=(1/radd)si2=3,27·10-5(1/8)3002=0,38
см.

Таким образом, полный прогиб
плиты

fm=frc+fadd=0,89+0,38=1,2
см < 2

(2 см — предельно допустимый
прогиб, равный 1/150
i).

Следовательно, жесткость
плиты обеспечена.

Расчет комбинированной балки

Пример
9
. Дано: комбинированная балка, состоящая из
монолитной железобетонной плиты с внешней арматурой из стального
профилированного настила марки Н80А-674-1,0 (
Rn=220 МПа, Аn=3,05 см2). Настил
уложен широкими полками вниз. Плита опирается на стальные прогоны. Совместная
работа плиты с прогонами обеспечивается вертикальными стержневыми анкерами. Шаг
прогонов
i равен 200 см.

Плита: бетон класса В20 (Rb=11,5·0,85=9,78 МПа; Rbt=0,9
МПа;
Eb=27·103 МПа),
высота полки плиты
hf=7
см.

Прогон: 135Б2 (hsg=35 см; bsg=bsg=15,5
см;
δ=0,6 см; δsg=δsg=1,05 см; Asg=54
см2;
Isg=11600 см4; Rsg=230 МПа; Esg=2,1·105
МПа;
isg=600 см).

Вертикальные стержневые
анкеры, из горячекатаной арматурной стали класса
AIII, d=14 мм; Aan=1,539 см2. В одном гофре плиты приварены два анкера. Rsa=375 МПа, шаг анкеров u=16,86 см, расстояние между
анкерами в одном гофре
ao=7
см,
ha=13 см. Расчетная нагрузка
425,2 Н/см.

Требуется определить
продольную силу
T в сечениях, нормальных к продольным осям прогона и
полки плиты, и сдвигающее усилие
T1, приходящееся на наиболее
напряженную крайнюю анкерную связь.

Расчет. Определяем максимальный
изгибающий момент в пролете комбинированной балки:

Mspan=qi2/8=(425,2·6002)/8=19134
кН·см.

Ширину полки комбинированной
балки
bh согласно указаниям п. 3.16 СНиП 2.03.01-84
принимаем равной 200 см.

Находим по формуле (38)
продольную силу
T в соответствии с указаниями пп. 5.2 и 5.3:

T=vMspankt/[γ(EsgIsg+EbIrs)].

Здесь v
расстояние между центром тяжести прогона и полки плиты, равное:

v=hf/2+hn+hsg/2=7/2+8+35/2=29
см;

Irs=(bbh3f)/12=(200·73)/12=5717
см4;

γ=1/(EsgAsg)+1/(EbArs)+v2/(EsgIsg+EbIrs)=

=1/(2,1·105·54)+1/(27·103·200·7)+292/(2,1·105·11600+27·103·5717)=

=0,044·10-51/(МПа·см2),

где Ars
— площадь полки плиты, см2.

Значение kt находим по табл. 4. Оно зависит от λi

Величину λ вычисляем по формуле (40):

где εw погонный коэффициент
жесткости, равный:

εw=εanan/u.

Коэффициент жесткости
вертикального анкера на сдвиг определяем по формуле

εa=kadEb=0,13·1,4·0,27·105=0,049·105 МПа·см2.

Следовательно,

εw=(0,049·105·2)/16,86=0,0058·105 МПа,

откуда

λi=0,016·600=9,6.

Значение коэффициента kt по табл. 4
принимается равным 0,914. Таким образом, продольная сдвигающая сила Т составляет:

Т=29·19134·0,914/[0,044·10-5·2,1·105·11600+ 27·103·5717)]=445,038 кН.

Определяем сдвигающее усилие Т1,
приходящееся на крайнюю анкерную связь.

Опорная реакция R=qi/2=(425,2·600)/2=127,56
кН.

В зависимости от λi по
табл. 4
находим значение коэффициента
kτ=0,79.

Сдвигающее усилие T1 рассчитываем по формуле (44):

T1=vRukτ/[γ(EsgIsg+EbIrs)]=

=29·127,56·16,86·0,79/[0,044·10-5(2,1·105·11600+27·103·5717)]=43,23 кН.

Пример
10
. По данным примера 9 определить прочность
анкерной связи прогона с плитой.

Расчет. Прочность анкерной связи
прогона с плитой считается обеспеченной при соблюдении условия Т1
Tаn.
При этом
Tаn принимается меньшей из трех
величин:
Tаn, Tb, Tb1.

Определяем величину несущей
способности связи по анкерам
Tаn
по формуле (45):

Tan=mpkpRsaAannan.

Коэффициент
kp находим по формуле (46):

сдвигающее
усилие

Tan=1·0,348·375·1,539·2=40,17 кН.

По формуле (47) находим
величину несущей способности связи по выкалыванию бетона вокруг анкерных
стержней.

Tb=1,7RbtAc.

Здесь Аc=b(аo+2ha)-hn(bb),

где b=16,86-5=11,86 см.

Откуда

Ас=11,86(7+2·13)-8(11,86-9,3)=370,62 см2.

Следовательно

Tb=1,7·370,62·0,9=56,7 кН.

Вычисляем по формуле (48)
величину несущей способности связи по срезу бетона стержнями вдоль прогона:

Tb=RbtAcn.

Здесь n=2; А’с
— площадь сечения плиты по ширине одного кофра настила, определяемая по формуле

Ac=bfhf+0,5(b+b)hn=16,86·7+0,5(9,3+11,86)8=202,66 см2.

Таким образом

Тb1=0,9·202,66·2=36,48 кН.

Следовательно, меньшая из
трех величин

Tan=Tb1=36,48 кН <
T1 = 43,23
кН.

Так как Тan<T1 (см. пример 9), для усиления
анкеровки плиты по концам балок предусматриваем упоры по пп. 3.15 и 5.6.

Пример 11. По данным примера 9 требуется
определить прочность нормального сечения.

Расчет. Прочность нормального
сечения зависит от соотношения величин
Nsg,
Nb, T’.

Вычисляем по формуле (49)
несущую способность стального прогона на растяжение
Nsg:

Nsg=RsgAsg=230·54=1242 кН.

Несущую способность бетонной
полки плиты на сжатие определяем по формуле (50):

Nb=Rbbbhf=9,78·200·7=1369,2 кН.

Несущую способность связей прогона
с плитой рассчитываем по формуле (51):

T’=Т(Tan/T1).

где T=445,038 кН, Т=43,23
кН (см. пример 9),
Tan=36,48 кН (см. пример 10).

Таким образом,

T=445,038(36,48/43,23)=375,549
кН.

Так как T<Nsg и Т’<Nb,
расчет ведем по второму случаю п. 5.7 настоящих Рекомендаций. Для этого проверяем
условие (55):

NRsg(Asg-2Asg)=230(542·16,3)=492,2 кН.

где

Asg=δsgbsg=1,05·15,5=16,3
см2.

Принимаем N
меньшей из величин
Nb и
T.

В данном случае N=T=375,549 < 492,2. Следовательно,
граница сжатой зоны прогона пересекает его стенку.

Расчет ведем по случаю 2б.
Принимаем
N=375,549 кН.

По формуле (57)
определяем расстояние от верха прогона до границы его сжатой зоны:

а=[Asg-(N/Rsg)-2δ’sg(bsgδ)]/2δ=[54-(375,549/23)-2·1,05(15,5-0,6)]/(2·0,6)=5,3
см.

Прочность сечения проверяем
по условию
(58):

МspanN(Hhsg+ax/2)+Rsg{bsgδsg(hsgaδsg/2)+

+b’sg(aδsg/2)+[δ(hsgδsgδsg)(hsg+δsgδsg-2a)]/2)},

где высота сжатой зоны бетона

x=N/(Rfbb)=375,549/(0,978·200)=1,92
см.

Тогда

МspanM=375,549(50-35+5,3-0,5·1,92)+

+23{15,5·1,05(35-5,3-1,05/2)+15,5·1,05(5,3-1,05/2)+

+[0,6(35-1,05·2)(35+1,05-1,05-2·5,3)/2]}=24810,8
кН см > 19134.

Следовательно, прочность
сечения обеспечена.

Пример 12. По данным примера 9
требуется определить прогиб комбинированной балки. Нормативный изгибающий
момент от постоянной и временной нагрузок М
n,span без
учета собственной массы балки и плиты составляет 132,75 кН·м.

Расчет. Прогиб комбинированной
балки находим по формуле (60):

fmc=frc+fsg.

Здесь

frc=(1/rrc)si2,

где 1/rrc — полная
кривизна комбинированной балки, определяемая по формуле (61).

Кривизну комбинированной
балки 1/
rf от
эксплуатационной нагрузки без учета податливости анкерных связей рассчитываем
по формуле (62):

1/rf=(Mn,spanφb2)/(IredEbφb1).

Находим момент инерции
приведенного сечения комбинированной балки:

Ired=aIsg+[(bbh3f)/12]+bbhfy2c+αAsg(vy2c),

где α=Esg/Eb=2,1·105/2,7·104=7,78; v=29
см (см. пример 9);
yc — центр тяжести приведенного
сечения, определяемый по формуле

yc=Sred/Ared=(αAsgv)/(bbhf+αAsg)=(7,78·54·29)/(200·7+7,78·54)=6,69
см.

Таким образом,

Ired=7,78·11600+[(200·73)/12]+200·7·6,692+7,78·54(29-6,69)2=67732
см4.

Следовательно, кривизна 1/rf равна:

1/rf=(13275·2)/(67732·2,7·103·0,85)=0,000031
1/см.

Кривизну 1/ra, обусловленную податливостью связей, определяем по
формуле (63):

1/ra=kf1/rf{[φb1EbIred/(φb1EbIrs+φb2EsgIsg)]-1},

где

Irs=(bbh3f)/12=(200·73)/12=5717
см4.

Значение коэффициента kf находим по табл. 5 в зависимости от λi по
интерполяции. λ
i=10 (см. пример 9).
Коэффициент
kf=0,097.

Следовательно, кривизна,
обусловленная податливостью анкерных связей, равна:

1/ra=0,097·3,1·10-5{[0,85·2,7·106·346723/(0,85·2,9·106·5717+

+2·2,1·107·11600)]-1}=0,21·10-5
1/см.

Таким образом, полная
кривизна комбинированной балки

1/r=3,1·10-5+0,21·10-5=3,31·10-5
1/см.

Находим полный прогиб
комбинированной балки в процессе эксплуатации:

frc=3,31·10-5(5/48)6002=1,24
см.

Определяем прогиб стального
прогона от действия собственной массы и массы перекрытия:

fsg=5/384[(qi4)/(EsgIsg)].

где q — суммарная нагрузка,
действующая на прогон в стадии возведения, равная 89,1 Н/см.

Получаем

fsg=5/384[(89,1·6004)/(2,1·107·11600)]=0,62
см.

Полный прогиб балки fmc равен:

fmс=1,24+0,62=1,86
см <
f =2,5 см.

(по СНиП 2.03.01-84), т.е. прогиб
в допустимых пределах.

Следовательно, жесткость
комбинированной балки обеспечена.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 Преимущества перекрытия с профнастилом
  • 2 Расчет перекрытия
  • 3 Устройство монолитного перекрытия
  • 4 Монтаж перекрытий из профнастила
  • 5 Армирование
  • 6 Заливка перекрытий по профнастилу
  • 7 Вывод

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Общая характеристика такого бетонного монолитного перекрытия

Конструкция состоит из нескольких элементов, собранных в определенном порядке.

Части монолитного перекрытия по профнастилу:

  1. фото 51353_3

  2. Бетон марочный. Раствор замешивается по стандартной рецептуре. Понадобятся 3 компонента — щебень, песок и цемент. Применение цемента марки М400-М500 обеспечивает повышенную прочность смеси.
  3. Каркас арматурный. Чаще всего, это решетка из стальных прутьев с поперечным сечением 10 мм – 12 мм, которые укладываются вдоль длины листа с одинаковым шагом по впадинам профиля.

Полученный жб массив отличается повышенной жесткостью. Нагрузка в перекрытии распределяется на колонны, а не на стеновые конструкции. Для каждой колонны формируется отдельный фундамент.

Колонный фундамент выдержит нагрузку только по своей стороне.

Поэтому рекомендуется залить ростверком каждый оголовок.

При выборе материала необходимо учитывать основные требования к перекрытиям:

  • надежность;
  • прочность.

Профлист должен выдерживать вес жидкой смеси из бетона до застывания. Так как лист не очень хорошо сцепляется с раствором, то для усиления сцепления на профиле есть специальные насечки.

Также для перекрытий следует выбирать профлисты с дополнительными ребрами жесткости. Показатель жесткости можно определить по высоте профиля. При сооружении монолитного перекрытия используют листы с высотой волн 60 мм и толщиной листа не менее 0,7 мм.

Область применения

Перекрытие по профлисту используется при монтаже межэтажных и чердачных перекрытий. В зависимости от цели, необходимо выбрать вид материала.

Чердачное нежилое перекрытие испытывает меньшую нагрузку, межэтажное – намного больше. Поэтому для чердачного следует выбрать профиль с меньшим показателем жесткости. Листы в конструкции бетонного перекрытия выполняют роль опалубки.

фото 51353_4

Такие изделия применяются при сооружении:

  1. малоэтажных и промышленных зданий;
  2. гаражей;
  3. складских и торговых помещений.

Также часто используются при строительстве конструкций из газо- и пенобетона или реконструкции зданий с заменой старых деревянных перекрытий на монолитные бетонные.

Специфика армирования

Благодаря армированию происходит повышение прочностных характеристик одного материала с помощью другого, обладающего увеличенной жесткостью. Если говорить о профнастиле, то армирование выполняется стальной проволокой. Силовой контур, находящийся внутри конструкции, позволяет бетону воспринимать повышенные нагрузки.

Продольные прутки диаметром 12 мм образуют каркас. Укладка осуществляется по каналам листов. Детали каркаса сваркой либо проволокой крепятся между собой.

При возведении перекрытий всегда нужно учитывать толщину бетонного слоя

Когда профнастильная опалубка будет сооружена, можно приступать к выполнению бетонирования

Какой профнастил нужен для работы?

При выборе профлиста для монолитного бетонного перекрытия необходимо обратить внимание на параметры материала:

  1. Несущие свойства, которые заложены в маркировке. Профлист Н57, Н60, Н75 и Н114 позволит выдержать вес залитого бетонного раствора.
  2. Присутствие дополнительных ребер жесткости. Это позволит использовать лист меньшей толщины.
  3. Толщина листа. Несущая способность профнастила напрямую зависит от его толщины. Однако увеличение толщины соответственно увеличивает вес изделия. Поэтому рекомендуется брать материал со средним значением 0,8 мм или 0,9 мм.
  4. Высота волны – оптимально 60 мм.
  5. Структура защитного покрытия. Для сооружения перекрытий следует брать листы с покрытием из полиэстера, ПФДФ, пурала, пластизола.

Требования к профлисту:

  • ровная поверхность без повреждений;
  • края без заусениц;
  • равномерность окраски;
  • способность сгибаться без разрушения;
  • возвращение к первоначальной форме после разгибания.

Все эти задачи решает применение несущего профнастила марки:

  1. Н;
  2. НС.

Листы особой формы рельефа с высокой гофрой:

  • НС35;
  • Н60;
  • H75;
  • Н114.

Полная информация о профнастиле для перекрытий здесь.

Несущие профили

Профнастил HC35

профлист HC35

профлист H60

профлист H75

Профлист НС35 — стеновой или несущий (двойное обозначение – НС). Такой универсальный материал может использоваться и для перекрытий, и для стен большой площади.

Профлист H60 — Для повышения несущей способности Н60 добавлены усиливающие канавки.

Профлист H75 — Самый популярный в данной категории. Усиливающие канавки сделаны и на боковых поверхностях профиля.

Если вы монтируете кровлю из профнастила НС35, можно заказать листы с цветом по каталогу ral. Остальные профили выпускаются, как правило, в оцинкованном виде, так как это дешевле.

Расчет количества

Перед началом работ необходимо провести расчет. При этом нужно руководствоваться требованиями нормативных актов строительного законодательства.

фото 51353_5

Основные данные для проведения расчета:

  • габариты помещения;
  • свойства несущего листа;
  • возлагаемая нагрузка;
  • величина шага и длина поперечных балок.

Лист по длине должен опираться на три балки. От значения планируемой нагрузки зависит высота плиты и сечение арматурного каркаса.

При расчете нужно выбирать толщину конструкции в соотношении 1:30 к дистанции между поперечными балками. Общая толщина монолитного перекрытия может составлять значение от 70 мм до 250 мм. Избежать прогиба листов можно с помощью уменьшения шага пролета.

Еще один параметр, на который следует обращать внимание – вес принимающей полезной нагрузки. Норма равна 150 кг/м², к ней нужно прибавить 33%. Погрешность при расчете общей величины эксплуатационной нагрузки не должна превышать 0,5 кг.

Толщина опорных балок и тип профиля напрямую зависит от общего веса конструкции и значения расчетной нагрузки. Вес перекрытия служит базой для определения количества и типа колонн, параметров колонного фундамента, величины нагрузки на одну колонну.

Без предварительного расчета не следует начинать возводить конструкцию. Это может привести к деформации профлиста или всей постройки из-за неверного определения вероятной нагрузки на перекрытие.

Детали расчета можно подробнее изучить в статье по ссылке.

Особенности

Несущий профнастил — строительный материал, выполненный методом «холодного проката» из стали толщиной от 0,5 мм до 1,2 мм. Готовый лист можно использовать в качестве основы для укладки кровли и для перекрытий.

Несущий профлист можно монтировать:

  • на кровлю, как один из самых прочных;
  • на стены или забор, если класть поперек;
  • на опалубку.

Он прочный и надежный, выдерживает большие нагрузки. Из недостатков можно назвать цену, которая чуть выше, чем у стандартных профилей.

Расходные материалы и инструменты

Для изготовления монолитной конструкции понадобятся такие материалы:

  1. Бетон. Можно применять тяжелый бетон на мелкозернистом или обычном наполнителе и легкий на пористом наполнителе. Класс тяжелых смесей по прочности на сжатие не менее В15, класс легких – не ниже В12,5. Остальные характеристики бетона должны соответствовать СНиП 2.03.01-84. 2.2.
  2. Стальной профнастил марок Н и НС.
  3. Арматура стальная стержневая класса А- II и А- III, проволочная — класс Вр. Рекомендуется использовать арматуру А 400С с диаметром сечения 10,8 мм.
  4. Заклепки и строительные шурупы, жесткие саморезы.

Для работы необходимо приготовить:

  • бетономешалку;
  • песок;
  • лопату;
  • мастерок.

Также понадобится инструмент для крепежных материалов.

Сборка опалубки

Легкая несъемная опалубка для межэтажных перекрытий упрощает строителям работу и снижает общую нагрузку на здание. Вот только особенности ее монтажа известны далеко не всем. И если с профнастилом особых вопросов не возникает – обычная конструкция, разве что рифленая – то к пенополистиролу многие даже не знают, как и подойти.

Причина в нестандартной конструкции блоков. Отдельные модули выглядят как небольшие подушки с раздавшимся основанием, в сборе же они и вовсе перестают походить на обычную опалубку. А ведь каналы между блоками из пенополистирола позволяют залить не просто перекрытие, а прочную ребристую плиту с армированием.

1. На время работы вдоль длинных стен нужно будет уложить прочные балки, чтобы собранная опалубка перекрытий не прогибалась по центру. Также потребуются временные вертикальные стойки.

2. В модули вставляются парные металлические швеллеры (их можно приобрести отдельно) – получаются этакие бусы на двух жестких осях.

3. Набранные ряды плотно укладываются поперек смонтированных балок, но основная нагрузка идет на несущие стены.

4. Когда несъемная опалубка собрана и готова к работе, в рядах модулей хорошо видны широкие желоба. В них укладываются связанные стержни арматуры d=8 мм.

5. Верх накрывается металлической сеткой с ячейками 100х100 мм.

При укладке бетона лотки превратятся в мощные ребра жесткости, а поверхность фактически в стяжку поверх утеплителя. Этажом ниже это будет выглядеть обычным ровным потолком, который легко поддается шпаклевке и чистовой отделке. Толщина заливки в самой верхней точке должна составлять не меньше 50 мм, но и слишком толстой ребристую плиту делать не нужно. Это позволит значительно сократить расходы на материалы, не потеряв прочности конструкции.

Ограничение: модульная несъемная опалубка для перекрытий в сборе может быть не более 12 м. При этом металлопрофиль, на который нанизаны все блоки ряда, выбирают чуть длиннее – выпуск в 150-200 мм обеспечит опору на балки или ригели несущих стен.

Пошаговая инструкция по монтажу

Выбор варианта сооружения перекрытия зависит от особенностей конструкции здания. Есть два основных вида монолитных перекрытий:

  • Балочные. Этот вид подразумевает установку несущей конструкции под профлистом, которая состоит из опорных балок и колонн.
  • Безбалочные. В этом варианте перекрытие опирается на стены (капитальные) и передают нагрузку на металлические колонны, выполняющие роль дополнительных опор.

Технология возведения монолитного перекрытия по профнастилу предусматривает установку дополнительных стоек. После затвердевания бетонной смеси их необходимо убрать.

Этапы монтажа:

  • крепление опалубки из профлиста;
  • армирование;
  • заливка бетоном.

Каждый шаг имеет свои нюансы, выполнение которых обязательно.

Пример схемы устройства:

фото 51353_6

Несъемная опалубка

Основной этап в возведении конструкции — это подготовка и заливка несъемной опалубки из бетоны. Монолитное перекрытие в готовом виде может служить потолком без дополнительного декорирования.

Второе звено, повышающее надежность элемента – профиль. Он обеспечивает ребристое сечение. В итоге конструкция становится более надежной и значительно снижаются затраты на армирование.

Вначале необходимо соединить перфорированные листы с поперечными балками. Затем приступать к монтажу опалубки. Процесс выглядит так:

  1. Установить вертикальные металлические балки. Количество балок не должно быть менее 3-х.
  2. Уложить профилированный настил внахлест в 1 или 2 волны. При этом важно следить, чтобы ребра листа были расположены перпендикулярно к несущим балкам. Крепить листы нужно усиленными саморезами 5,5 мм х 32 мм. На местах нахлестов использовать заклепки. Крепление нужно делать по стыкам профлиста и балок.
    Количество креплений зависит от укладки листа. Если он уложен на 3 балки, то нужно прикрепить в трех местах. Во избежание прогиба листа, укладку на 2 балки делать не рекомендуется. Расстояние между саморезами на стыках – 40 см.
  3. На торцах опалубки установить деревянную перегородку. Высота перегородки определяется толщиной бетонного слоя.

Для обеспечения большей прочности следующим этапом нужно провести армирование опалубки.

Армирование

На стадии армирования перекрытия понадобятся крепкие элементы из металла:

  • проволочная сетка с ячейками, размер которых может быть любым;
  • прутки металлические разного диаметра и сечения.

Арматура является каркасом перекрытия, увеличивающего прочность и долговечность изделия. Все элементы должны быть между собой крепко и надежно соединены. Это можно сделать с помощью сварки или скрутки.

Если металлические прутья расположить отдельно, то они не обеспечат монолиту надлежащую надежность. Для хорошего сцепления элементов с бетоном рекомендуется брать сетку или прутки с рифленой поверхностью. Расстояние от арматуры до наружного слоя бетона не должно быть менее 5 см.

Вариант армирования монолитного бетонного перекрытия по профлисту:

фото 51353_8

Бетонирование

Это завершающий этап устройства опалубки после армирования. Для заливки рекомендуется использовать бетонную смесь марки М350 и мелкофракционный щебень (менее 5 мм). Такая смесь хорошо заполнит пустоты. Обычная толщина заливки – 7-8 см.

Нюансы процесса:

  1. До начала заливки усилить профнастил дополнительными опорами. Это могут быть балки, которые нужно установить по осям пролетов. Это временные технологические опоры, которые следует демонтировать после застывания бетонной смеси.
  2. Бетонирование монолита будет более качественным, если его сделать за один раз. Но, при больших площадях рекомендуется заливать по одному пролету за день.
  3. Следующий шаг – нужно дать бетону выстояться, чтобы он набрал рабочую прочность. Цикл созревания смеси равен 10 суткам. Но окончательное время готовности зависит от погодных условий. Зимой этот период может занять 1 месяц и более. При температуре ниже 0°С в смесь следует добавить пластификаторы. Летом при сильной жаре бетон необходимо постоянно смачивать водой, чтобы избежать растрескивания раствора.

Чтобы получить качественный монолит, необходимо уплотнить слой бетона вибратором и «прожелезнить» сухим цементом.

Прочность конструкции будет высокой при правильном расчете и выборе материалов, а также при точном соблюдении технологических требований.

В момент бетонирования необходимо проверять уровни опалубки и выравнивать внутреннюю поверхность.

После созревания бетона нужно заделать трещины и очистить поверхность монолита от загрязнений.

Конструктивные особенности

перекрытие по профлисту технология

Такая конструкция – это цельная плита, забетонированная на профнастиле. Опорами для нее могут служить кирпичные стены и бетон, каркас из стали и железобетонные элементы.

Монолитные системы могут иметь разную конструкцию, скажем, ребристые и безбалочные.

  • Ребристые, в свою очередь, могут быть:
  • с плитами по профнастилу. Каркасом для них служат балки, опирающиеся на колонны. Величина пролета варьируется в пределах 4–6 м. Что же касается толщины плиты, то она зависит от уровня нагрузки, а также размеров. Однако наиболее чаще встречается толщина в диапазоне 60–160 мм.
  • со второстепенными балками помимо плит. Толщина плит здесь – не более 120 мм. Стоимость монолитного перекрытия в этом случае выше, к тому же для его обустройства требуется больше времени.
  • В основе безбалочных конструкций лежит сплошная плита, опирающаяся на колонны.

На заметку

Если бетонируемая поверхность имеет проемы, то для армирования монолитного массива вокруг них в отверстия дополнительно приваривают арматуру.

Ошибки и сложности при устройстве

Риски при монтаже монолитного перекрытия связаны с некоторыми недостатками профлиста. Перечень непредвиденных моментов, с которыми можно столкнуться в процессе работ:

  • потребность в увеличении количества бетонного раствора;
  • снижение жесткости конструкции;
  • сдвигание сроков строительства;
  • превышение сметной стоимости.

На что следует обратить внимание:

  1. Качество расчета. Не следует экономить на услугах проектировщиков. Если расчет проведен неправильно, то несущие профлисты могут не выдержать увеличенную массу бетона.
  2. Качество инструмента и комплектующих. Инструмент необходимо брать удобный с высокой прочностью.
  3. Скорость работ. Профлист нагревается очень быстро и сушит бетон. При задержке это усложнит работу.

При соблюдении рекомендаций и технологии, прочность конструкции будет соответствовать нужным значениям.

Заливка бетоном

Профлист укрепляют подпорками снизу, в центре пролетов, предотвращая их провисание при заливке бетонного раствора. Заливаемая поверхность очищается от мусора, смывается водой и дается время на просушку. Бетонирование проводят поэтапно — 1 пролет в день, но если площадь невелика, то — одномоментно. Вибрирование раствора в процессе заливки обязательно, используют глубинный вибратор. Подача смеси осуществляется шлангом из труб или бетоноводом. Укладку производят в шахматном порядке. Уплотнение завершают после проявления на поверхности цементного молочка. Далее приступают к выравниванию поверхности гладилками или методом железнения. По окончании работ перекрытие накрывают брезентом, периодически увлажняя в течение 1—2 недель (до 60% прочности). Через месяц бетон полностью окрепнет, тогда можно удалять подпорки.

Плюсы и минусы профилированного настила

Перекрытие по профнастилу имеет перечень преимуществ:

  1. фото 51353_9

  2. Равномерность нагрузки. Использование несущего профлиста в перекрытии приводит к равномерному распределению на каркас нагрузки от веса.
  3. Прочность. Дополнительную прочность обеспечивают ребра жесткости листа, которые являются частью армирования.
  4. Простота и удобство монтажа. При работе не нужна спецтехника, можно заливать большую площадь и не снимать опалубку.
  5. Пожаробезопасность. Бетонное монолитное перекрытие с металлическим листом имеет высокую степень защиты от воздействия огня.
  6. Эстетичный вид. Наружная часть опалубки выглядит очень аккуратно и может использоваться без дополнительной отделки. Конечно, не в жилом помещении.
  7. Снижение финансовых затрат.
  8. Большой срок службы.

Недостатки:

  1. Увеличение времени строительных работ из-за периода созревания бетонной смеси.
  2. Необходимость одновременной заливки всей массы бетона для улучшения качества монолита.

Однако, при соблюдении технологических требований, преимущества подобного вида перекрытия преобладают над недостатками.

Основные сведения

Заливка перекрытий с основой из профлиста представляет собой создание монолитной плиты, обладающей повышенной прочностью, запасом надежности. При изготовлении используется оцинкованный профилированный лист, материал с полимерной защитой, являющийся основой. Она выполняет функцию стационарной опалубки, заливаемой бетонным раствором. Силовую нагрузку воспринимают металлические каркасы.

Перекрытия на базе профлиста и бетонного раствора, при правильном расчете и в соответствии со всеми правилами проектирования, имеют продолжительный срок эксплуатации и высокую прочность. Соблюдение всех необходимых требований и пропорций определяет надежность постройки и безопасность людей, находящихся в здании.

Цена за работу

Цена на работы по монтажу монолитного бетонного перекрытия по профнастилу колеблется от 600 рублей до 3500 рублей за 1 кв. м. Стоимость зависит от статуса исполнителя и перечня операций, которые включены.

Максимальная цена складывается из стоимости:

  • профлиста (1 кв. м);
  • арматуры (п.м/кв.м);
  • бетона;
  • металлических балок опирания.

Также цена зависит от категории используемой техники при монтаже.

Фото несущего профлиста

Несущий профнастил для перекрытий

Несущая основа для кровли

Кровля из несущего профнастила

Несущий профильный лист

Оцинкованный профилированный лист

Устройство перекрытия

Перекрытие по профлисту

Для перекрытий подходит профнастил, имеющий дополнительные ребра жесткости. Высота волны должна быть не менее 60 мм, а толщина листа без внешнего защитного покрытия — не менее 0,7 мм. Единственное исключение из этого правила — создание чердачного перекрытия, так как на него приходится значительно меньшая нагрузка, чем на межэтажное.

Перед проведением работ проводится расчет перекрытия по профлисту с учетом следующих характеристик:

  • Размеры здания.
  • Нагрузки на балки и колонны.

При расчете монолитного перекрытия по профилированному стальному листу не учитываются данные на трещинообразование в нижней части конструкции. Обязательно нужно помнить про вероятность смятия ребер или деформации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Расчет верхней части плиты выполняется с учетом всех данных, как это делается при проектировании традиционных сборных железобетонных конструкций. Так как в процессе эксплуатации есть вероятность прогиба плиты, возможный размер определяется исходя из расчетных постоянных и временных нагрузок на конструкцию.

Анализ этих данных позволяет подобрать оптимальные размеры металлокаркаса. Монтаж конструкции очень прост, и сделать его можно, не прибегая к помощи специалистов. Но расчет всегда должен выполняться профессионалами, так как любая ошибка может привести к тому, что конструкция просто не выдержит нагрузки во время эксплуатации.

Монтаж балочной конструкции

Технология устройства монолитного перекрытия по профнастилу подразумевает использование балок и колонн. С этой целью подойдут металлические трубы, двутавры и швеллера. Расстояние между соседними балками определяется исходя из размеров и формы профиля листа. При значительной высоте профиля шаг между балками может быть уменьшен.

Профнастил для монолитных перекрытий

К основанию балки профнастил крепится саморезами с усиленным буром, позволяющим не просверливать отверстия в швеллере или двутавре. У специалистов такие саморезы получили название «бронебойных», что соответствует их техническим характеристикам. Крепление выполняется только в местах соприкосновения профнастила с балкой. Дополнительная фиксация производится в местах стыка листов. Здесь можно применять саморезы на 25 мм. Шаг между саморезами должен быть около 40 см. По ширине листы стыкуются с нахлестом, а по длине встык. Гофры листа должны быть ориентированы вниз. На стадии возведения обязательно должна быть проверена жесткость стального профилированного листа и ее соответствие расчетным проектным параметрам.

Далее выполняется армирование конструкции. Арматура укладывается в гофры в продольном и поперечном направлениях. Вязка арматуры выполняется проволокой. Не рекомендуется использовать сварку для создания арматурного каркаса. Для формирования защитного слоя используются фиксаторы. Защитный слой необходим для того, чтобы минимизировать риск выхода арматуры из бетона и воздействия на нее негативных факторов окружающей среды. Тип и размер фиксаторов выбирается в зависимости от проектной толщины защитного слоя. После создания металлоконструкции можно заливать перекрытие бетоном.

Монтаж каркаса

С этой целью применяются дополнительные опоры. Минимальная толщина перекрытия должна составлять 7–8 см. Бетонирование лучше выполнять по пролетам. После полного застывания бетона на одном пролете убираются дополнительные опоры. Время полного созревания бетона может сильно отличаться в зависимости от температуры окружающей среды. В теплое время года конструкция полностью высыхает примерно за 10 суток. При отрицательной температуре для этого может потребоваться более месяца.

В соответствие со СНиП 3.03.01-87, перед бетонированием поверхность профлиста должна быть очищена от любых загрязнений, масел, мусора, цементной пыли и т. д. Поверхность промывается водой непосредственно перед заливкой бетонной смеси. Смесь заливается слоями, которые не должны иметь разрывов и перепадов толщины. Уплотнение бетона осуществляется вибраторами. При выполнении этой работы необходимо следить за тем, чтобы инструмент не воздействовал на профлист, арматуру и другие элементы конструкции. Следующий слой заливается только после того, как схватится предыдущий.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Перекрытия с использованием профлиста

Расстояние между балками при укладке непосредственно зависит от вида профилированной плиты, которую вы будете использовать в устройстве перекрытия.

Проектировать монолит по профнастилу рекомендуется выполнять с учетом требований СНиП. Предварительно вы должны включить в планирование расчет плиты и будущего перекрытия. Для данной цели вам потребуется такая информация:

  • размеры сооружения, которое вы планируете возводить;
  • расчет нагрузок, производящихся перекрытием.

Благодаря правильно указанным данным вы сможете определиться с габаритами колонн из металла, баллок, плиты и так далее.

Как правило, такие колонны производят, используя металлические трубы различного сечения. Чтобы произвести блоки зачастую применяют металлические двутавровые балки и швеллеры.

Обратите особое внимание на то, что расстояние между балками при укладке непосредственно зависит от вида профилированной плиты, которую вы будете использовать в устройстве перекрытия. А вот от высоты стеновых профильных листов зависит шаг между балками

Так как же правильно выполнить расчет монолита? Необходимо заметить, что расчет перекрытия плиты можно выполнить своими руками. Как пример за основание можете взять такие данные: делайте пространство между балками – 3 м, воспользуйтесь профлистом ТП-75 с толщиной 0,9 мм.

Создание монолитного перекрытия по профлисту

Расчет

Независимо от материала перекрытия, перед началом работ должен быть произведен его расчет. В нашем случае расчет монолитного перекрытия по профлисту выполняется на основании следующих данных:

  • размеры проектируемого здания;
  • расчет нагрузок на балки и колонны.

Исходя из этих данных, подбирают размеры элементов каркаса. Работы по возведению можно выполнить самостоятельно, но расчеты лучше поручить квалифицированному специалисту.

Устройство перекрытия

Монтаж

Технология работ включает в себя использование армированных балок или колонн. Обычно применяются металлические или асбестовые трубы любого сечения. Балками могут служить металлические двутавры или швеллера. Шаг укладки балок выбирают в зависимости от габаритов и формы профиля: чем больше его высота, тем меньшим должен быть шаг. Рекомендуется класть лист материала на три балки, при этом две должны быть по бокам, а одна – в центре. Крепеж следует выполнять саморезами с усиленными бурами.

Пример:

  1. Пусть шаг укладки балок – 3 метра, марка профиля – ТП-75, толщина листа – 0,9 мм. Предполагается, что профиль будет опираться на три балки.
  2. Качественное крепление листа к основанию балки достигается применением саморезов на 32 мм. Благодаря наличию усиленного бура предварительное просверливание швеллера не требуется – не зря такие саморезы называют «бронебойными».
  3. Крепление выполняется в местах, где профлист совпадает с балками. Помимо крепления к балкам, листы фиксируют в местах стыков. Для этого можно использовать саморезы на 25 мм. Их вкручивают с шагом порядка 40 см.
  4. После сооружения опалубки между балками устанавливают дополнительные опоры, которые будут поддерживать листы – их убирают после затвердевания бетона.
  5. Далее укладывают бетонный раствор. В плане всегда указывается минимальная толщина перекрытия. Как правило, это 7-8 см без учета толщины листов.
  6. Рекомендуется выполнять бетонирование по пролетам. За один рабочий день вы вряд ли сумеете забетонировать всю требуемую площадь, так что заливайте раствор в один пролет.
  7. Если заливка раствора выполняется в несколько этапов, запоминайте, сколько дней требуется на высыхание одного пролета и своевременно убирайте опорные балки из-под высохшего бетона.

Теперь о том, как выполняется перекрытие по профнастилу – технология допускает применение балочной или безбалочной конструкции.

При монтаже балочной конструкции последовательность действий следующая:

  • монтаж металлических или железобетонных балок;
  • устройство опалубки, укладываемой либо на внутренние полки тавровых балок, либо поверх силовых элементов (при расчете пролетов наката при этом исходят из величины допустимого прогиба 1/250);
  • заливка нижнего наката с предварительной укладкой армирующей сетки (выполняется в один проход по желобу);
  • выравнивание поверхности пола и потолка.

После отвердения бетона опоры под настил демонтируются, а накаты перекрытия остаются навсегда – такая опалубка является несъемной.

Если монтируется безбалочная конструкция, то последовательность действий будет следующей:

  • монтаж временной опоры под нижний край опалубки и подведение дополнительных съемных опор под нижний край наката;
  • бетонирование плиты перекрытия с предварительной закладкой ребристых прутов в выемки профиля;
  • отделка верхнего и нижнего слоев – для чистовой отделки пола делается цементная стяжка, а отделка потолка реализуется на основе гипсокартона.

Бетонирование выполняется цементно-песчаной смесью или готовым бетоном (предпочтительней). В процессе заливки обязательно задействуется прессовальная машинка. Толщина безбалочного перекрытия должна быть 25 см, как минимум (измерение производят от нижнего края листа).

Цена на профнастил для опалубки перекрытий

Основные показатели, в первую очередь, интересующие покупателей, это цена, универсальность, технологичность и качество опалубочных систем. реализует опалубки, которые оптимально сочетают эти показатели. Вы можете купить как новую опалубочную систему, так и бывшую в употреблении, также мы можем скомбинировать в вашем заказе новые и уже использовавшиеся части. Также наши специалисты просчитают комплектацию, соответствующую вашим планам, сделают чертежи, смету, дадут консультацию по техническим вопросам. Также у них вы узнаете, какова окончательная цена на профнастил для опалубки перекрытий, ригели, балки, фанеру и прочие комплектующие. Для удобства и выгоды клиентов у нас проводятся акции, распродажи, вам может быть сделано специальное предложение.

Какими достоинствами обладает монолитное перекрытие по профлисту?

Желая соорудить монолитное перекрытие по профлисту, следует изучить характеристики и свойства этого материала. Достоинства профнастила:

Профнастил для перекрытий применяется для облицовки стен, создания кровли, строительства заборов, ограждений, ангаров и бытовок

  • небольшая масса;
  • простота установки;
  • повышенная прочность;
  • продолжительный период эксплуатации;
  • легкость доставки на объект;
  • обрабатываемость;
  • устойчивость к коррозии;
  • экономичность;
  • доступная цена.

Для формирования монолитных перекрытий металлопрофиль является оптимальным решением. Он обладает повышенной стойкостью к воздействию природных факторов и не деформируется под воздействием различных нагрузок. Кроме того, применение профлиста снижает затраты на армирование. Возможность выбора разнообразных цветов и размеров обеспечивает востребованность стройматериала.

Приобретающие популярность перекрытия из профнастила и бетона обладают комплексом серьезных преимуществ. Главные плюсы:

  • повышенная жесткость. Использование в качестве стационарной опалубки профнастила марок Н57-Н135 позволяет создать жесткую конструкцию, способную выдержать массу бетонного раствора;
  • равномерное распределение нагрузок. Применение рифленого листа, усиленного опорными балками и колоннами, позволяет значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундаментную основу;
  • повышенный запас прочности. Функция внешнего армирования обеспечивается ребрами металлопрофиля, а внутреннего – арматурной решеткой, что повышает нагрузочную способность монолитного перекрытия;

Перекрытие по профлисту будет иметь такую толщину, какой будет требовать уровень эксплуатационной нагрузки

  • удобство выполнения строительных операций. Сооружение железобетонной плиты не требует применения грузоподъемной техники, а отсутствие необходимости выполнять демонтаж опалубки сокращает сроки монтажа;
  • привлекательный вид потолочной поверхности. Защитно-декоративное покрытие профилированных листов придает аккуратный вид потолку без дополнительной отделки;
  • пожарная безопасность. Монолитное перекрытие из железобетона, выполненное по профилированному настилу, способно длительное время сохранять свои рабочие характеристики при пожароопасной ситуации;
  • экономичность. За счет разной высоты волнообразной поверхности профилированного листа снижается потребность в бетонном растворе.

Проанализировав указанный комплекс достоинств, можно сделать вывод, что применение стационарной опалубочной конструкции из профлиста способствует существенному снижению стоимости строительных работ. При этом сохраняются прочностные характеристики и обеспечивается необходимый срок эксплуатации.

Процесс монтажа перекрытия

Первым делом следует осуществить тщательный расчет. Это необходимо как для использования профнастила для перекрытия, так и любого другого материала.

Чтобы выполнить верный расчет, необходимо учесть следующие данные:

  • точные размеры здания;
  • учет нагрузок, которые создает перекрытие.

С помощью этих данных, вы без труда подберете правильные размеры металлических балок и колонн. Можно сделать расчет деревянных балок перекрытия. но всё же, с профнастилом лучше использовать металлические балки.

Колонны изготавливаются из металлических труб с круглым или квадратным сечением. Для изготовления балок чаще всего применяют металлические двутавровые балки и швеллера.

Вы должны учитывать, какой профнастил используется при строительстве перекрытия. Ведь это напрямую влияет на шаг укладки балок, а также на выбранное для них сечение. Другими словами, металлопрофиль для перекрытий с большой высотой потребует меньшего шага для укладки балок. Чтобы выполнить наиболее точный самостоятельный расчет расстояния между балками, обратитесь к производителю профнастила.

В обязанности продавца входит предоставление вам всей необходимой информации о параметрах материала. Он должен рассказать вам об основных видах профнастила, его характеристиках, несущей способности и т.п.

Пример для расчета:

  1. К примеру, шаг укладки балок равен трем метрам. На профнастил нанесена маркировка ТП–75. Толщина листа – 0,9 миллиметра.
  2. При определении требуемой длины профнастила, советуем учитывать его опору не на две балки (распространенный вариант), а на три. Это позволит в будущем предотвратить прогиб листа.
  3. Чтобы надежно закрепить лист на металлическое основание балки, используются саморезы на 32 миллиметра. Крепления снабжены усиленным буром. Бур позволяет создавать швеллера без использования предварительного просверливания дрелью. При этом саморезы называются бронебойными. Крепление выполняется в тех местах, где соединяются стык профлиста и перекрывающие балки. Например, если вы укладываете лист на три балки, то и крепление должно располагаться в трех точках. При укладке на две балки – в двух местах и т.п.
  4. Кроме крепления листов к балкам следует зафиксировать их в местах стыков. Для этого идеально подойдут бронебойные саморезы 32 миллиметра. Однако, их длина должна быть чуть меньше. Например, используйте саморезы на 25 миллиметров. Шаг вкручивания саморезов должен составлять не менее 40 сантиметров.

После завершения профнастильной опалубки, можно приступать к процессу укладки бетона. План перекрытия должен учитывать минимальную толщину этого перекрытия. Она, как правило, составляет 7-8 сантиметров без учета толщины самих листов. Наиболее популярной маркой бетона является М-25, которая обозначается также как М-350. Перед проведением бетонирования осуществить подготовительные работы для профнастила. Их суть заключается в том, что на нижнюю центральную часть каждого расположенного между балками пролета, следует установить палки. Они должны быть по всей высоте, начиная от пола и до самого профилированного листа. Установка палок необходима для того, чтобы предотвратить проседание профнастила от бетона. После того, как бетон высохнет – можно будет убрать временные опоры. Осуществляйте процесс бетонирования за один раз. Если же по каким-либо причинам вы не уложились за рабочий день, то выполните бетонирование одного пролета. При выполнении бетонирования в несколько этапов, запоминайте, за сколько дней высыхает каждый пролет. Это необходимо для того, чтобы вовремя убирать опоры из-под высохшего бетона. Учитывайте, что бетон становится прочным не сразу после его заливки. Необходимо наличие теплой погоды и срока в 10-11суток. Только тогда бетон достигнет примерно 80% требуемой прочности. Если работы производятся зимой – то высыхание бетона растянется на три или четыре недели. Осуществляя перекрытие крыши профнастилом в жаркую погоду, следует постоянно смачивать бетон. Это предотвратит испарение влаги под воздействием солнечных лучей на листы профнастила.

Как и многие другие строительные работы, бетонное перекрытие по профнастилу не представляет собой ничего особо сложного.

Перекрытие по профнастилу, пример на видео:

Преимущества профлиста

Как самостоятельный строительный материал, оцинкованный профилированный лист имеет множество достоинств:

  • Относительно низкая цена, по сравнению с элементами опалубки для стандартных монолитных перекрытий.
  • Оцинкованная поверхность устойчива к образованию коррозии, из-за чего срок службы листов составляет до 30 лет и более.
  • Из приведённой выше таблицы видно, что материал обладает небольшой массой из расчёта на 1 м2.
  • Профнастил не горит и не выделяет токсических веществ при нагревании.
  • Материал представлен на рынке как в техническом исполнении, так и с различными вариантами порошковой окраски, что даёт свободу дизайнерам при оформлении интерьера.
  • Несмотря на пониженный расход металла, малый вес и невысокую стоимость, профнастил обладает внушительной несущей способностью (показатели несущей способности приводятся в таблице выше).
  • Конструктивный элемент обладает незначительным коэффициентом линейного температурного расширения.

Строительство монолитного перекрытия – специфика технологии

Согласно требованиям технологии, перекрытие из профлиста и бетона сооружается по следующему алгоритму:

Главный этап возведения перекрытия из железобетона – подготовка и заливка опалубки

  1. Выполняются подготовительные мероприятия, связанные с расчетами и приобретением материалов.
  2. Производится монтаж стационарный опалубки, для изготовления которой используется профильный лист.
  3. Осуществляется монтаж опорных колонн и балок, обеспечивающих нагрузочную способность опалубки.
  4. Нарезается арматура, вяжется силовая решетка, которая неподвижно устанавливается внутри опалубочной инструкции.
  5. Готовится марочный бетонный раствор, которым заполняется опалубка из профилированного листа.
  6. Выравнивается поверхность бетонного массива и производится периодическое увлажнение поверхности бетона в летний период.

Преимущества бетонных перекрытий по профнастилу

  • Жесткость. Жесткость материала позволяет ему стать превосходной несъемной опалубкой, которая выдерживает вес жидкого бетона.
  • Равномерная нагрузка. При использовании несущего профнастила для перекрытий нагрузка от веса равномерно распределяется на весь каркас, что позволяет облегчить стены и фундамент
  • Дополнительная прочность. Ребра жесткости профнастила для перекрытий выступают в качестве дополнительного внешнего армирования, что придает межэтажному бетонному перекрытию высокую прочность при меньшей толщине (в сравнении с технологией съемной опалубки).
  • Удобство и быстрота монтажа. Для сооружения перекрытия не требуется спецтехника с высокой грузоподъемностью (в отличие от готовых бетонных плит). Закрепление профнастила на металлическом каркасе производится в ускоренные сроки. Можно сразу заливать большие участки. Не требуются усилия по съему опалубки.
  • Эстетичный вид потолка. Опалубка из профнастила снаружи имеет аккуратный вид, поэтому в зданиях определенного типа (склады , промышленные цеха и т.п.) потолок не потребует дополнительной отделки.
  • Пожаробезопасность. Бетонное перекрытие, защищенное металлическим листом, является пожаробезопасным.

Учитывая данные преимущества, можно без преувеличения сказать, что использование монолитной несъемной опалубки из профнастила позволяет существенно снизить стоимость строительства без ущерба для прочности и долговечности конструкции здания.

Облегченный фундамент вместо монолитной плиты, быстровозводимые стены из сендвич-панелей или газобетонных блоков вместо кирпичной кладки или ж/б плит, колонны вместо несущих стен, потолок не требующий отделки — это более дешевые решения, которые к тому же отличаются удобством и быстротой монтажа.

Благодаря их применению можно строить здания в очень короткие сроки усилиями небольшого количества рабочих.

Временные опоры

Для того чтобы профнастил для перекрытий не подвергся деформации при бетонировании, снизу под него устраиваются временные опоры. Дело в том, что раствор бетона имеет вес, превышающий тот, которого достигнет затвердевший бетон того же объема.

Кроме того, в центральной части перекрытия нагрузка на металлические балки выше. Если они, будучи уложенными строго горизонтально, деформируются (прогнутся) даже на десятую часть миллиметра, раствор, каким бы он ни был густым, может немного переместиться в центр. Деформация усилится.

Опоры, предотвращающие это, устанавливаются в центральной части конструкции. Убрать их следует тогда, когда бетон получит необходимую прочность. В этом состоянии смесь будет легче, так как из нее испарится вода.

Профнастил для перекрытий – это прочность, простота, низкая цена. Представленные конструкции имеют повышенную прочность, по сравнению с традиционными материалами. Их устройство имеет меньше сложностей, а себестоимость работ существенно ниже.

Сложно сегодня представить строительство, которое могло бы обойтись без применения бетонирования. Конструкции из железобетона присутствуют в фундаменте сооружений, в междуэтажных перекрытиях. Не лишним будет отметить, что в процессе строительства объектов разного назначения вместо сборного железобетона все чаще используют монолитный. В большей степени это касается зданий, имеющих металлический каркас.

Содержание

  • 1 Как залить безопорное монолитное перекрытие по профлисту – расчеты, практические советы.
  • 2 Основные сведения
  • 3 Преимущества профилированного настила
    • 3.1 Профилированный настил в горизонтальном разделители смежных сооружений
  • 4 Преимущества перекрытия из ЛСТК
  • 5 Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?
  • 6 Основные типы перекрытий
  • 7 Необходимые материалы
  • 8 Профнастил Н-114: технические характеристики
    • 8.1 Профлист Н-114х600
    • 8.2 Профилированный лист Н-114х750
  • 9 Монтаж перекрытий из профнастила
  • 10 Монтаж профнастила
  • 11 Рассмотрим примерный расчет
  • 12 Особенности конструкции
  • 13 Армирование
  • 14 Основные этапы монтажа
    • 14.1 Крепление профиля
    • 14.2 Армирование
    • 14.3 Заливка перекрытий
    • 14.4 Выравнивание
  • 15 Советы по работе с бетоном
  • 16 Особенности бетонирования летом
  • 17 Рекомендации по бетонированию

Как залить безопорное монолитное перекрытие по профлисту – расчеты, практические советы.

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

Плита по профнастилу. Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Как построить монолитное перекрытие по профлисту — masterprofnastila.ru

Обычное перекрытие и перекрытие по профнастилу: в чем отличие обычного перекрытия и по профнастилу. Советы специалистов

Приведенная толщина перекрытия по профлисту: СТО 0047-2005 (02494680, 17523759) Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование – Рекомендации «Рекомендации по проектированию монолитных …

Перекрытие бетонное по профнастилу

Перекрытие по профлисту. Характеристики и принципы Опалубка статьи. Полезная информация
  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Основные сведения

Заливка перекрытий с основой из профлиста представляет собой создание монолитной плиты, обладающей повышенной прочностью, запасом надежности. При изготовлении используется оцинкованный профилированный лист, материал с полимерной защитой, являющийся основой. Она выполняет функцию стационарной опалубки, заливаемой бетонным раствором. Силовую нагрузку воспринимают металлические каркасы.

Основные сведения

Перекрытия на базе профлиста и бетонного раствора, при правильном расчете и в соответствии со всеми правилами проектирования, имеют продолжительный срок эксплуатации и высокую прочность. Соблюдение всех необходимых требований и пропорций определяет надежность постройки и безопасность людей, находящихся в здании.

Основные сведения

Основные сведения

Преимущества профилированного настила

Основными его преимуществами, в первую очередь, является легкость монтажа, маленький вес, прочность материала достаточно высокая, удобство в транспортировке, а также долгий срок эксплуатации. К тому же этот материал экономичен, неприхотлив и достаточно универсален. На сегодняшний день профлист является одним из наиболее распространенных материалов, используемых для перекрытий, так как он устойчив к деформациям при нагрузках и не устойчив к влиянию факторов окружающей среды. Данный материал доступен по цене, а его ассортимент различен по размерам и цветовым оттенкам. Благодаря всем этим свойство профилированный лист очень востребован на рынке строительных материалов.

Несмотря на то, что профлист, необходимый для перекрытия, также обладает достаточно габаритным весом, тем не менее его вес порядком меньше железобетонных плит. Профилированный лист на перекрытие должен быть достаточно надежным и прочным. Он должен выдерживать вес жидкого бетона Перекрытия лучше всего выполнять из листов с «волнами», высота которых достигает 60 мм. Минимальная толщина листа должна быть равна 0,7 миллиметров. Главное помнить, что перекрытие на чердаке не такую большую нагрузку, чем перекрытие между этажами. Следовательно, для того, чтобы создать перекрытие между последним этажом и чердаком лучше всего использовать профиль, имеющий более низкий показатель жесткости и прочности.

Профнастилом принято называть гофрированный лист, изготовленный из оцинкованной стали. Материал обладает покрытием, которое придает ему корозиестойкость и стойкость по отношению к условиям окружающей среды. Профилированные листы широко применяются в различных сферах. В основном их применяют при кровельных и облицовочных работах.

Профилированный настил в горизонтальном разделители смежных сооружений

Профлист дает возможность получить перекрытие с ребристым сечением, а это, в свою очередь, значительно увеличивает его прочность, бетон и арматура расходуются значительно меньше. К тому же профлист может выполнять функцию неснимаемой опалубки. Это происходит в момент осуществления заливки монолитного покрытия, а металлический каркас, при этом, выполняет функцию опоры. Именно это дает возможность строить стены из более легких материалов, поскольку монолитное перекрытие по профнастилу передает нагрузку не стенам, а металлическому каркасу.

В настоящее время благодаря развитию новых технологий в современном строительстве домов, многоэтажных зданий, а дачных домов и так далее, стали все чаще использовать новую технологию для создания перекрытий, что дало возможность рациональнее использовать физический труд и целесообразнее эксплуатировать строительную технику. Такая технология как перекрытие по профилированному настилу открыла перед строителями ряд новых преимуществ, которые были не доступны при строительстве перекрытий из бетонных плит.

Часть материалов для данной публикации предоставлено сайтом 

Похожие записи

  • Виды и преимущества автоматических распашных и…
  • Особенности уплаты государственной пошлины за документы ЕГРП

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Широкое применение строительство перекрытий по современной технологии из лёгких стальных тонкостенных конструкций получило относительно недавно. Перекрытие из ЛСТК стали использовать благодаря следующим преимуществам:

  • Металлическая конструкция не горит.
  • ЛСТК не нуждается в обработке химическими препаратами (антисептики, средство для защиты от огня и био защита).
  • Можно строить в любую погоду.
  • Все детали с высокой точностью геометрии, идеально стыкуются друг с другом образуя жесткую и прочную конструкцию.
  • Перекрытия из ЛСТК лёгкое, не дает нагрузку на стеновые панели.
  • Прочное и долговечное. Перекрытие строят из высокопрочных оцинкованных ЛСТК C и Z-образных профилей .
  • Не скрипит и не шумит в процессе эксплуатации.
  • Длительный срок службы. Перекрытие из ЛСТК – это надежная конструкция, срок службы которой при установке профессионалами составляет от 70 до 120 и более лет.
  • Низкие сроки монтажных работ (отличительная особенность всех быстровозводимых зданий по технологии ЛСТК).
  • Может использоваться в капитальном строительстве и в зданиях, стены которого не рассчитаны на высокие нагрузки обычного бетонного перекрытия.

Визуализация общего вида межэтажного перекрытия ЛСТК

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Современное межэтажное перекрытие из ЛСТК должно соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность. На этапе проектирования будущего здания должна быть определена прочность перекрытия с учётом возможных нагрузок в период эксплуатации.
  • Жёсткость. Жесткость также определяется проектом здания, нужна для того, чтобы не было движения перекрытия, прогибов, скрипов и посторонних шумов.
  • Тепло и звукоизоляция. Верхние и нижние помещения должны быть защищены от лишнего шума, для этого подходит минеральная вата и листы гипсокартона.
  • Перекрытие из ЛСТК должно быть огнеупорным.
  • Лёгкость и простота в установке.

Это стандартный список основных требований, которым должны соответствовать перекрытия из лёгких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК. Более подробно нормативные требования расписаны в проектной документации быстровозводимого здания.

Межэтажное перекрытие ЛСТК конструкции

Полезная информация

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Все перекрытия отличаются высокой прочностью, легкостью в установке и длительным сроком эксплуатации. Однако крайне важно соблюдать инструкцию по установке, избегать перепланировок, которые могут потребоваться для увеличения площади помещения и которые приведут к быстрому износу конструкции.

Виды междуэтажных перекрытий

Межэтажное перекрытие из лёгких стальных тонкостенных конструкций бывает трёх видов, которые делятся по назначению: междуэтажные, подвальные и чердачные.

Сколько стоит межэтажное перекрытие из ЛСТК

Стоимость перекрытия составляет около 7-20% от общей строительной сметы каркасного здания. Это значительная сумма, поскольку перекрытие в доме является важным устройством, которое должно отличаться высокими характеристиками надежности и прочности.

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Устройство потолка в ЛСТК здании

Как выполняется опирание балки на кирпичную стену?

Важнейшим элементом при строительстве любого дома является перекрытие. Конструкция перекрытия может быть основана на применении балки и плиты, которые, в свою очередь, могут быть деревянными, металлическими, бетонными. Особый интерес представляет специфика установки перекрытий на кирпичную стену, так как строительство именно кирпичных домов очень распространено. Опирание балки на кирпичную стену или, соответственно, опирание плиты на кирпичную стену является важнейшим фактором надежности и безопасности всего перекрытия.

Выбор конструкции опоры зависит от материала, глубины заделки, крепления (анкеровки) в стене.

Перекрытие по профнастилу монолитное – СТО 0047-2005 (02494680, 17523759) Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование — stayoneday.ru

Профлист для перекрытия – Перекрытие из профлиста и бетона — АртСтрой — строительные материалы в Санкт-Петербурге

Расчет плиты перекрытия по профнастилу. Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Перекрытия по профлисту расчет. Монолитное перекрытие по профнастилу: расчет материалов, основные этапы работ

Перекрытие по профнастилу монолитное – СТО 0047-2005 (02494680, 17523759) Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование — stayoneday.ru

Монолитное перекрытие по профлисту

Основным характерным признаком опирания конструкции на кирпичную стену является возможность достаточно свободного деформирования концов балки при ее прогибе. Безопасность и надежность конструкции могут быть достигнуты только при обеспечении правильной связи балки со стеной, исключающей опасные напряжения в материале даже при воздействии экстремальных температурных режимов. При выборе конструкции опоры в полной мере учитываются материал, глубина заделки, крепление (анкеровка) в стене.

Основные типы перекрытий

Основные виды перекрытий в частном доме:

  • Балочные – в качестве несущих элементов выступают балки, пространство между ними заполняется звуко- и теплоизоляционными материалами. Для устройства применяются деревянные, металлические, железобетонные и сборно-монолитные.

    Рисунок 2. Виды балочных перекрытий

  • Безбалочные – сооружаются из однородных элементов. К этой категории относятся монолитные и сборные (из заводских плит) железобетонные перекрытия в доме.

    Рисунок 3. Безбалочные конструкции

Также горизонтальные несущие конструкции бывают разных типов по расположению:

  • подвальные;
  • цокольные;
  • межэтажные;
  • чердачные.

Толщина перекрытия в частном доме рассчитывается исходя из предполагаемых эксплуатационных нагрузок. Так, минимальная нагрузка на чердачное перекрытие составляет до 105 кг/м2, на межэтажное и цокольное – до 210 кг/м2 (помимо веса самой плиты).

Сборные плиты перекрытия имеют стандартизированные размеры – для частных домов обычно применяются облегченные (ПНО, 3,1 и 1,6ПБ толщиной 160 мм) и стандартные (ПК и ПБ толщиной 220 мм) многопустотные изделия. ПБ производятся по современной технологии безопалубочного формования, а ПК и ПНО – в соответствии со старым опалубочным методом.

Рисунок 4. Применение пустотелых плит для перекрытия зданий

Необходимые материалы

Для создания монолитной железобетонной конструкции вам потребуется:

  • профилированный лист;
  • арматура разного диаметра;
  • песок;
  • цемент;
  • наполнитель;
  • металлопрокат;
  • проволока.

Профилированный лист бывает двух видов кровельный и стеновой. Использовать можно только первый тип. Лишь он обладает достаточной прочностью. Стеновой лист не рассчитан на большие нагрузки, потому его делают тоньше. К тому же, у кровельного профнастила волна глубже, что немаловажно при возведении данной конструкции.

Примечание В строительных магазинах кровельный профлист обозначают буквой «Н» или «НС».

Необходимые материалы

Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

При выборе профилированого листа немаловажно обратить внимания на наличие рифлей и ребер жесткости. Эти элементы не только повышают прочность, но и улучшают сцепление с бетоном. Это позволяет листу выполнять роль не только опалубки, но внешнего армирования.

Для создания монолитных перекрытий не обязательно покупать кровельный материал с антикоррозийным полимерным покрытием, для этих целей можно обойтись более дешевым оцинкованным профлистом.

  • Арматуру используют двух или трех разных диаметров: от 10 до 6 мм в разрезе. Она также должна быть рифленой.
  • Песок используют речной, с крупной фракцией. В роли наполнителя может служить строительный мусор, щебень, шлак.
  • Цемент используют наивысшего качества. Это связано стем, что марка бетона должна быть не меньше чем М250.

Металлопрокат используют в качестве опорных балок. Ими могут служить:

  • квадратный прокат;
  • уголок;
  • двутавр;
  • швеллер.

Необходимые материалы

Двутавр обладает самой большой прочностью, но при этом имеет и самую высокую цену. Кроме того, он тяжелее другого проката, потому для его монтажа может потребоваться помощь спецтехники. Специалисты советуют использовать уголки и швеллера.

Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу

Профнастил Н-114: технические характеристики

Этот вид профлиста выпускается в двух версиях: с полезной шириной 600 и 750 мм. Расскажем о каждом варианте подробнее.

Профлист Н-114х600

Профилированный лист Н-114х600 производят на в Верхней Пышме. Он доступен к заказу только в Свердловской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае, Республике Башкортостан, Республике Удмуртия, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе.

  • Высота профиля ― 114 мм.
  • Полная ширина листа ― 646 мм (мы подразумеваем габаритную ширину).
  • Полезная ширина ― 600 мм. Зная этот параметр и размеры объекта строительства, вы сможете рассчитать расход профлиста Н-114.
  • Толщина стальной основы ― 0,7–1 мм. Такая толщина характерна для несущего профлиста, который должен выдерживать существенные нагрузки.

Так выглядит профнастил Н-114х600 в разрезе:

На рисунке буквами «А» и «В» обозначены лицевые стороны. У стороны А гофры с узкими гребнями (60 мм) и широкими подошвами (104 мм). У стороны В наоборот ― верхняя часть волн широкая (104 мм), а нижняя ― узкая (60 мм).

Гребни, подошвы и боковые стороны гофр усилены рёбрами жёсткости ― по 1 ребру на каждой стороне трапеции.

Профилированный лист Н-114х750

Расчет плиты перекрытия по профнастилу. Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Монолитное перекрытие по профнастилу: инструкция по монтажу. Устройство монолитного перекрытия по профнастилу. Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

Перекрытие бетонное по профнастилу

Высота плиты перекрытия для жилого дома. Расчет железобетонного перекрытия

Перекрытие по профлисту. Характеристики и принципы Опалубка статьи. Полезная информация

Перекрытия по профлисту рекомендации – Детали капитального строительства и ремонта

Этот вид профлиста Н-114 производят на заводе в Балакирево, он доступен к заказу в любом регионе.

Профнастил Н-114х750 отличается от Н-114х600 габаритами листа, размерами гофр и дополнительными рёбрами жёсткости. Рассмотрим его характеристики.

  • Высота профиля ― 114 мм.
  • Габаритная ширина листа ― 807 мм.
  • Рабочая ширина ― 750 мм.
  • Толщина стальной основы такая же, как у Н-114х600 — 0,7–1 мм.

Так выглядит профнастил Н-114х750 в разрезе:

По сравнению с Н-114х600, у профнастила Н-114х750 гофры более широкие. Также они усилены дополнительным ребром жёсткости ― на рисунке видно, что на гребне трапеций расположены 2 ребра жёсткости, а не 1.

Если вы выберете в качестве лицевой сторону А, то верхняя часть трапеций будет узкой (80 мм), а нижняя ― широкой (126 мм). У стороны В гофры отличаются узкой подошвой (80 мм) и широкими гребнями (126 мм).

Боковые стороны гофр также усилены рёбрами жёсткости.

Внимание: несмотря на конструктивные различия, у Н-114х600 и Н-114х750 одинаковая сфера применения.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Монтаж профнастила

Монтаж профнастила

В рамках примера предположим, что шаг укладки балок составляет не более 3 метров, а марка применяемого материала ТП-75, при этом толщина листа составляет 0.9 мм. Для определения длины профнастила потребуется учесть, что опираться он должен не на две, а на три балки. Это позволит избежать перегиба листа в будущем. Заливка бетона в этом случае тоже упростится, поскольку короткие пролеты давление будет меньше.

Крепление листа к металлическому основанию выполнить непросто. Как правило, для этого лучше всего использовать специальные саморезы, имеющие усиленный бур. Перекрытия по профнастилу могут быть выполнены даже с 32 мм крепежом. Наличие усиленного бура позволяет саморезу легко входить в швеллер, даже если тот не был просверлен предварительно, поэтому такой крепеж еще называют бронебойным.

Монолитное перекрытие по профлисту

Расчет плиты перекрытия по профнастилу. Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу личный опыт | FORUMHOUSE | Яндекс Дзен

Какие существуют размеры профлиста для крыши — толщина и ширина (фото, видео) — Первый по профнастилу

Высота плиты перекрытия для жилого дома. Расчет железобетонного перекрытия

Монолит по профнастилу

Закручивать саморезы лучше всего с использованием шуруповерта или дрели, выставленной на малые обороты, поскольку количество точек крепления может быть достаточно большим.

Крепление лучше выполнять в каждом месте, где профлист соприкасается с балкой основания, поскольку нагрузка на такую конструкцию будет очень высокой. Стоит лишь вспомнить, перекрытие по профнастилу заливается из бетона, который в 2.4 раза тяжелее воды, как становится ясно, что нужно сделать очень надежную опалубку. Места стыков отдельных листов между собой тоже следует зафиксировать. Для этой цели подойдут саморезы меньшего размера, например 5.5 длиной 25 мм. Вкручивать их нужно с шагом в 25 мм. После того, как профнастил подготовлен, можно приступать к подготовке армирования.

Рассмотрим примерный расчет

За основу возьмем следующие данные: промежуток между балками – 3 м, выбран профлист марки ТП-75, толщина 0,9 мм.

  1. Самым качественным креплением профнастила к металлическим основаниям балок считают использование саморезов на 32 мм с усиленным буром (так называемые бронебойные), посредством которого появляется возможность просверливать швеллеры без предварительного использования дрели.
  2. Фиксация должна быть осуществлена на каждом стыке профилированного листа и перекрывающих балок. Следовательно, если профнастил укладывается на 3 балки, то и крепиться он должен в 3-х точках, если укладка выполняется на 2 балки – в 2-х точках.
  3. Кроме фиксирования профилированных листов к балкам, необходимо также закрепить их в местах стыка между собой. Для этого также можно применять указанные бронебойные саморезы, но покороче, например, 25-миллиметровые. Вкручивают их на расстоянии друг от друга примерно 400 мм.
  4. Когда устройство профнастильной опалубки будет окончено, следующим действием осуществляется бетонирование. Относительно перекрытий необходимо всегда учитывать его минимальную толщину, которая, как правило, составляет не больше 8 см без толщины самих профилированных листов. Бетонирование рекомендуется применять с бетоном марки М-25 (иное обозначение – М-350).
  5. Предварительно укладке бетона необходимо осуществить подготовку профлистов. Для этого внизу, в центре каждого пролета, между балками следует установить наличие временных опор (в их качестве можно использовать палки) от пола непосредственно до профилированного листа. Эти действия способствуют предупреждению возможности проседания профнастила под нагрузкой уложенного бетона. Как только бетонный раствор высохнет, опоры из палок можно убирать.

Не забывайте, что суть профлиста в процессе последующей эксплуатации – армирование. Поэтому толщина бетонной кладки рассчитывается, исходя из прочности и деформации профлиста. Минимальная – 30 мм, если отсутствует бетонная стяжка – расчет 50 мм. Профилированный лист укладывают широкими гофрами вниз. В случае размера отверстия поперек настила до 500 мм необходимо усиление перекрытия в виде продольных стержней. В противоположном случае по контуру отверстия необходимо предусмотреть дополнительные элементы балочной клетки, чтобы переносить нагрузку с ослабленных участков на прогоны.

Первоочередно следует определить необходимую протяженность листа профнастила, для чего лучше всего брать в расчет опирание не по стандартному варианту на 2 балки, а на 3 – это позволит предусмотреть прогиб профилированного листа в процессе эксплуатации.

Следует обратить внимание: если укладка бетона выполняется в несколько заходов, необходимо учитывать, сколько дней высыхал тот или иной участок. Тогда дополнительные опоры из-под пролетов с высохшим бетоном будут убраны своевременно. При этом учитывайте, что 80-процентной прочности бетон достигнет не ранее чем через 10 суток со дня укладки при условии теплой погоды. В холодную пору года бетонная кладка может высыхать до одного месяца.

При жарких погодных условиях в период выполнения перекрытий по профнастилу следует регулярно смачивать бетон, что позволит предупредить преждевременное ускоренное испарение влаги в итоге сильного нагрева профилированных листов из-за высокой температуры воздуха окружающей среды.

Как и многие другие строительные работы, технология осуществления монолитного перекрытия с использованием профнастила не составляет особой сложности и не требует специально приобретенных навыков.

Самая главная стадия – разработка теоретической части, которая включает:

  • определение материала каркаса металлической конструкции;
  • правильное определение видов и размеров профилированных листов;
  • грамотный расчет сечений арматуры, необходимой в процессе изготовления каркаса и т.д.

Немаловажным фактором является и наличие необходимых инструментов:

  • шуруповерт и саморезы, желательно на 32 с буром;
  • дрель и наличие сверл;
  • правило;
  • вязальный крючок и проволока.

Это и различные уровни, отвес, шнурок, угольник и рулетка. Если заливка бетона осуществляется вручную, то потребуется бетономешалка и емкость для раствора.

Если весь непосредственный строительный процесс можно выполнить самостоятельно, то расчет по каждому параметру все же рекомендуется поручить высококвалифицированному профессионалу.

Устройство перекрытий из профнастила следует осуществлять строго по разработанным и утвержденным планам и чертежам, согласно приведенным выше требованиям.

Тем не менее, чтобы предотвратить всевозможные ошибки и неточности при выполнении строительных работ, можно пригласить бригаду квалифицированных специалистов, но предварительно рекомендуется поинтересоваться их репутацией и отзывами о них.

Особенности конструкции

В нашем случае монолитное перекрытие представляет собой несъемный опалубок из профильного настила, на который укладывается цементный раствор, вся конструкция опирается на специальные несущие опоры (каркасные сооружения), которые состоят из прочных и жестких металлических колонн, балок, лаг. Таким образом, основная нагрузка от перекрытия из профнастила подается на эти опоры, а не на стены, благодаря чему можно не бояться того, что материал и конструкция стен не выдержит такого тяжелого «соседства сверху». Такая система позволяет соорудить стены даже из очень легкого материала, типа ракушника, пеноблоков и прочих.

Какие существуют размеры профлиста для крыши — толщина и ширина (фото, видео) — Первый по профнастилу

Расчет плиты перекрытия по профнастилу. Как рассчитать и соорудить монолитное перекрытие по профнастилу

Как вязать арматуру для монолитной плиты | Самоделки на все случаи жизни – notperfect.ru

Монолитное перекрытие фото – Про дизайн и ремонт частного дома – Rus-Masters.Ru

Также данная опорная система позволяет вместо очень затратного, дорогого и сложного ленточного фундамента первого этажа, установить более экономный и простой вариант – стаканный тип опоры дома. Каждый такой «стакан» будет удерживать определенную колонну, благодаря чему не будет общей нагрузки на пол, кроме того, Вы получите огромную экономию строительного материала. Нужно отметить, что под стены все равно придется сделать ростверк, он может выполнять практически по всей толщине стены, но учитывайте небольшое отклонение.

Армирование

На следующем этапе на изготовленную из профнастила и досок опалубку устанавливается арматура. Параллельно волнам при ее вязке при этом располагают обычно более толстый прут 12 мм. Перпендикулярные элементы делают из арматуры 6-8 мм. При желании для такого перекрытия можно приобрести и готовую укрепляющую сетку. Однако обойдется заливка плиты в этом случае, конечно же, немного дороже.

Разумеется, после заливки монолитного перекрытия по профнастилу каркас должен оказаться в его толще. Поэтому связанную арматуру приподнимают над листом на специальных пластиковых фиксаторах. Согласно нормативам, связанная сетка должна располагаться над дном металлической опалубки на высоте минимум в 1.5 см. Это позволит залить достаточно надежное и долговечное перекрытие.

И изготовленный самостоятельно и покупной арматурный каркас при обустройстве плиты на профлисте монтируются по одной и той же технологии. Проволоку для вязки сетки своими руками полагается использовать прочную, толщиной мм.

Основные этапы монтажа

Прежде чем делать расчёт длины листа профнастила, стоит учитывать, что его опора должна обеспечиваться сразу на 3 опорные балки, дабы в будущем лист не перегибался и не деформировался.

Крепление профиля

Основные этапы монтажа

Фиксация профиля с помощью саморезов

Если расчеты были предварительным этапом, то первым этапом будет крепление листов к металлическому основанию. Это делается при помощи саморезов с усиленным буром. При этом крепеж свободно может зайти в швеллер даже тогда, когда отверстие там не делалось специально.

Крепления нужно сделать везде, где профлист соприкасается с балкой опоры, ведь общая нагрузка на конструкцию будет довольно высокой.

Основные этапы монтажа

Армирование

Следующий этап работ – армирование. Арматура – это каркас, который помогает бетонной заливке выдерживать сильные нагрузки. Структура арматуры будет состоять из 12-миллиметровых продольных прутьев, укладываемых в каждую из волн профнастила. Если требуется еще больше усилить конструкцию, можно добавить поперечные прутья арматуры (толщиной в 6 мм). Арматурный каркас соединяется сваркой или стальной проволокой.

Заливка перекрытий

Основные этапы монтажа

Следующий этап – заливка перекрытий. Сорт бетона должен быть наивысшим, кроме того, всю заливку нужно произвести за один раз. Замес бетона лучше не делать самостоятельно – надёжней будет заказать готовый и залить его при помощи спецтехники (бетононасос и транспортер).

Выравнивание

После заливки перекрытия его необходимо тщательно выровнять. Предварительно нужно добавить несколько подпорок, страхующих профнастил от прогиба под тяжестью бетонной заливки. Дополнительные опоры устанавливаются между основными опорными балками.

Основные этапы монтажа

Советы по работе с бетоном

Только лишь бетон окрепнет (на это потребуется почти месяц), опоры можно устранить. Заливка производится лишь при температуре выше нуля, ибо при минусовой температуре велика вероятность, что сохнуть он будет еще дольше.

Если по каким-либо причинам работы приходится проводить при очень низкой температуре, стоит купить бетон с дополнительными добавками, которые помогут смеси окрепнуть.

Если приходится работать в сухую и жаркую погоду, то, для того чтобы предотвратить появление трещин, залитый состав потребуется периодически увлажнять. Если во время проведения работ могут возникнуть заморозки, то рекомендуется заказать смесь со специальными добавками. Она может набрать необходимую прочность даже при низкой температуре.

Особенности бетонирования летом

Если бетонирование профнастила для перекрытий ведется в жаркую погоду, что не является редкостью для значительной территории России, то бетон надо регулярно смачивать водой. Эту работу нужно выполнять в течение времени затвердевания бетона. В противном случае влага просто испарится, качество бетона снизится.

Особенности бетонирования летом

Этой операции в большей степени требуют перекрытия между верхним этажом и чердаком. Они, в отличие от междуэтажных конструкций, не имеют защиты от солнечных лучей. Испаряться влага здесь будет быстрее.

Рекомендации по бетонированию

Если опалубка из профнастила и металлических профилей установлена и выполнено армирование, приступайте к заливке бетона. Применяйте бетонную смесь марки М350. Последовательность мероприятий:

  • До заливки бетона профнастил для перекрытий усильте дополнительными балками – опорами, установленными по осям пролетов. Они поддержат основу в процессе заливки раствора. После затвердевания смеси их демонтируйте.
  • Бетонирование осуществляйте поэтапно. В течение рабочего времени старайтесь забетонировать конкретный пролет, так как проблематично сразу заполнить бетоном весь объем.
  • Дайте выстояться бетону до достижения рабочий прочности. Цикл созревания летом составляет 10 суток, а при отрицательной температуре – один месяц.
  • Увлажняйте поверхность бетона водой в жаркий период года. Это позволит предотвратить растрескивание, обеспечит созревание состава.

Если правильно произведены расчёты, выбраны профильные листы, установлен арматурный каркас и выполнено бетонирование, то прочность конструкции будет на должном уровне.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Правительство рф осуществляет руководство таким министерством как
  • Розлекс амброксол сироп для детей инструкция по применению
  • Пирацетам инструкция таблетки взрослым для чего назначают как принимать
  • Телевизор lg 22mt58vf pz инструкция по эксплуатации
  • Руководство по развитию связной речи