Perincian pemilihan dan pemasangan tetulang untuk asas

 Perincian pemilihan dan pemasangan tetulang untuk asas

Yayasan telah menjadi tradisional dalam pembinaan mana-mana bangunan, ia memastikan kestabilan, kebolehpercayaan, melindungi bangunan dari pengalihan tanah yang tak terduga. Prestasi fungsi ini adalah kebimbangan, pertama sekali, pemasangan asas yang betul, sambil menghormati semua nuansa yang mungkin. Ini juga terpakai kepada penggunaan unsur-unsur pengukuhan yang betul dalam struktur asas konkrit bertetulang, jadi hari ini kita akan cuba untuk mendedahkan semua butiran pemilihan dan pemasangan tetulang untuk asas.

Ciri khas

Setiap pembina memahami bahawa konkrit biasa tanpa unsur pengukuhan khusus tidak cukup kuat dalam strukturnya - terutamanya apabila banyak beban dari bangunan dimensi.Plat asas melakukan peranan ganda menahan beban: 1) dari atas - dari bangunan atau struktur dan semua elemen di dalamnya; 2) dari bawah - dari tanah dan tanah, yang di bawah keadaan tertentu boleh mengubah jumlah mereka - satu contoh yang melegakan tanah disebabkan oleh tahap pembekuan tanah yang rendah.

Dengan sendirinya, konkrit dapat melihat tekanan mampatan yang sangat besar, tetapi apabila meregangkan - ia dengan jelas memerlukan struktur pengukuhan atau penetapan tambahan. Untuk mengelakkan kerosakan serius terhadap struktur dan meningkatkan hayat perkhidmatannya, pemaju telah lama mengembangkan jenis meletakkan asas konkrit bertetulang, atau meletakkan konkrit bersama-sama dengan unsur-unsur pengukuhan.

Kelebihan yang paling jelas dalam meletakkan asas dengan elemen pengukuhan adalah kekuatannya. Besi, keluli atau gentian kaca (kami akan melihat jenis-jenis di bawah) menyediakan kebolehpercayaan tambahan dan integriti untuk keseluruhan pemasangan, pengukuhan memperbaiki konkrit dalam kedudukan yang telah ditetapkan, dan sama-sama mengagihkan beban dan tekanan ke keseluruhan pangkalan.

Kelemahan berasingan menggunakan bahagian pengukuhan ialah asas-asas jenis ini dipasang lebih lama., pemasangannya lebih rumit, ia memerlukan lebih banyak peralatan, lebih banyak tahap penyediaan wilayah dan lebih ramai pekerja. Belum lagi fakta bahawa pemilihan dan pemasangan unsur penguat mempunyai kod peraturan dan peraturan mereka sendiri. Walau bagaimanapun, sukar untuk membicarakan keburukan, kerana hampir tidak ada yang menggunakan asas tanpa bahagian pengukuhan.

Parameter umum yang mana juruteknik harus bergantung ketika memilih tetulang adalah:

  • berat potensi bangunan dengan semua alat tambahan, sistem kerangka, perabot, peralatan, lantai tanah atau loteng, walaupun dengan beban salji;
  • jenis asas - elemen pengukuhan dipasang di hampir semua jenis asas (ia adalah monolitik, longgokan, kedalaman cetek), bagaimanapun, pemasangan asas konkrit bertetulang paling sering difahami sebagai jenis pita;
  • spesifikasi persekitaran luaran: nilai suhu rata-rata, tahap pembekuan tanah, letupan tanah, paras air bawah tanah;
  • jenis batuan tanah (jenis tetulang, serta jenis asas, sangat bergantung pada komposisi tanah, tanah liat, tanah liat dan loam berpasir yang paling umum).

Seperti yang anda dapat lihat, pilihan tetulang untuk asas adalah tertakluk kepada luaran yang samaimpak, serta yayasan itu sendiri, dan dengan itu mesti mengambil kira semua peraturan dan peraturan untuk pemasangan.

Keperluan pengawalseliaan

Seperti yang telah disebutkan, pemasangan tetulang dalam asas konkrit bertetulang dikawal oleh satu set peraturan yang berasingan. Juruteknik menggunakan peraturan yang diedit oleh SNiP 52-01-2003 atau SP 63.13330.2012 di bawah klausa 6.2 dan 11.2, SP 50-101-2004 sesetengah maklumat boleh didapati di GOST 5781-82 * (jika menggunakan keluli sebagai elemen pengukuhan). Set peraturan ini boleh menjadi sukar bagi persepsi pembina pemula (dengan mengambil kira kebolehkimpalan, kemuluran, rintangan kakisan), bagaimanapun juga, melekat pada mereka adalah kunci kejayaan pembinaan mana-mana bangunan. Walau apa pun, walaupun menyewa pekerja khusus untuk bekerja di kemudahan anda, yang kedua harus dipandu oleh piawaian ini.

Malangnya, anda boleh memilih hanya syarat asas untuk penguatan asas:

  • rod kerja (yang akan dibincangkan di bawah) hendaklah sekurang-kurangnya 12 milimeter;
  • seperti bilangan bar kerja / longitud dalam bingkai itu sendiri, angka yang dicadangkan adalah 4 atau lebih;
  • berbanding dengan tetulang tetulang melintang - dari 20 hingga 60 cm, manakala rod melintang mestilah dengan diameter sekurang-kurangnya 6-8 milimeter;
  • penguatan yang berpotensi berbahaya dan terdedah untuk memuat tempat di tetulang berlaku melalui penggunaan tufts dan kaki, pengapit, cangkuk (diameter elemen terakhir dikira dari diameter rod itu sendiri).

Spesies

Memilih tetulang yang diperlukan untuk bangunan anda tidaklah mudah. Parameter yang paling jelas untuk pemilihan tetulang untuk asas adalah jenis, kelas, dan gred keluli (jika kita bercakap tentang struktur keluli). Terdapat beberapa jenis elemen pengukuhan di pasaran untuk asas, bergantung kepada komposisi dan tujuan, bentuk profil, teknologi pembuatan, dan keunikan beban pada asas.

Jika kita bercakap mengenai jenis tetulang untuk asas berdasarkan komposisi dan sifat fizikal, maka terdapat unsur-unsur tetulang logam (atau keluli) dan gentian kaca. Jenis pertama yang paling biasa, ia dianggap lebih dipercayai, murah dan terbukti tidak oleh satu generasi juruteknik. Walau bagaimanapun, kini semakin mungkin untuk memenuhi unsur-unsur pengukuhan diperbuat daripada gentian kaca, mereka muncul dalam pengeluaran besar-besaran tidak lama dahulu, dan banyak juruteknik masih tidak mengambil risiko menggunakan bahan ini dalam pemasangan bangunan berukuran besar.

Terdapat hanya tiga jenis tetulang keluli untuk asas:

  • melancarkan panas (atau A);
  • cacat sejuk (BP);
  • kereta kabel (K).

Pada pemasangan asas jenis pertama digunakan, ia adalah kuat, anjal, stabil terhadap ubah bentuk. Jenis kedua, yang mana beberapa pemaju suka memanggil dawai, lebih murah dan hanya digunakan dalam kes individu (biasanya - penguatan gred 500 MPa). Jenis ketiga mempunyai ciri kekuatan yang terlalu tinggi, penggunaannya di dasar yayasan adalah tidak praktikal: baik secara ekonomi dan teknikal.

Apakah kelebihan struktur keluli:

  • kebolehpercayaan yang tinggi (kadang kala keluli aloi rendah dengan ketegaran dan kekuatan yang sangat tinggi digunakan sebagai tetulang);
  • rintangan kepada beban besar, keupayaan untuk mengandungi tekanan besar;
  • kekonduksian elektrik - fungsi ini jarang digunakan, bagaimanapun, dengan bantuannya, seorang juruteknik yang berpengalaman akan dapat menyediakan struktur konkrit dengan haba berkualiti tinggi untuk jangka masa panjang;
  • jika kimpalan digunakan dalam sambungan bingkai keluli, maka kekuatan dan integriti keseluruhan struktur tidak berubah.

Kelainan berasingan keluli sebagai bahan untuk tetulang:

  • kekonduksian terma yang tinggi dan, sebagai akibatnya, asas konkrit bertetulang memancarkan lebih banyak haba di bangunan, yang tidak begitu baik di premis kediaman pada suhu luaran yang rendah;
  • kecenderungan terhadap kakisan (item ini adalah "benteng besar" bangunan-bangunan besar, pemaju juga boleh merawat keluli daripada karat, tetapi kaedah tersebut sangat tidak menguntungkan dari segi ekonomi, dan hasilnya tidak semestinya wajar kerana perbezaan beban dan kesan kelembapan);
  • graviti besar dan khusus, yang menjadikannya sukar untuk memasang produk keluli tanpa peralatan khusus.

Kami akan cuba memahami kelebihan dan kekurangan tetulang gentian kaca. Jadi, kelebihannya:

  • gentian kaca jauh lebih ringan daripada analog keluli, oleh itu, lebih mudah untuk mengangkut dan lebih mudah dipasang (kadang-kadang tidak memerlukan peralatan khas untuk pemasangan);
  • Batasan kekuatan mutlak gentian kaca tidak sama seperti struktur keluli, namun, petunjuk kekuatan khusus yang tinggi menjadikan bahan ini sesuai untuk dipasang di asas-asas bangunan yang agak kecil;
  • Tidak mudah terdedah kepada karat (karat) menjadikan kaca gentian agak unikbahan dalam pembinaan bangunan (elemen keluli yang paling tahan lama sering memerlukan pemprosesan tambahan untuk meningkatkan hayat perkhidmatan, gentian kaca tidak memerlukan langkah-langkah ini);
  • Jika struktur keluli (logam) bersifat konduktor elektrik yang sangat baik dan tidak dapat digunakan dalam pengeluaran perusahaan tenaga, maka gentian kaca adalah dielektrik yang sangat baik (iaitu, ia tidak mengendalikan caj elektrik dengan teruk);
  • Fiberglass (atau bungkusan gentian kaca dan pengikat) telah dibangunkan sebagai setara dengan model keluli, walaupun tidak kira keratan rentas, harga gentian gentian kaca jauh lebih rendah daripada elemen keluli;
  • kekonduksian haba yang rendah menjadikan gentian kaca bahan yang sangat diperlukan dalam pembuatan asas dan lantai untuk mengekalkan suhu yang stabil di dalam objek;
  • Reka bentuk beberapa jenis kelengkapan alternatif membolehkan anda memasangnya walaupun di bawah air, ini disebabkan oleh ketahanan bahan kimia yang tinggi.

Sudah tentu, terdapat kelemahan untuk menggunakan bahan ini:

  • Kerapuhan dalam beberapa cara merupakan ciri khas gentian kaca, seperti yang telah dikatakan, berbanding dengan keluli, petunjuk kekuatan dan ketegaran tidak begitu hebat di sini, ini menimbulkan banyak pemaju daripada menggunakan bahan ini;
  • Pengukuhan gentian kaca sangat tidak stabil untuk dipakai dan dipakai tanpa rawatan tambahan dengan salutan pelindung (dan sejak tetulang diletakkan dalam konkrit, adalah mustahil untuk mengelakkan proses-proses ini di bawah beban dan tekanan tinggi);
  • kestabilan terma yang tinggi dianggap salah satu kelebihan gentian kaca, walau bagaimanapun, pengikat dalam kes ini sangat tidak stabil dan bahkan berbahaya (sekiranya api, rod gentian kaca hanya boleh mencair, jadi anda tidak boleh menggunakan bahan ini di dalam asas dengan nilai suhu berpotensi tinggi) selamat untuk digunakan dalam pembinaan bangunan kediaman biasa, bangunan kecil;
  • nilai keanjalan yang rendah (atau keupayaan untuk membengkok) menjadikan gentian kaca sebagai bahan yang sangat diperlukan dalam pemasangan beberapa jenis asas tekanan rendah, namun sekali lagi - parameter ini agak merugikan bagi asas bangunan dengan beban yang besar;
  • rintangan miskin terhadap jenis alkali tertentu, yang boleh mengakibatkan pemusnahan rod;
  • jika kimpalan boleh digunakan untuk menyambung keluli, gentian kaca tidak boleh disambungkan dengan cara ini kerana sifat kimianya (ini adalah masalah atau tidak - ia pasti sukar untuk diselesaikan, kerana walaupun bingkai logam hari ini lebih bersatu daripada dikimpal.

Sekiranya kita mendekati jenis tetulang secara terperinci, maka di bahagian itu boleh dibahagikan kepada jenis bulat dan persegi. Jika kita bercakap tentang jenis persegi, maka ia digunakan dalam pembinaan lebih kurang kerap, ia adalah terpakai apabila memasang sokongan sudut dan mewujudkan struktur pengambilan kompleks. Sudut segiempat tetulang boleh sama-sama tajam dan santai, dan sisi persegi bervariasi dari 5 hingga 200 milimeter, bergantung kepada beban, jenis asas dan tujuan bangunan.

Kelengkapan jenis bulat adalah jenis licin dan beralun. Jenis pertama lebih fleksibel dan digunakan dalam bidang yang sama sekali berbeza daripada industri pembinaan, tetapi jenis kedua adalah biasa apabila memasang asas, dan ini dapat difahami - injap dengan korutan berturut-turut lebih disesuaikan dengan beban besar dan memperbaiki asas pada kedudukan awal walaupun dalam keadaan overpressure.

Jenis bergelombang boleh dibahagikan kepada empat jenis:

  • jenis kerja melaksanakan fungsi penetapan yayasan di bawah beban luaran, serta menjaga untuk mengelakkan pembentukan cip dan keretakan di pondasi;
  • Jenis pengedaran juga melakukan fungsi fiksasi, tetapi ia adalah tepat menguatkan unsur-unsur;
  • jenis pelekap lebih spesifik dan hanya diperlukan pada peringkat penyambungan dan penetapan bingkai logam, adalah perlu untuk mengedarkan bar pengukuhan pada posisi yang betul;
  • pengapit, sebenarnya, tidak melakukan apa-apa fungsi, kecuali sekumpulan bahagian tetulang ke dalam satu, untuk penempatan berikutnya dalam parit dan menuangkan konkrit.

Terdapat klasifikasi produk bergelombang dan jenis profil: cincin, sabit, campuran atau gabungan. Setiap jenis ini boleh digunakan dalam keadaan beban tertentu di atas asas.

Dimensi

Parameter utama pilihan tetulang untuk asas adalah diameter atau keratan rentasnya. Nilai seperti panjang atau ketinggian tetulang jarang digunakan dalam pembinaan, nilai ini adalah individu untuk setiap bangunan dan setiap juruteknik mempunyai sumbernya sendiri dalam pembinaan bangunan.Belum lagi fakta bahawa sesetengah pengeluar mengabaikan standard yang diterima umum untuk panjang tetulang dan terdedah kepada pengeluaran model mereka. Penguatan ruang bawah tanah adalah dua jenis: membujur dan melintang. Bergantung kepada jenis asas dan bahagian beban boleh berubah-ubah.

Penguatan membujur biasanya melibatkan penggunaan ribbed reinforcing elements, untuk tetulang jenis melintang - lancar (seksyen silang dalam kes ini ialah 6-14 mm) kelas A-I-A-III.

Jika anda mengikuti peraturan peraturan normatif, anda boleh menentukan nilai minimum diameter elemen individu:

  • rod longitud sehingga 3 meter - 10 milimeter;
  • membujur dari 3 dan lebih meter - 12 milimeter;
  • rod melintang sehingga 80 sentimeter tinggi - 6 milimeter;
  • rod melintang dari 80 sentimeter hingga 8 milimeter.

Seperti yang telah diperhatikan, ini hanya nilai minimum yang dibenarkan untuk pengukuhan asas dan nilai-nilai ini lebih cenderung sah untuk jenis tetulang tradisional - bagi struktur keluli. Selain itu - jangan lupa bahawa apa-apa soalan dalam pembinaan bangunan, dan terutamanya dalam pembinaan objek jenis yang tidak standard dengan beban potensi yang tidak diketahui sebelumnya, harus diselesaikan secara individu berdasarkan peraturan SNiP dan GOST.Ia agak sukar untuk mengira nilai berikut pada anda sendiri, tetapi ini juga merupakan piawaian yang diiktiraf - diameter kerangka keluli tidak boleh kurang daripada 0.1% daripada keseluruhan yayasan (ini hanya peratusan yang minimum).

Jika kita bercakap mengenai pembinaan di kawasan yang tidak stabil tanah (di mana pemasangan batu bata, bangunan konkrit bertetulang atau bangunan batu tidak selamat kerana jumlah beratnya yang besar), maka batang dengan seksyen 14 mm atau lebih digunakan. Untuk bangunan yang lebih kecil, sangkar pengukuhan konvensional digunakan, bagaimanapun, anda tidak boleh merawat proses pemasangan dasar dengan jelas walaupun dalam kes ini - ingat, walaupun diameter / seksyen terbesar tidak akan menyelamatkan integriti yayasan jika skema penguatan tidak betul.

Sudah tentu, terdapat skema tertentu untuk mengira garis pusat rod, namun, ini adalah versi "utopia" pengiraan, kerana tidak ada skema tunggal yang menggabungkan semua nuansa bangunan bangunan individu. Setiap bangunan mempunyai ciri-ciri uniknya sendiri.

Skim

Sekali lagi adalah layak membuat tempahan - tidak ada skema sejagat untuk pemasangan elemen tetulang asas.Data dan pengiraan yang paling tepat yang boleh anda temui hanyalah lakaran individu untuk bangunan individu dan paling kerap. Berdasarkan skim ini, anda akan berisiko kebolehpercayaan seluruh yayasan. Malah peraturan dan peraturan SNIP mungkin tidak selalu berlaku untuk pembinaan sebuah bangunan. Oleh itu, adalah mungkin untuk membezakan hanya individu, cadangan umum dan kehalusan pada tetulang.

Kami kembali ke rod longitudinal dalam tetulang (paling sering ia adalah tetulang kelas AIII). Mereka perlu diletakkan di atas dan bawah asas (tanpa mengira jenisnya). Susunan ini dapat difahami - kebanyakan beban akan dilihat oleh asas dari atas dan bawah - dari batu tanah dan dari bangunan itu sendiri. Pemaju mempunyai hak penuh untuk memasang tier tambahan untuk mengukuhkan struktur keseluruhan, tetapi perlu diingat bahawa kaedah ini boleh digunakan untuk asas tebal yang besar dan tidak seharusnya melanggar integriti elemen tetulang lain dan kepantasan konkrit itu sendiri. Tanpa cadangan ini, retak dan cip secara beransur-ansur akan muncul di lampiran / sambungan yayasan.

Sejak asas bangunan sederhana dan besar biasanya melebihi 15 sentimeter tebal,ia juga perlu dipasang tetulang menegak / melintang (lebih kerap, rod lancar kelas AI telah digunakan di sini, diameter yang dibenarkan mereka telah disebutkan sebelumnya). Tujuan utama unsur-unsur melintang tetulang adalah untuk mengelakkan pembentukan kerosakan pada asas dan untuk menetapkan bar bekerja / membujur dalam kedudukan yang dikehendaki. Selalunya, tetulang jenis melintang digunakan untuk menghasilkan bingkai / bentuk di mana unsur-unsur membujur diletakkan.

Jika kita bercakap tentang meletakkan asas jalur (dan kita telah menyatakan bahawa unsur-unsur tetulang paling sering digunakan untuk jenis tetulang ini), maka jarak antara elemen tetulang membujur dan melintang boleh dikira berdasarkan SNIP 52-01-2003.

Sekiranya anda mengikuti cadangan ini, maka jarak minimum antara rod ditentukan oleh parameter seperti:

  • bahagian tetulang atau diameter;
  • saiz agregat konkrit;
  • jenis elemen konkrit bertetulang;
  • penempatan bahagian bertetulang ke arah konkrit;
  • kaedah menuang konkrit dan mampatannya.

Dan tentu saja, jarak antara rod penguat itu sendiri sudah berada dalam bingkai bingkai logam (jika kita bercakap tentang rangka keluli) mestilah tidak kurang daripada diameter tetulangnya sendiri - 25 milimeter atau lebih.Jarak antara jenis tetulang tegak dan melintang mempunyai keperluan skema sendiri.

Jenis membujur: jarak ditentukan dengan mengambil kira pelbagai elemen konkrit bertetulang (iaitu, berdasarkan objek yang betul-betul digunakan tetulang membujur - lajur, dinding, rasuk), nilai-nilai khas elemen. Jarak tidak boleh lebih daripada dua kali ganda ketinggian bahagian silang objek dan sehingga 400 mm (jika objek jenis tanah linear tidak melebihi 500). Ketinggian kuantiti adalah jelas: semakin besar jarak antara elemen melintang, semakin banyak beban ditempatkan pada elemen individu dan konkrit di antara mereka.

Jarak tetulang melintang tidak boleh kurang daripada separuh ketinggian unsur konkrit, tetapi tidak lebih daripada 30 cm Ini juga dapat dijelaskan: nilai kurang apabila dipasang pada tanah bermasalah atau pada tahap pembekuan yang tinggi, tidak akan mempunyai kesan yang signifikan terhadap kekuatan asas, nilai itu lebih mungkin. Walau bagaimanapun, terpakai kepada bangunan dan struktur besar.

Antara lain, untuk memasang asas jalur, jangan lupa bahawa rod tetulang meningkat 5-8 cm di atas tahap menuang konkrit - untuk mengikat dan menyambungkan asas itu sendiri.

Bagaimana untuk mengira?

Sesetengah cadangan pengiraan tetulang telah dibentangkan di atas. Pada ketika ini, kami akan cuba memahami butiran pemilihan injap dan kami akan bergantung kepada data yang kurang tepat untuk dipasang. Di bawah akan diterangkan kaedah penghitungan sendiri unsur-unsur tetulang untuk asas jenis pita.

Pengiraan injap bebas, tertakluk kepada cadangan tertentu, agak mudah dilakukan. Seperti yang telah disebutkan, rod bergelombang dipilih untuk elemen asas mendatar, dan halus untuk yang menegak. Persoalan pertama, sebagai tambahan untuk mengukur diameter tetulang yang diperlukan, adalah pengiraan bilangan rod untuk wilayah anda. Ini adalah perkara penting - diperlukan apabila membeli atau memesan bahan-bahan dan akan membolehkan anda membuat skim tepat penempatan unsur-unsur memperkuat di atas kertas - sehingga sentimeter dan milimeter. Ingatlah satu perkara yang lebih mudah - semakin besar dimensi bangunan atau beban pada asas, semakin banyak elemen memperkuat dan tebal rod logam.

Penggunaan bilangan elemen pengukuhan setiap meter padu bagi struktur konkrit bertetulang dikira berdasarkan parameter yang sama yang digunakan untuk memilih jenis asas.Perlu diingat bahawa hanya sedikit orang yang dibimbing dengan tepat oleh GOST dalam pembinaan bangunan, untuk tujuan ini terdapat dokumen yang direka khas dan sempit yang difokuskan - GESN (Nilaian Anggaran Dasar Negara) dan FER (Kadar Unit Persekutuan). Bagi HESN setiap 5 meter padu pembinaan asas, sekurang-kurangnya satu tan bingkai logam harus digunakan, yang kedua harus diedarkan secara merata di seluruh pondasi. FER - koleksi data yang lebih tepat, di mana angka itu dikira bukan sahaja berdasarkan kawasan struktur, tetapi juga dari kehadiran alur, lubang dan tambahan lain. elemen dalam reka bentuk.

Bilangan bar pengukuhan yang diperlukan untuk bingkai dikira berdasarkan langkah berikut:

  • mengukur perimeter bangunan / objek anda (dalam meter), untuk fungsi yang mana ia dirancang untuk meletakkan asas;
  • tambahkan parameter dinding ke data yang diperoleh, di mana asasnya akan ditempatkan;
  • Parameter yang dikira didarab dengan bilangan elemen membujur di dalam bangunan;
  • jumlah yang dihasilkan (jumlah pangkalan) didarabkan sebanyak 0.5, hasilnya adalah jumlah tetulang yang diperlukan untuk tapak anda.

Kami menasihatkan anda untuk menambah kira-kira 15% kepada nombor yang diterima, dalam proses meletakkan tapak kaki itu hanya kuantiti yang cukup (dengan mengambil kira pemotongan dan pertindihan bar pengukuhan).

Seperti yang telah disebutkan, diameter kerangka besi tidak boleh kurang daripada 0.1% daripada keratan rentas seluruh tapak konkrit bertetulang. Kawasan keratan rentas pangkalan dikira dari pendaraban lebar dengan ketinggian. Lebar dasar 50 sentimeter dan ketinggian 150 sentimeter membentuk luas keratan rentas 7500 sentimeter persegi, yang bersamaan dengan keratan rentas tetulang 7.5 cm.

Perhimpunan

Apabila mengikuti cadangan yang telah diterangkan sebelum ini, anda boleh meneruskan ke peringkat seterusnya pemasangan elemen tetulang - pemasangan atau pengikat, serta tindakan yang berkaitan. Bagi juruteknik orang baru, mewujudkan rangka mungkin kelihatan seperti tugas yang tidak berguna dan intensif tenaga. Tujuan utama bingkai yang dibina adalah pembahagian beban pada bahagian tetulang individu dan penetapan elemen tetulang dalam kedudukan utama (jika beban pada satu rod boleh menyebabkannya beralih, maka beban pada bingkai, yang termasuk 4 batang jenis bergelombang, akan berkurangan).

Baru-baru ini, anda dapat memenuhi ikatan menguatkan rod logam melalui kimpalan elektrik. Ini adalah proses yang cepat dan semula jadi yang tidak melanggar integriti bingkai tersebut. Kimpalan boleh digunakan pada kedalaman yang besar meletakkan asas. Tetapi jenis lampiran ini mempunyai minus sendiri - tidak semua elemen tetulang sesuai untuk mendidihnya. Jika rod sesuai, huruf "C" ada dalam tanda mereka. Ini adalah masalah untuk kerangka gentian kaca dan bahan pengukuhan lain (kurang dikenali seperti beberapa jenis polimer). Di samping itu, jika rangka kerja jenis kuasa digunakan dalam asas, yang terakhir mesti mempunyai kebebasan relatif sesaran pada titik lampiran. Welding mengehadkan proses yang diperlukan.

Cara lain untuk mengikat batang (kedua-dua logam dan komposit) ialah merajut wayar atau tali. Ia digunakan oleh juruteknik dengan ketinggian papak konkrit yang tidak melebihi 60 sentimeter. Ia melibatkan hanya beberapa jenis wayar teknikal. Kawat lebih plastik, ia memberikan kebebasan perpindahan semula jadi, yang tidak mempunyai kimpalan. Tetapi dawai lebih cenderung untuk menghancurkan proses dan jangan lupa bahawa anda perlu membeli wayar berkualiti tinggi - ini adalah kos tambahan.

Kaedah pengikat yang terakhir dan kurang biasa adalah penggunaan pengapit plastik, namun, ia hanya berlaku dalam projek individu yang bukan bangunan besar. Sekiranya anda akan merangka kerangka dengan tangan anda, maka dalam hal ini disarankan untuk menggunakan kait khusus (merajut atau skru) atau tang biasa (dalam hal-hal yang jarang digunakan pistol merajut). Batang harus diikat di tempat persimpangan mereka, diameter wayar dalam kes ini harus sekurang-kurangnya 0.8 mm. Pada masa yang sama pergi mengait dengan dua lapisan dawai sekaligus. Ketebalan total dawai yang sudah ada di persimpangan boleh berbeza-beza bergantung kepada jenis asas dan beban. Hujung wayar mesti diikat di antara satu sama lain pada peringkat akhir lampiran.

Bergantung pada jenis asas, ciri-ciri tetulang mungkin berbeza-beza. Jika kita bercakap tentang asas pada buasir bosan, di sini kita menggunakan tetulang ribet dengan diameter kira-kira 10 mm. Bilangan rod dalam kes ini bergantung kepada diameter longgokan itu sendiri (jika seksyen salib adalah sehingga 20 sentimeter, ia cukup menggunakan rangka logam dengan 4 batang). Jika kita bercakap tentang asas jubin monolitik (salah satu jenis yang paling memakan sumber), maka diameter tetulang ialah 10 hingga 16 mm,dan sabuk pengukuhan atas perlu diletakkan supaya mesh 20/20 cm yang terbentuk.

Beberapa perkataan harus dikatakan mengenai lapisan pelindung konkrit - ini adalah jarak yang melindungi rod pengukuhan daripada pengaruh alam sekitar dan menyediakan keseluruhan struktur dengan kekuatan tambahan. Lapisan perlindungan adalah sesuatu yang melindungi struktur keseluruhan daripada kerosakan.

Jika anda mengikuti cadangan SNiP, lapisan pelindung diperlukan untuk:

  • mewujudkan keadaan yang menggembirakan untuk berfungsi bersama rangka konkrit dan memperkukuhkan;
  • pengukuhan dan penetapan rangka yang betul;
  • perlindungan tambahan keluli daripada kesan negatif alam sekitar (suhu, ubah bentuk, kesan menghakis).

Mengikut keperluan, rod logam mesti diletakkan di dalam konkrit tanpa extruding hujung dan bahagian individu, jadi pemasangan lapisan pelindung, sedikit sebanyak, dikawal oleh SNiP.

Petua

Jangan khuatir melihat cadangan kami. Jangan lupa bahawa pemasangan asas yang betul tanpa pertolongan adalah hasil lebih dari satu tahun amalan. Adalah lebih baik untuk membuat kesilapan sekali, walaupun mengikut norma-norma yang ditetapkan, dan untuk mengetahui bagaimana untuk melakukan sesuatu pada masa akan datang, daripada terus melakukan kesalahan, hanya bergantung pada nasihat rakan dan kenalan anda.

Jangan lupa dengan bantuan dokumen kawal selia SNiP dan GOST, kajian awal mereka mungkin kelihatan sukar dan tidak dapat dimengerti, namun apabila anda sekurang-kurangnya agak biasa dengan memasang tetulang untuk asas, anda akan mendapati manfaat ini berguna dan boleh digunakan di rumah untuk secangkir teh atau kopi. Jika mana-mana mata ternyata terlalu sukar untuk anda - jangan teragak-agak untuk menghubungi perkhidmatan sokongan khusus, pakar akan membantu anda dengan pengiraan yang tepat dan merangka semua skema yang diperlukan.

Untuk mempelajari bagaimana untuk memperkuat tetulang untuk asas, lihat video seterusnya.

Komen
 Pengarang
Maklumat yang disediakan untuk tujuan rujukan. Untuk isu pembinaan, selalu berjumpa pakar.

Dewan masuk

Ruang tamu

Bilik tidur