Portaiden vahvistus. Betoniset monoliittiset portaat ja suunnittelupiirustus

Vahvistaminen portaat ja kuistit - edellytys monoliittisten betonirakenteiden rakentamiseen liittyville rakennustöille. Itse tekeminen ei ole helppoa varsinkaan aloittelijalle, minkä vuoksi joudut usein turvautumaan asiantuntijoiden apuun. Tästä huolimatta sinun on silti tiedettävä tämän tyyppisen työn suorittamisen pääkohdat.

Mitä varten se on

Portaiden ja kuistin vahvistamista käytetään melkein kaikkialla massiivisten rakenteiden rakentamisessa. Tämä koskee ensisijaisesti betonirakenteita. Tätä lähestymistapaa voidaan soveltaa myös kiven, keramiikan, lasin ja muovin lisävahvistukseen.

Tikkaiden rakenteen vahvistaminen varmistaa niiden luotettavuuden ja kestävyyden

Koska ensisijaisesti harkitaan portaiden, erityisesti sen portaiden, vahvistamista, on syytä syventyä tämän prosessin tarpeeseen tarkemmin. Ensinnäkin vahvistuksen asettaminen on suunniteltu vahvistamaan rakennetta.

Betonia pidetäänkin yhtenä kestävimmistä ja luotettavimmista materiaaleista rakentamisessa, mutta se johtuu suurelta osin apuelementeistä, nimittäin lujituksesta, sellaisiin ominaisuuksiin.

Pääpaino portaisiin kohdistuu portaisiin, erityisesti rakenteen yläosaan. Näin ollen kuorma jakautuu siten, että alemmat elementit tulevat haavoittuvimmiksi. Siksi juuri heitä on vahvistettava ensisijaisesti. Vahvistusverkko eliminoi betonin suurimman haitan - sen alhaisen vetolujuuden. Sisäpuolelta vahvistamalla voit vakauttaa tilannetta ja sillä on positiivinen vaikutus koko rakenteen lujuusominaisuuksiin.

Käytetyt liitostyypit

Portaiden ja kuistin nousut voidaan vahvistaa eri tavoilla ja käyttämällä erilaisia ​​materiaaleja. Erityisesti materiaalista puhuttaessa rakennusmarkkinoilla on tänään saatavilla seuraavat vaihtoehdot:

  • metalli;
  • hiilikuitu;
  • basaltti-muovi;
  • lasikuitu;
  • aramidi komposiitti;
  • yhdistetty.

Monoliittisten portaiden ja kuistien vahvistaminen on parasta tehdä perinteisellä metallirakenteella. Tankojen halkaisija, käännösten esiintyminen ja myös tarkoitus voivat vaihdella.


Useimmiten kuluttajat suosivat metalliosia

Vaiheita on kolmenlaisia:

  • Työskentely - pitää betonin oman painonsa ja kestää minkä tahansa suunnitelman kuormitukset.
  • Jakauma - jakaa kuorman tasaisesti pitäen rakennetta tietyssä asennossa.
  • Asennus - suorittaa pitoelementin toiminnon muun tyyppisille materiaaleille. Se ei kanna erityistä kuormaa.

On myös tämäntyyppisiä rakenteita:

  • Pala - yksittäiset tangot, joita käytetään rakennusten paikalliseen vahvistamiseen ja runkojen valmistukseen.
  • Ristikko - toisiinsa yhdistetyt sauvat, jotka muodostavat ruudukon yhtenäisillä soluilla.
  • Runko - valmistettu kappaleelementeistä tasaisten ja kolmiulotteisten rakenteiden luomiseksi.

Askelmat vahvistetaan useimmiten verkkovahvikkeella. Tällöin voidaan käyttää valmiita hitsattuja tai lanka- tai muovipuristimilla yhteen kiinnitetyistä kappaleelementeistä koostuvaa rakennetta.

Asennussuunnitelmat

Portaiden ja kuistin vahvistamisen suorittamiseksi on tarpeen kehittää oikein sauvojen asettamisjärjestelmä. Tätä varten sinun tulee ottaa huomioon useita indikaattoreita:

  • Jännitepituus - raudoituksen kokonaispinta-ala, materiaalin asennuskuvio ja käytetyn raudoituksen luokka riippuvat siitä.
  • Vahvistuksen halkaisija - tankojen osan paksuus määritetään taulukon mukaan keskittyen työlevyn parametreihin.
  • Työlevyn mitat ja sijainti - on ilmoitettava vähimmäiskorkeus ja sen pituus, jotka toimivat perustana tankojen paksuuden määrittämisessä ja materiaalin kulutuksen laskemisessa.
  • Portaiden kokoonpano - portaiden vahvistaminen riippuu tasojen saatavuudesta ja portaiden lukumäärästä.

Yleensä betonirakenteen vahvistamiseen käytetään eri halkaisijaltaan olevia tankoja. Suuremmat elementit sijaitsevat pituussuuntaisella alueella ja pienemmät - poikittaisella alueella. Portaiden vahvistamiseen käytetään ohuiden tankojen verkkoa, koska niillä on paljon pienempi kuorma.


Vahvistuskaavio suoralle portaalle kahdella tasanteella

Vahvikkeiden jakamiseen on kolme vaihtoehtoa tikkaiden rakenteen tyypistä riippuen:

  • Ilman alustaa- kuorma kohdistuu alaosaan ja yläosaan se kompensoituu kohdistetun paineen avulla. Alemmat elementit on vahvistettu, ja päälle on asennettu ohut verkko lastuamisen estämiseksi.
  • Kahdella alustalla- pääkuorma putoaa sivustolle. Tämän vaikutuksen tasoittamiseksi tasoille ja niiden viereisille portaille asetetaan vahvistus.
  • Yhdellä huippualustalla- materiaalien kulutus on suurin, koska ylätasoon kohdistuva paine ei mahdollista vetovoiman kompensointia. Siksi on tarpeen vahvistaa portaita rakenteen koko pituudella.

Portaiden ja kuistien laadukkaan vahvistuksen tekemiseksi on tarpeen huolehtia tankojen luotettavasta ja oikeasta kiinnityksestä. Jotta kuorma jakautuisi tasaisesti rakenteeseen, ne asetetaan verkkoon, jossa on yhtäläiset solut. Sivuelementit on kiinnitettävä seinään. Ylä- ja alaosa on asennettu erityisillä koukuilla.


Vahvike asetetaan verkkoon, jossa on samankokoiset kennot ja kiinnitetään seinään

Portaiden lentojen vahvistaminen voidaan suorittaa sekä valmiin verkon avulla että palatangoilla. Jälkimmäinen voidaan hitsata paikan päällä. Tämä menetelmä ei kuitenkaan sovellu kovetetuille tuotteille. Tässä tapauksessa kuistitason ja askelmien vahvistaminen suoritetaan yhdistämällä elementit hehkutetulla langalla. Neulominen voidaan tehdä erityisillä muovikiinnikkeillä, jos tekniikka sallii niiden käytön. Mukavuuden ja prosessin nopeuttamiseksi käytetään ruuvimeisseliä, jossa on puristussuutin.

Betonin kaataminen

Betoniportaiden vahvistaminen valmistuu liuoksen kaatamisen jälkeen. Jotta se ei valuisi ulos, käytetään muottia. Ihanteellinen vaihtoehto on levyt tai vaneri.

Huomaa: vanerin tulee olla laminoitua ja kosteutta kestävää.

Portaiden jokaisen askelman vahvistaminen ja kaataminen suoritetaan alhaalta ylöspäin. Kun osa massasta on jaettu, vaiheita on tärytettävä ilmakuplien poistamiseksi ja liuoksen tiivistämiseksi. Ylimääräinen lastan alaosa siirtyy yläosaan. Kuivuminen kestää yleensä useita päiviä.

Voit itsenäisesti suorittaa portaiden vahvistamisen suoralla marssilla. Ruuvit ja monimutkaiset kokoonpanot on parasta uskoa ammattilaisten tehtäväksi.

Useimmat nykyaikaiset rakennustekniikat sisältävät teräsbetonirakenteiden (palkit, pilarit, portaat, hylsyt ja lattialaatat) käytön kriittisissä ja erityisen kuormitetuissa talon osissa. Tässä artikkelissa puhumme monoliittisista portaista.

Tee-se-itse betoniportaat. Muottipiirustukset ja monoliittisen portakon vahvistus.

Portaikko on arkkitehtoninen rakenne, joka toimii kerrosten välillä liikkumiseen. Portaikko voi olla sekä sisäinen (sijaitsee talon sisällä) että ulkoinen. Lisäksi portaille asetetaan sellaisia ​​vaatimuksia kuin luotettavuus, kestävyys, turvallisuus, helppokäyttöisyys ja esteettinen muotoilu. Kestävyyden ja muotoilunsa ansiosta betonista on tullut niin laajaa.

Mukavuuden vuoksi artikkeli on jaettu osiin:

  • Betoniportaiden edut;
  • Portaiden laskelmat ja piirustukset;
  • Oikea asennus muotti, portaiden muottipiirustukset;
  • Monoliittinen portaikko, vahvistus.

Betoniportaiden edut

tekninen etu. Talon rakennusvaiheessa pystytetään betoniportaat, mikä helpottaa jatkorakentamista ja materiaalialustaa.

Luotettavuus käytön aikana. Oikein vahvistetun portakon käyttöikä on valtava, eikä se vaadi korjausta. Lisäksi teräsbetoniportaikko on kotisi olennainen osa ja se yhdistyy turvallisesti perustukseen ja lattialaattaan, mikä vahvistaa rakennuksen rakennetta.

Estetiikka ja muotoilu. Betonin kanssa työskennellessä on mahdollista toteuttaa mitä tahansa asiakkaan ideoita tavallisista lentoportaista monimutkaisiin kierreportaisiin. Laaja valikoima viimeistelymateriaaleja.

Portaiden laskelmat ja piirustukset.

Jokainen portaikko on yksilöllinen, sen mitat, muoto ja portaiden määrä riippuvat tietystä talosta. Siksi taloa suunniteltaessa on tarpeen määrittää portaiden sijainti, sen koko ja muoto, jotta voidaan ymmärtää, minkä kokoinen lattialaatan aukko on ja missä portaiden pohja sijaitsee. Portaiden koko riippuu suoraan kaltevuuskulmasta. Suositeltu kulma mukavaan nostoon on 25-35 astetta. Portaiden kaltevuuskulman perusteella askelkorkeus lasketaan 150 - 180 mm ja pituus 280 - 300 mm (kuva 1). Suositeltu portaiden leveys, jotta yksi henkilö kulkee kätevästi tavaraa kuljettavana - vähintään yksi metri.

Kuva 1 - Portaiden askelmien mitat.

Portaikkoa suunniteltaessa on parempi tehdä kaikki laskelmat paperille, ja on hyvä, jos teet työpiirustuksen rakenteesta. Laskettaessa on otettava huomioon lattioiden korkeus puhtaina ottaen huomioon lattioiden ja portaiden viimeistely (kuva 2, 3).


Kuva 2 - Piirustus monoliittisen portaikon tasosta.


Kuva 3 - Esimerkki portaiden ensimmäisen askelman laskeutumisesta, kun otetaan huomioon myöhempi viimeistely.

Monoliittisten portaiden vahvistus.

Portaiden vahvistaminen suoritetaan yleensä raudoituksella, jonka halkaisija on 10 mm, tämä tehdään muotin asettamisen jälkeen. Vahvike leikataan portaiden pituudelta ja leveydeltä ja liitetään 150-200 mm neliöverkkoon. Sen päälle neulotaan toinen verkko. Ritilöiden välinen etäisyys on 100 - 120 mm. Ristikot on liitettävä pohjasta (lattiasta) ja lattialaatasta tuleviin ulostuloihin (kuva 4). Poistoaukkojen tulee olla vähintään 400 mm pitkiä.


Kuva 4 - Monoliittinen portaikko ja laatta.

Kohde on myös vahvistettu kahdella ristikolla. Kohdetta vahvistettaessa on ehdottomasti tehtävä kiinnitys kantava seinä(Kuva 5). Jos talon suunnittelu ei salli paikan kiinnittämistä kantavaan seinään, on tehtävä ylimääräinen pylväs, joka toimii tukena sivustolle.


Kuva 5 - Tasanteen lisäkiinnitys.

Vahvistuksen valmistumisen jälkeen on välttämätöntä nostaa verkkoa muotin yläpuolelle 25 - 30 mm, jolloin muodostuu suojakerros raudoitusta varten.

Muottien oikea asennus, muottipiirustukset.

Kaikkien laskelmien jälkeen paperille tehty piirros on siirrettävä seinälle (on parempi piirtää suoraan seinälle kuinka vaiheet menevät, tämä poistaa mahdolliset virheet). Kun sinulla on piirustus portaistasi, voit ryhtyä töihin. Portaiden muottia asennettaessa on otettava huomioon "talon viimeistelylattia", eli ensimmäisen askelman on oltava tasoitteen paksuuden ja lattian tyypin verran korkeampi (kuva 2). Portaiden muottiin on parempi käyttää vaneria, ohjauspalkkien laakerointiin 150x50 mm. Tuet voidaan valmistaa tangosta tai käyttää teleskooppitelineitä. Jotta portaikko olisi sileä, ilman ulkonemia, muotin halkeamat vaahdotetaan asennusvaahdolla. Mukavuutesi vuoksi harkitaan esimerkkejä useista portaista kuvauksin ja piirroksineen.

Suorat yksiportaiset portaat. Helpoin tikkaat koota. Sitä ei käytetä usein, koska suuren pituuden (4,5 - 5,5 metriä) vuoksi sitä on vaikea sijoittaa asuinrakennukseen. Tällaiset tikkaat ovat vähemmän turvallisia, koska niissä ei ole alustaa, joka voi estää kompastuneen henkilön putoamisen. Tällaisten tikkaiden kokoamiseen tarvitaan yksi pitkä vaneripohja, jolle asetetaan tasaiset vahvistuspiiskat ja sidotaan 2 verkkoon, minkä jälkeen sivut ja jalat asennetaan. Alempi porras näyttää kiinnostavammalta, jos se on pyöristetty (kuva 6).

Kuva 6 - Muotti suoralle portaalle.

Tasainen 2-suuntainen portaikko yhdellä alustalla. Yksinkertaisuuden, helppokäyttöisyytensä ja turvallisuutensa ansiosta tämä on kätevin portaikkomuotoilu, joka on yleistynyt monikerroksisessa ja yksityisessä rakentamisessa. Portaiden pohjana on vaneri tai levykilpi. Kokoonpano alkaa alustan asennuksella, johon sitten tuetaan suojat (portaiden pohjat). Koko rakennetta tukevat teleskooppiset telineet tai puu. Sitten portaiden sivu paljastetaan, johon vahvistuksen jälkeen portaat kiinnitetään. Portaiden muotti leikataan palkista 150 x 50 mm, tarvittaessa suuremman portaiden korkeuden saamiseksi vanerilistat ruuvataan palkkiin. (Kuva 7).

Kuva 7 - Portaikko kahdella portaalla. Katon korkeus - 2800 mm, askelman pituus - 300 mm, askelkorkeus - 165 mm, askelmien lukumäärä = 2800 / 165 = 17 kpl.

Sileä portaikko kierteellä kiipeilyä varten. Se eroaa edellisestä siinä, että siinä ei ole alustaa (kuva 8). Tämä muotoilu on vähemmän kätevä huonekaluja tuottaessa, mutta sillä on houkuttelevampi muotoilu. Sopii paremmin omakotitaloon, koska se vie vähemmän tilaa ja mahdollistaa käyttöalueen maksimoimisen.


Kuva 8 - Puolikierreportaat.

Muottia asennettaessa on ensin asetettava suorien portaiden laudat (jalustat), joihin kiinnitetään sorvausalusta, joka on koottu ohuella vanerilla 8 - 10 mm. Portaiden pohjan asennuksen jälkeen se vahvistetaan. Verkkonipussa käytä pitkiä vahvistuspiippuja koko pituudelta keskeyttämättä niitä portaiden käännöksessä. Sitten asennetaan portaiden levyt.

Portaat pyöristetyillä portailla. Pyöristetyt portaat voidaan tehdä mihin tahansa portaikkoon, mutta ne näyttävät kauniimmalta portaissa, joissa on leveä askelma tai sisäänkäyntiryhmä. Pienellä portaiden leveydellä askelman alle tehdään vaneripohja, jota pitkin askelman ohuempi (6 mm paksu) vaneri taivutetaan. Vaneri kierretään ruuveilla (kuva 9). Tällaisten portaiden vahvistus ei eroa tavallisesta. Betoni kaadetaan erityisesti jätettyihin teknisiin reikiin.

Kuva 9 - Muotin kokoaminen monoliittiselle portaalle.


Kuva 10 - Sisäänkäyntiryhmä pyöristetyillä portailla.

Leveät askelmat sisääntuloryhmässä on tehty ilman yläkantta. Vaiheissa voit käyttää tuumaa. Tärkeintä on säilyttää säde selkeästi ja kiinnittää askelmat yhteen. (Kuva 10) Jos sisäänkäyntiryhmä lepää pylväiden päällä, tukien väliin on asetettava lisäraudoitus.

Kierreportaat. Vaikein malli asentaa. Portaiden pyöristyksestä johtuen tällainen portaikko vie eniten käyttökelpoisen alueen, noin 9,5 neliömetriä. Se soveltuu paremmin suuren salin sisustukseen tai ulkoportaisiin Kierreportaat kiinnitetään vain lattiaan ja kattoon, eikä siinä ole lisätukia. Vahvistettaessa raudoitusta ei saa antaa murtua. Viime aikoina varten kierreportaat käytetään erityistä rautamuotia (kuvat 11, 12).

Kuva 11 - Kierreportaiden kokoaminen.

Kuva 12 - Betoniportaat viimeistelyn jälkeen.

Betonin kaataminen.

Betoni portaiden kaatoon voidaan valmistaa paikan päällä (itse) tai tilata valmiina. Usein toisen kerroksen työn helpottamiseksi portaat kaadetaan välittömästi yhdessä lattialaatan kanssa. Portaat on täytettävä yhdessä vaiheessa, alkaen alemmasta asteesta ylöspäin. On toivottavaa, että betoni on paksua eikä luista. Betonin tiivistämiseen käytetään vibraattoria (niiden tulee toimia huolellisesti, jotta betoni ei liuku alas). Kaatamisen jälkeen portaat on tasoitettava huolellisesti lastalla. (Kuva 13).


Kuva 13 - Portaiden täyttö.

Monoliittinen portaikko, kuten mikä tahansa betonirakenne, vaatii huoltoa (veden roiskumista) ensimmäisinä päivinä kaatamisen jälkeen. Portaiden muotti voidaan poistaa 3 päivän kuluttua, muotti puretaan kokonaan aikaisintaan 2 viikkoa kaatamisen jälkeen.


Huolimatta merkittävästä edistymisestä sualalla, monet yritykset käyttävät edelleen vanhentuneita tuotteita, minkä vuoksi ne häviävät edistyneemmille kilpailijoille. Usein päätös uuteen ohjelmistokantaan siirtymisestä viivästyy paitsi taloudellisten ongelmien, myös riittämättömän pätevän henkilöstön vuoksi. Rakennusmarkkinoilla vallitsevat olosuhteet kuitenkin pakottavat yritykset pysymään kilpailijoiden tahdissa jatkuvasti parantaen ja optimoimalla suunnitteluprosessia. Tässä artikkelissa tarjoamme sinulle yleiskatsauksen yrityksen kehittämän Project Studio CS Designs 5.1 -ohjelmistotuotteen ominaisuuksiin.

. "))" title="">

Lukija on varmasti samaa mieltä siitä, että useimmiten ohjelmistotuote näyttää todelliset kasvonsa, kun sitä käytetään ratkaisemaan todellisia ongelmia. Pilarin, palkin, vakiolattian vahvistaminen ei ole vaikeaa edes aloittelijalle, joka on äskettäin aloittanut Project Studio CS Structures 5.1:n hallitsemisen, mutta monimutkaisempien ja epätyypillisempien rakenneosien vahvistaminen voi olla hämmentävää. Mielestämme havainnollistava esimerkki, joka paljastaa monia mahdollisuuksia ja menetelmiä työskennellä ohjelmassa, on monoliittisesta teräsbetonista valmistetun rakennuksen portaikon vahvistaminen. Tämän mallin muoto on sellainen, että yksi osa ei riitä osoittamaan kaikkia käytettyjä tankoja, puristimet ja nastat. Tämä pakottaa meidät käyttämään leikkausten yhdistelmää näyttääksemme portaiden vahvistuskaavion täydellisesti. Tässä artikkelissa kuvattujen menetelmien ja tekniikoiden avulla lukija voi vahvistaa useimpia rakenteita noudattaen algoritmejamme.

Project Studio CS Structures 5.1:n vahvuuksiin kuuluu epäilemättä intuitiivinen työskentelylogiikka: se eroaa vain vähän manuaalisesta vahvistuskaaviopiirroksen piirtämisestä. Siksi tarvitsemme alustavana tietona muottipiirustuksen vahvistetusta portaista sekä selkeän esityksen vahvistuskaaviosta. Joten meillä on portaat, jotka kiinnitetään portaiden seiniin U-muotoisten vahvistuselementtien avulla ja tehtävämme on luoda piirustuksia tämän rakenteen vahvistamisesta. Analysoidaan ohjelman kanssa työskentelyprosessia järjestyksessä, kuten se tapahtuu todellisissa olosuhteissa, saatuaan (piirustuksen) muottipiirustuksen.

Ensinnäkin on tarpeen määritellä selkeästi tankojen kuuluminen rakenteeseen, eli jakaa portaat henkisesti erillisiksi elementeiksi omilla ominaisuuksillaan etukäteen. Meidän tapauksessamme portaikko jaetaan rakenteisiin, joiden tuotemerkit ovat Lm-1, Lm-2 jne, alhaalta ylös -periaatteen mukaisesti, joka määräytyy rakennustekniikan mukaan. Lm-brändi koostuu alatasanteen sisältämien portaiden vahvistamisesta (jos alemmalla lennolla olisi oma taso, se sisältyisi kokonaan tuotemerkkiin), itse lennosta ja ylätasanteesta, pois lukien seuraava portaikko. Rakenteen asianmukainen jakaminen luokkiin säästää aikaa koko laitoksen suunnittelussa.

Toiseksi meidän on määritettävä joukko edullisimpia leikkauksia, joissa merkityt palkit näkyvät mahdollisimman selkeästi ja samalla kätevästi sijoitetuina niiden käsittelyä varten Project Studio CS Structures 5.1 -ohjelmalla. Leikkausten ja rakenteellisten solmujen sijoitus tapauksessamme on esitetty kuvassa. 1. Huomaa, että tässä esimerkissä ne täyttävät täysin suunnittelijoiden portaikkoa koskevat standardimääräykset, eli ohjelmaa käytettäessä ei tarvitse luopua hankituista piirustustaidoista AutoCAD-ympäristössä.

. Riisi. 1. Osioiden sarja porrastason Ml3 vahvistuksen näyttämiseen"))" title="(!LANG:Fig. 1. Joukko osioita, jotka näyttävät portaiden Ml3 vahvistuksen"> !}

Portaiden pääosan vahvistaminen

Siirrytään nyt suoraan suunnitteluprosessiin ja valmistellaan piirustus vahvistusta varten. Vahvikkeiden tarkkaan sijoittamiseen pääosaan käytämme apulinjoja, jotka on luotu käyttämällä AutoCADin vakiokomentoja (kuva 2). Myöhemmin viivat poistetaan tai niille voidaan luoda erillinen kerros, jotta niitä voidaan myöhemmin käyttää uudelleen luotaessa muita merkkejä kopioimalla.

Riisi. 2. Rakennuslinjojen käyttö raudoituksen tarkkaan sijoittamiseen"))" title="(!LANG:Fig. 2. Rakennuslinjojen käyttö raudoituksen tarkkaan sijoittamiseen"> !}

Sitten piirrämme portaiden pitkittäiset tangot ja ylemmän tasanteen poikittaisvahvistuksen kuvan 2 mukaisesti. 3.

Riisi. 3. Portaiden nousussa huomioon otettava vahvistus"))" title="(!LANG:Fig. 3. Vahvistus, joka on otettava huomioon portaiden nousussa"> !}

Luomme tangot M-1, M-2, M-3, M-4 komennolla raudoitus ryhmiä Yksityiskohtien vahvistus kuvassa esitetyillä parametreilla. neljä.

Huomioimme sen erityisesti sarakkeessa Kohteen tyyppi valitsemme arvon Yksityiskohta ja määritä sille tuotemerkki. Tämän toiminnon tarkoitus selitetään myöhemmin, mutta toistaiseksi osoitamme tangon jakautumisen ja sen kirjanpidon merkitsemällä kohteiden vieressä olevat ruudut Sisällytä kokoonpanoon ja Sisällytä eritelmään.

Kaikki tämän osan poikittaistangot on otettu huomioon sekä suunnittelussa että erittelyssä. Nyt kun meillä on ylä- ja alavahvikkeet, voimme lisätä piirustukseen jalustimet ja nastat. Tätä varten käytämme komentoja kaulus ja Hiusneula suorana ryhmiä Kiinnikkeet ja nastat(Kuva 6−7).

Tunnisteet määritetään automaattisesti näille elementeille, kun ne luodaan. Jakauma riippuu rakenteen osasta: ylhäältä lasku puristimet X1 ja nastat Ш1 on jaettu 2060 mm:n etäisyydelle, kun taas maaliskuussa tämä arvo on 960 mm (nastalle Ш2).

Välttääksesi mahdolliset virheet rakenteeseen lisättäessä palkkia, suosittelemme noudattamaan seuraavaa piirustuselementtien järjestystä: ensin sovelletaan rakenteen ja spesifikaation kokoonpanossa huomioon otettuja elementtejä ( vihreä väri), jonka jälkeen piirretään elementit, jotka otetaan huomioon vain rakenteen kokoonpanossa (ruskea väri), ja elementit, joita ei oteta huomioon missään (punainen väri), levitetään viimeisenä, jotta suunnittelija ei hämmennetä .

Lopetetaan pääosamme lisäämällä alarappukäytävään vahvistus, jota Project Studio CS Structures 5.1 -ohjelma ei huomioi. Helpoin tapa tehdä tämä on kopioida olemassa olevat tangot, puristimet ja nastat uusiin paikkoihin (kuva 8). On muistettava, että kopiointi tallentaa asetetut laskentaparametrit elementeille, joten komennon suorittamisen jälkeen on tarpeen poistaa kirjanpito elementtien ominaisuuksien kautta. Voit tehdä tämän valitsemalla kaikki tarvittavat elementit ja kaksoisnapsauttamalla yhtä niistä hiiren vasemmalla painikkeella. Avautuvassa ikkunassa ryhmän molemmissa kohdissa Kirjanpito aseta arvo Ei.

Riisi. Kuva 8. Portaiden pääosan lopullinen vahvistuskaavio"))" title="(!LANG:Fig. 8. Lopullinen kaavio portaiden pääosan vahvistamisesta"> !}

Itsehallintaa varten voit sijoittaa etäetikettejä välittömästi, mutta sinun on otettava se huomioon komennon suorittamisen jälkeen paikat osoitetaan rakenneosille, ja tämä johtaa huomiotekstien tekstin vähenemiseen, joten sinun ei pidä kiinnittää enemmän huomiota niiden sijaintiin. Huomaa, että raudoituksiin, joita ei oteta huomioon (näkyy kaaviossa punaisella), on loogista käyttää yleisiä jatkojohtoja, jotka kutsutaan ProjectStudio CS -moduulin ryhmäytimen valikosta. Kaukokirjoitukset. Kun luot tällaisen tarran, käyttäjä kirjoittaa tekstin, eikä sitä luoda automaattisesti, kuten Project Studio CS Designs 5.1 -moduulin huomioteksteissä.

Osan 2−2 vahvistussuunnitelman toteutus

Jakso 2−2 (kuva 9) on piirretty samoilla algoritmeilla kuin aiemmin käsitelty. Ainoa ero on, että kaikki vahvistukset on jo otettu huomioon tässä, paitsi M-6-osat, joita luotaessa sinun on valittava ruutu tuotteen vieressä Sisällytä eritelmään. Viereisten seinien raudoitus piirretään ottamatta huomioon rakennetta ja kokoonpanon spesifikaatioita. Muille palkkeille on määritettävä kirjanpito rakenteen kokoonpanossa valitsemalla valintaruutu luomiskomennon valintaikkunassa.

Riisi. 9. Osa 2-2"))" title="(!LANG:Kuva 9. Osa 2-2"> !}

Riisi. 9. Osa 2−2

On aika palauttaa muistiin arvosanat M-1 ja M-3, jotka on annettu tässä osiossa luoduille palkkeille komennolla Poikittaisleikkaus. Nyt sinun on ilmoitettava valintaikkunassa, että olemme luomassa osaa, ja valittava tarvittava tuotemerkki, jotta sijaintikohde näyttää oikein palkin tiedot. Jouduimme turvautumaan merkkien apuun johtuen siitä, että yksi paikka on osoitettu vain samanpituisille ja samanlaisilla ominaisuuksilla oleville suorille tangoille. Meidän tapauksessamme portaissa kulkevissa tangoissa on mutkia, mikä ei salli niiden piirtämistä poikittaissuunnassa ilman, että Project Studio CS Structures 5.1 -ohjelmalla on tunnistemerkki.

Vahvistussuunnitelman toteutus osassa B-B

Siirrytään viimeiseen osaan, joka näyttää vahvistuskaavion kaaviossa (kuva 10).

Riisi. 10. Lohkon B-B vahvistuskaavio"))" title="(!LANG:Fig. 10. Kaavio osan B-B vahvistamisesta"> !}

Jotta piirustus ei sotkeutuisi, portaiden varusteita ei esitetä tavanomaisesti. On huomattava, että M-6:n yksityiskohdat piirretään lineaarisena elementtinä, johon on määritetty vaadittu arvosana. Mitä tulee X1-kiinnittimiin, ne ovat tiimin luomia Kiinnitin sivulta ryhmiä Kiinnikkeet ja nastat. Tangot d10 A400 piirretään tangoiksi, on noudatettava pituuden noudattamista, jonka tulisi olla 2060 mm. Lopuksi sanomme, että kaikkia tämän suunnitelman tankoja ei oteta huomioon eritelmässä, mutta ne otetaan huomioon rakenteen kokoonpanossa (eli niille on määritetty paikat).

Solmun vahvistuskaavio

Harkitse kuvassa esitettyjä rakenneyksiköitä. yksitoista.

Riisi. 11. Solmun vahvistuskaavio"))" title="(!LANG:Fig. 11. Solmun vahvistuskaavio"> !}

Tankojen kirjanpidossa suosittelemme noudattamaan yllä kuvattua värimaailmaa. Solmussa A ei ole kommentoitavaa, mutta solmu B kiinnostaa laskentasauvojen kannalta. Huomaa, että d8 A240 poikittaistangot (samoin kuin mahdolliset poikittaistangot) ei voi jakaa, joten meidän on voitettava tämä vaikeus piirtämällä pitkittäinen raudoitustanko, jonka ominaisuudet osoittavat näiden tankojen lukumäärän rakenteessa. Se on vedetty pois piirroksesta, eikä sitä tulosteta. Juuri tämän tangon otamme huomioon eritelmässä. Toinen uusi L-muotoinen sauva - M-5 - otetaan huomioon kahdessa solmussa (64 kpl ja 8 kpl), vaikka tämä voidaan tehdä yhdessä solmussa, kaikki riippuu suunnittelijan mieltymyksistä.

Kokoonpano- ja suunnitteluspesifikaatio

Kun vahvistuskaavio on valmis, voit tehdä karkean suunnittelun, tarkistaa piirustuksen oikeellisuuden ja, jos suunnittelija on tyytyväinen kaikkeen, jatkaa rakenteen kokoamista. Valitse joukkue Rakenteen kokoaminen ja merkintä ryhmästä Rakenteet ja tekniset tiedot ja määritä tarvittavat parametrit komentovalintaikkunassa. Listattu Vahvistusjärjestelmä Valitse vaihtoehto näköpiirissä, ja ryhmässä Elementtien nimeäminen aseta vaihtoehto Asemat. Napsauttamalla painiketta Voi K, valitse koko rakenteemme ja paina ENTER-näppäintä, jonka jälkeen Project Studio CS Structures 5.1 kokoaa rakenteen. Voit tarkastella tietoja rakenteesta Mark Managerin kautta, joka kutsutaan Project Studio CS Structures 5.1:n päävalikosta.

Täysin lasketun raudoituksen jälkeen on jo mahdollista tulostaa spesifikaatio, mutta on parempi, jos otamme suunnitteluamme myös tilavuudellisia materiaaleja, jotka myös sisältyvät spesifikaatioon. Voit tehdä tämän valitsemalla ML3-mallimme Stamps Managerissa ja napsauttamalla sivuvälilehteä Tuotemerkin koostumus(Kuva 12−13).

Uudet materiaalit syötetään napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella kansiokuvaketta materiaaleja. Nimen antaminen uudelle materiaalille ja tilavuudelle tapahtuu syöttämällä haluamasi arvot ikkunan alaosaan (älä unohda valita ensin hiiren vasemmalla painikkeella uutta materiaalia joka ilmestyi kansioon materiaaleja).

Erittelytulostus on yksi viimeisistä vaiheista suunnitteludokumentaation luomisessa. Voit tehdä tämän valitsemalla komennon Suunnitteluspesifikaatio valikosta Rakenteet ja tekniset tiedot ja merkitse avautuvaan ikkunaan rakenteet, jotka sisällytetään spesifikaatioon. Painamalla OK-painiketta viimeistelemme määrittelyn luomisen ja asetamme sen piirustuksen haluttuun kohtaan (kuva 14).

. Riisi. 14. Tekniset tiedot"))" title="(!LANG:Kuva 14. Tekniset tiedot"> !}

Piirustustyön viimeistelemiseksi on vielä tehtävä melko vähän. Tarkista ensin määritystaulukko. Jos siitä puuttuu joitain paikkoja, tämä tarkoittaa, että siinä on ainutlaatuinen elementti, joka otetaan huomioon vain rakenteen kokoonpanossa. Toiseksi, tarkista kaikki piirustuksen suunnittelu. Seuraavaksi muotoilemme arkkeja tulostusta varten ja nautimme tehdyn työn tuloksesta (kuva 15).

Työstä yhteenvetona totean, että CAD-ympäristöissä piirtämiseen perehtyneelle käyttäjälle ei tule olemaan vaikeaa, koska Project Studio CS Designs 5.1:n kanssa työskentelyn algoritmi on käytännössä sama kuin piirtäminen "alastomassa" AutoCADissa. Itse asiassa suunnitteluajan lyheneminen saavutetaan sekä nopealla tarvittavien leikkausten piirtämisellä, automaattisella huomiotekstien, tasomerkkien ja muiden suunnittelijan elämää huomattavasti helpottavien pienten asioiden luomisella sekä automaattisella spesifikaation laskennalla, joka "manuaalinen" menetelmä vie merkittävän osan kehitysajasta. Suunnittelun nopeuttaminen automatisoimalla rutiinitoimintojen suorittamista ei vain lisää tuottavuutta, vaan myös vähentää työntekijöiden yleistä väsymystä työstä, millä on epäilemättä positiivinen vaikutus tiimin ilmapiiriin.

Oletko edelleen sitä mieltä, että se ei ole sen arvoista? Sitten kiirehdimme ilmoittamaan, että lähitulevaisuudessa Project Studio CS Constructs 5.1 auttaa paitsi lisäämään tuottavuutta myös säästämään rahaa. Syksyllä 2010 ilmestyy nanoCAD-alustan alla työskentelevä versio, joka on vapaasti levitettävä tuote. Tämä linkki on optimaalinen ratkaisu monille venäläisille yrityksille, joilla on rajoitettu budjetti lisensoitujen ohjelmistojen ostamiseen.

. Riisi. Kuva 15. Lopullinen piirros porrasvahvikkeesta"))" title="(!LANG:Fig. 15. Lopullinen piirustus portaiden raudoituksesta"> !}

Vahvistuksen värimaailma

Yksinkertaistaaksemme Project Studio CS Structures 5.1:n pylväiden laskentajärjestelmän käsitystä esimerkissämme manuaalisesti valittu kukkatangot kanssa erilaisia ​​arvoja ryhmän ominaisuuksia Kirjanpito:

  • vihreä- elementti on otettu huomioon rakenteen kokoonpanossa ja erittelyssä. Näille palkoille on määritetty sijainti ja ne otetaan huomioon tuoteluettelossa;
  • ruskea- elementti otetaan huomioon vain rakenteen kokoonpanossa. Näille palkkeille on määritetty vain sijainti;
  • punainen- Project Studio CS Designs 5.1 ei ota elementtejä huomioon.
Pääleikkaus. Vahvistuksen väriteema"))" title="(!LANG:Pääosio. Vahvistuksen väriteema"> !}

- 480 kt

Puu- tai rautaportaiden suuresta suosiosta huolimatta yksityistalojen rakentamisessa käytetään usein monoliittisia rakenteita, jotka ovat ihanteellisia useiden kerrosten yhdistämiseen.

Tämän tyyppisillä portailla on monia etuja. Ne eivät ole vain helppoja valmistaa, vaan niitä käytetään myös melko pitkään, mikä ei ole verrattavissa muuntyyppisten portaiden käyttöaikaan.

Monoliittibetoniportaikko on massiivinen ja materiaaliintensiivinen, mutta samalla luotettava ja kestävä. Ja oikealla lähestymistavalla siitä voi tulla talon todellinen koristelu.

Vahvistussäännöt

Minkä tahansa betonirakenteen rakentaminen vaatii kolme päävaihetta:

  • muotti kokoonpano;
  • vahvistaa häkki laite;
  • betonin kaataminen.

Jotta vahvistus pysyisi oikeassa asennossa, kaikki tangot on kiinnitettävä tiukasti yhteen. Tämä voidaan saavuttaa kahdella tavalla - hitsaamalla (jos hitsauskone on saatavilla) tai viskoosisesti.

On olemassa mielipide, että hitsauksen käyttö heikentää vahvistushäkin lujuutta. Tämä koskee vain karkaistua lujaa raudoitusta, joka menettää monia ominaisuuksiaan hitsauksen jälkeen. Tavallisissa rakennuskalusteissa hitsaus ei ole kauheaa.

Jos hitsauskonetta ei käytetä rakennustöiden aikana, tangot kiinnitetään hehkutetulla sidelangalla. Tätä varten sähköiseen ruuvimeisseliin kiinnitetään koukku, jolla neulotaan.

Viime aikoina rakennusmarkkinoille on ilmestynyt sähköiset muovipuristimet, joilla voidaan myös kiinnittää raudoitustankoja toisiinsa.


Kun muotin pohjalla on, niiden välissä on oltava 3 cm etäisyys Muoviset "tuolin" muotoiset puristimet mahdollistavat asetettujen parametrien säilyttämisen. Puristimet asetetaan tankojen alle niiden kiinnitys- tai hitsauspaikkoihin. Tästä johtuen tuloksena olevalla raudoitustankojen verkossa ei ole vääristymiä ja epäsäännöllisyyksiä.

Miten portaiden vahvistus tehdään?


Huolimatta siitä, että puusta ja metallista valmistetut portaat ovat suosittuja kehittäjien keskuudessa, yksityisten rakennusten rakentamisessa käytetään usein monoliittisia rakenteita, jotka ovat ihanteellisia lattianvälisten siirtymien luomiseen. Betoniportaiden marssi voidaan asentaa sekä sisätiloihin että kadun puolelta.

Portaikko on arkkitehtoninen ratkaisu, joka on suunniteltu helpottamaan liikkumista rakennuksen kerrosten ja tilojen sisäänkäynnin välillä alkaen ulkopuoli. Porrasrakenteita koskevat vaatimukset turvallisuuden, luotettavuuden, pitkän käyttöiän, esteettisyyden ja helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

Betoniportaat eivät pelkää kuormia. Sen käyttöikä ylittää huomattavasti muiden rakenteiden käyttöajan. Tällaiset portaat ovat yleistyneet niiden suuren lujuuden ja joukon myönteisiä puolia vuoksi. Rakennusvaatimusten mukaisesti valmistetut niistä voivat tulla huoneen todelliseksi koristeeksi ja suorittaa täysin niille määrätyt toiminnot.


Puu- tai rautaportaiden suuresta suosiosta huolimatta monoliittisia rakenteita käytetään usein yksityistalojen rakentamisessa.

Tarkastellaanpa tarkemmin:

  • betoniportaiden positiiviset ominaisuudet;
  • sen laskennan ominaisuudet piirustuksen kehittämisessä;
  • vaatimukset muottien asentamiselle;
  • monoliittisten portaiden vahvistaminen;
  • betonoinnin suorittaminen.

Edut

Betonimonoliitista valmistettu portaikkorakenne tarjoaa seuraavat positiiviset näkökohdat:

  • Lisääntynyt luotettavuus johtuen siitä, että portaiden vahvistaminen pidentää tuotteen käyttöikää, jota ei tarvitse korjata laitoksen käytön aikana, lukuun ottamatta ulkoviimeistelyä. Tämä muotoilu yhdistää rakennuksen pohjan lattialaattoihin, mikä vahvistaa koko rakennusta.
  • Rakennustoiminnan helpottaminen johtuen siitä, että portaat muodostuvat rakennuksen rakennusvaiheessa. Tämä yksinkertaistaa rakennusmateriaalien toimittamista työpaikalle ja helpottaa rakennustoiminnan tekniikkaa.
  • Tulevaisuudessa erilaisia ​​suunnitteluratkaisuja, jotka parantavat esteettistä käsitystä ja edistävät asiakkaan ideoiden toteutumista. Betonirakenteiden luomisen ja vahvistamisen periaatteen avulla voit varustaa sekä perinteiset keskilentoportaat että tilalliset kierreportaat.


Monoliittinen betoniportaikko on massiivinen ja materiaaliintensiivinen, mutta samalla luotettava ja kestävä

Laaja valikoima viimeistelymateriaalit antaa sinun tarjota yksilöllisen värin ja sopii harmonisesti huoneen sisustukseen.

Projektin erityispiirteistä riippuen jokainen portaikkomalli eroaa koosta, kaltevuuskulmasta, portaiden lukumäärästä ja muodosta. Kun kehität piirustusta, varmista, että seuraavat ominaisuudet huomioidaan:

  • kaltevuuskulma ei saa ylittää 35 astetta;
  • optimaalinen askelkorkeus on 150-180 mm;
  • portaiden leveys - vähintään 1 metri;
  • askelman tukiosan koko on 280-300 mm.

Suorita suunnittelussa kaikki laskelmat ja luonnokset paperille, ota huomioon huoneen lopulliset mitat, mukaan lukien lattioiden korkeus, ottaen huomioon viimeistely.


Betoniportaiden vahvistamisen periaatteen ymmärtämiseksi on otettava huomioon voimat, jotka vaikuttavat yksinkertaisen yksilentoisen rakenteen askelmiin.

Kun kehität erilaisia ​​​​betoniportaita, muista, että niiden rakentaminen sisältää seuraavat vaiheet:

  • Muotin asennus.
  • Portaiden vahvistus.
  • Betonointi.

Tarkastellaanpa tarkemmin näitä kolmea päävaihetta.

Muotin asennus

Tulevan portaikon vahvistamiseksi on tarpeen pystyttää muotti. Tämä on vakava vaihe betoniportaiden muodostuksessa, jonka jälkeen noudata suosituksia:

  • suunnittelutyön päätyttyä piirrä portaiden sijainti seinäpinnalle virheiden välttämiseksi;
  • sijoita ensimmäinen askel niin, että se ylittää todellisen lattiatason tasoitteen paksuudella yhdessä tulevan pinnoitteen materiaalin kanssa;
  • käytä vaneria muotin valmistukseen ja kantaviin ohjaimiin tankoa, jonka poikkileikkaus on 5x15 senttimetriä;
  • asenna tuet metallisten tukipylväiden tai tankojen avulla;
  • varmista puurungon tiiviys täyttämällä raot asennusvaahdolla.


Asiantuntijat pitävät muottia monoliittisten portaiden rakentamisen vaikeimpana vaiheena.

  • Suora yhden marssin versio, jolle on ominaista yksinkertaisuus ja joka on kasvanut 5,5 metriin. Runko on koottu vaneripohjalle, jota tuetaan alhaalta rajoittimilla. Sivuille asennetaan laudat ja pituudelta yhtä suurella askelmalla pystysuorat suoran tai säteen muotoiset askelmanauhat. Asunnon pohjassa on verkolla yhdistetty vahvistus.
  • Suora kahden lennon järjestelmä suorakaiteen muotoisella siirtymätasolla on yleinen monikerroksisissa rakennuksissa ja yksityisissä rakennuksissa. Se erottuu yksinkertaisuudesta, mukavuudesta ja turvallisuudesta. Muotin pohjana käytetään laudoilla tai vanerilla ommeltuja kilpiä, jotka lepäävät esiasennetulla vaakasuoralla alustalla. Teleskooppitukien asennuksen jälkeen asennetaan laudat, joihin kiinnitetään pystysuoraan 5x15 cm kokoiset askellistat.
  • Suora kaksinkertainen malli, jossa on kaareva säde, on samanlainen kuin edellinen malli, mutta eroaa suorakaiteen muotoisen alustan puuttuessa. Muotin asennus suoritetaan samalla tavalla kuin edellinen asennuskaavio. Erona on kiinnitetty ohut, jopa 10 millimetriä paksu kaareva vaneri ja kiinteiden raudoitustankojen käyttö kääntövyöhykkeellä ilman liitoksia.
  • Sädeportainen porrasrakenne mahdollistaa vanerimallin toteutuksen, jonka mukaan askelmiin käytetty ohut 6 mm vaneri deformoituu. Muottielementit kiinnitetään ruuveilla. Tällaisessa portaassa vahvistus vastaa vakioversiota.
  • Ruuviversio erottuu monimutkaisesta muottirakenteesta, joka usein on hitsattu teräslevyistä, jotka muodostavat kiinteän ruuvin muodon. Kun asennat voimanpalkkien runkoon, älä anna niiden katketa ​​koko pituudelta.


Ensimmäinen asia, joka on otettava huomioon työkuormia määritettäessä, on portaiden asettelu ja piirustus.

Vahvistus toimii

Jos muotti on koottu, voit aloittaa rakenteen vahvistamisen. Portaiden nousun vahvistamiseen tarkoitettu työkokonaisuus sisältää seuraavat työvaiheet:

  • tarvittavien materiaalien, työkalujen valmistelu;
  • vahvistusjärjestelmän kehittäminen;
  • tehokehyksen kokoonpano.

Työn suorittamiseksi tarvitset:

  • Rakennusosat, joiden halkaisija on 10-14 mm.
  • Lanka vahvistuskehysten neulomiseen.
  • Neljän millimetrin verkko askelmien vahvistamiseen 10x10 cm kennolla.
  • Muoviset puristimet kiinnitystä varten.
  • Sähköinen ruuvimeisseli.
  • Hitsauslaitteet.

Jos kaikki on valmis, aloita kehyksen kokoaminen vahvistuksesta.

Laadi vahvistussuunnitelma viitelähteissä annetut suositukset huomioon ottaen. rakennusmääräykset säädellä, millaista raudoitusta raudoituskehyksessä käytetään, riippuen jännevälin pituudesta, porraslaatan korkeudesta ja tankojen välisestä etäisyydestä.


Betonirakenteiden ongelma ilman vahvistushäkkiä on kaikkien tiedossa - hauraus

Esimerkiksi 3 metriä pitkällä portaalla, raudoituksen halkaisijalla 10 millimetriä ja levyn korkeudella 15 senttimetriä, tankojen välisen etäisyyden tulisi olla 17 senttimetriä. Taulukkotietojen ohjaamana ei ole vaikeaa valita pitkittäisraudoituksen parametreja.

Vahvistusprosessin ymmärtämiseksi tarkastellaan voimia, joita esiintyy tavanomaisessa yksiportaisessa painovoimaan liittyvissä portaissa. Sen arvo riippuu rakenteen massasta, sitä pitkin liikkuvista ihmisistä sekä kuljetettavien esineiden painosta.

Voimien vaikutuksesta betonimonoliitin alaosa venyy ja yläosa pyrkii kutistumaan. Betonilla ei ole suurta vetolujuutta. Siksi porrasrakenteen vahvistus tehdään teräsraudoituksella. Yhden marssin ratkaisuissa käytetään kentällä todistettua vahvistusmenetelmää, jossa teräskehys asennettu muotin alatasoon.

Enemmän kuormitetuissa kahden marssin järjestelmissä, joissa on monoliittinen alusta, runko on pystytetty kahdella rakennustasolla - ylempi ja alempi.

Kun teet vahvistusta, noudata seuraavia sääntöjä:

  • huomioi teräsraudoitustankojen välinen etäisyys suositusten mukaisesti;
  • aseta runkopalkit muottialustalle luonnosten mukaan muodostamalla tarvittavan kokoiset solut;
  • kiinnitä tangot pitämään rungon oikea asento sidelangalla tai hitsauskoneella. Käytä ruuvimeisseliin asennettua erityistä koukkua runkoelementtien neulomiseen, jos hitsausta ei käytetä;

  • käyttää muoviset elementit kiinnikkeet raudoitustankojen kiinnittämiseen;
  • varmista väli muotin alustasta tankoihin - 3 cm tankojen risteyksissä asennettujen puristimien avulla;
  • huomioi vähintään 50 baarin halkaisija, kun yhdistät voimaelementtejä kehykseen;
  • kiinnitä vahvistuskehys seinään, mikä lisää lujuutta.

betonin kaataminen

Vaihe käynnistyy, kun vahvistushäkki asennetaan. Valamiseen soveltuu sekä mittatilaustyönä valmistettu betoni että valmistettu itsenäisesti suoraan työmaalla. Noudata täyttäessäsi seuraavia sääntöjä:

  • Muotoile portaiden betonipinta samanaikaisesti lattialaatan kaatamisen kanssa.
  • Suorita työ yhdessä vaiheessa, alkaen alhaalta ja asteittain ylöspäin.
  • Tarjoa betonin paksuus, sen ei pitäisi "hiipiä".
  • Tiivistä matriisi vibraattorilla.
  • Suunnittele askelmien pinta lastalla.
  • Kostuta pinta kaatamisen jälkeen.
  • Pura muotti aikaisintaan puoli kuukautta betonoinnin jälkeen.

Tulokset

Tekemällä raudoituksen tekniset vaatimukset huomioon ottaen varmistat portaiden lujuuden, pitkän käyttöiän.



Jaa