Основные параметры железобетонных ребристых плит перекрытий

Качество арматуры

Каркас упрочнения в железобетонной конструкции, а также петли должны быть выполнены из высококачественных материалов. К арматуре выдвигаются определенные требования, благодаря соблюдению которых удается добиться нужных показателей прочности и жесткости всей конструкции.


Требования по качеству арматуры внутри плиты и петель:

  • В П-образных плитах допускается использовать арматуру из сталей, указанных в проектной документации
  • Размеры и форма петель, закладных обязательно соответствуют ГОСТам, чертежам конструкции, особенностям эксплуатации, требуемым свойствам
  • Натяжение арматуры выполняют электромеханическим/механическим методами
  • Коэффициент напряжения в каркасе после натяжения отклоняться от установленного в проекте может максимум на 10%

Правильные расчеты и высококачественные изделия – залог того, что построенная из П-образных плит конструкция получится надежной, прочной, способной выдерживать установленные нагрузки и обеспечить длительный срок эксплуатации здания.

Делаем железобетонные перекрытия

ПРИЕМКА.

2.1. Приемка
плит – по ГОСТ 13015.1-81 и настоящему
стандарту.

2.2. Плиты принимают по данным
входного, операционного и приемочного контроля, в том числе:

по результатам периодических
испытаний – по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости плит,
морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона плит,
предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивной
газообразной среды;

по результатам приемо-сдаточных
испытаний – по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на
сжатие, передаточной и отпускной прочности), средней плотности легкого бетона,
соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных
соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона
до арматуры, ширины раскрытия технологических трещин и категории бетонной
поверхности.

2.3. Испытания плит по
прочности, жесткости и трещиностойкости проводят нагружением перед началом
массового изготовления плит и в дальнейшем при изменении технологии их
изготовления, вида и качества применяемых материалов.

2.4.
Требования к документу о качестве плит, поставляемых потребителю, – по ГОСТ 13015.3-81.

Дополнительно в документе о
качестве плит, предназначенных для эксплуатации в газообразных средах с
агрессивной степенью воздействия, должна быть приведена марка бетона по
водонепроницаемости (если этот показатель оговорен в заказе на изготовление
плит).

Расшифровка маркировки

П-образные плиты перекрытия характеристики (вес, размер, нагрузки и т.д.) предполагают разные

Поэтому до покупки нужно все тщательно просчитать, а в процессе выбора изделий обращать внимание на маркировку с основными данными

Что включает маркировка П-образной плиты:

Обозначения в виде цифр и букв, которые расшифровывают вес и размеры Характеристики арматуры (тип, класс) Коэффициент несущей способности Тип и марка бетона Дополнительные характеристики и свойства (если есть)

Так, если на изделии указана такая информация 2П1 – 3, Ат – VI П-1, то это говорит о следующем. Первые три обозначения (2П1) указывают на типоразмер панели. Тройка говорит о разделении элементов перекрытия в соответствии с несущей способностью. Потом идет расшифровка класса арматуры (напряженной предварительно). Символ П – использовался легкий бетон, Т – тяжелый.

Последний символ обозначает конструктивные особенности панели: 1 – в плите есть дополнительные закладные, 2 – в боковых ребрах есть технологические отверстия по 21 сантиметру, 3 – есть отверстия величиной 21 и 70 сантиметров.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.

3.1. Испытание
плит и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует производить в
соответствии с требованиями ГОСТ 8829-85 и рабочих чертежей
на эти плиты.

Значения контрольных нагрузок,
контрольных прогибов и относительных прогибов приведены:

в табл. 5 – для плит, предназначенных
для эксплуатации в газообразных средах с неагрессивной степенью воздействия;

в табл. 6 – для плит, предназначенных
для эксплуатации в газообразных средах со слабо- и среднеагрессивной степенями
воздействия;

в обязательном приложении – для
плит с напрягаемой арматурной сталью класса А-IIIв.

3.2. Прочность
бетона плит следует определять по ГОСТ 10180-90 на серии образцов,
изготовленных из бетонной смеси рабочего состава и хранившихся в условиях,
установленных ГОСТ
18105-86.

При испытании плит
неразрушающими методами фактическую передаточную и отпускную прочность бетона
на сжатие следует определять ультразвуковым методом по ГОСТ 17624-87
или приборами механического действия по ГОСТ
22690-88, а также другими методами, предусмотренными стандартами на методы
испытания бетона.

3.3.
Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060-87 на серии образцов, изготовленных из бетонной
смеси рабочего состава.

3.4.
Водонепроницаемость бетона плит, предназначенных для эксплуатации в
газообразных средах с агрессивной степенью воздействия, следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.5-84 на серии образцов,
изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.5. Объем
межзерновых пустот в уплотненной смеси легкого бетона следует определять по ГОСТ 10181.0-81 и ГОСТ 10181.3-81.

3.6. Среднюю
плотность легкого бетона следует определять по ГОСТ 12730.0-78 и ГОСТ 12730.1-78 на серии образцов,
изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

3.7. Методы
контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий – по ГОСТ 10922-90 и ГОСТ 23858-79.

3.8. Силу
натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, следует измерять по ГОСТ 22362-77.

3.9. Размеры и
отклонения от прямолинейности, плоскостности и равенства диагоналей
поверхностей плит, ширину раскрытия технологических трещин, качество бетонных
поверхностей и внешний вид плит следует проверять методами, установленными ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 13015.1-81 – ГОСТ 13015.3-81, ГОСТ 13015.4-84.

3.10.
Положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона
до арматуры следует определять по ГОСТ 17625-83 и ГОСТ 22904-78.

Основные технические характеристики

На данный момент большинство производителей производят железобетонные плиты из разнообразных типов бетона (легкое, тяжелое, плотное силикатное). Согласно государственному стандарту производители придерживаются следующих установленных параметров ребристых перекрытий — 3х12, 3х6, 3х18, 1,5х6. Следовательно, производится следующая продукция с напряженной арматурой:

  1. С плоской верхней плитой.
  2. Особые плиты — оболочки, поверхность которых сводчатая.

В состав маркировки обычно входят следующие наименования:

Расчет ребристого монолитного перекрытия.

  1. Обозначение параметров цифрами или буквами.
  2. Показатель несущей способности.
  3. Класс и тип арматуры.
  4. Тип бетонной массы.
  5. Параметры.
  6. Дополнительные свойства (если таковые имеются).

Ребристые монолитные перекрытия устанавливаются несколькими способами. При любом методе монтажа есть необходимость использования автомобильного или башенного крана. Чтобы суметь поймать конструкцию крюком грузоподъемной машины используются специальные монтажные петли. Их количество и состояние проходит проверку при покупке и перед тем как установить

При монтаже перекрытий важно соблюдать последовательность действий

Классификация плит перекрытий

Согласно ГОСТ 26434-2015 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры», производители предлагают следующие варианты ЖБ конструкций для монтажа перекрытий:

  • сплошные однослойные (1П и 2П);
  • многопустотные (1ПК, 2ПК, ПБ).

Широкий спектр изделий представлен в ГОСТе 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия».

Рассмотрим подробнее основные параметры, в частности, размеры железобетонных плит перекрытия.

Панели ПК

Пустоты круглой, полукруглой или овальной формы располагаются по длине панели. Конструкции имеют ровную поверхность и рассчитаны на высокие эксплуатационные нагрузки. Многопустотные железобетонные плиты перекрытий имеют ряд достоинств, включая:

Наряду с плитами ПК используются панели ПКТ и ПКК, от базового варианта они отличаются по количеству сторон опирания, что видно из таблицы, приведенной выше.

Выбирая материалы для строительства, следует принять во внимание толщину, длину и ширину железобетонной плиты перекрытия

Панели ПБ

Причем резать их можно не только поперек, но и под углом, чтобы использовать в постройках оригинальной формы. Панели ПБ максимально удобны для частных застройщиков – не требуется подгонять проект под стандартные типоразмеры плит перекрытий.

Панели ребристые

В частном домостроении данная серия железобетонных плит перекрытия практически не используется, поскольку возникают сложности с эстетичной отделкой потолка.

Заводы ЖБИ выпускают плиты перекрытий с ребрами жесткости высотой:

  • 300 мм – для построек общественного назначения, для чердачных перекрытий жилых зданий;
  • 400 мм – для крупных построек промышленного и коммерческого назначения.

Стандартная длина железобетонной плиты перекрытия с ребрами составляет 6 или 12 метров, могут изготавливаться изделия длиной 18 метров.

Сплошные плиты

Стандартная высота сплошной железобетонной плиты перекрытия – 120 или 160 мм, длина – 1800-5000 мм. Сплошные панели отличаются солидным весом при небольших габаритах – 600-1500 кг.

Монолитные плиты

Монолитная железобетонная плита перекрытия создается непосредственно на месте в ходе строительных работ. Данный вариант обычно используется, если весь дом или его каркас возводится по монолитной технологии.

Преимущество – отсутствие необходимости привязывать размеры и конфигурацию помещений к стандартным габаритам сборных плит перекрытия. Недостатков у монолитных плит несколько:

  • низкая шумо- и теплозащита по причине отсутствия пустот;
  • трудоемкость монтажа – упростить работы поможет несъемная опалубка, если она предусмотрена проектом;
  • высокая себестоимость конструкции.

Монолитное перекрытие своими руками: опалубка

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов. Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.

С этим вопросом мы разобрались, теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.

Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы

Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м

Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.

После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте.

Гост 27215-87 плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. технические условия — скачать бесплатно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ

ВЫСОТОЙ 400 мм

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 27215-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ВЫСОТОЙ 400 мм ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

27215-87

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные ребристые плиты высотой 400 мм, изготовляемые из тяжелого или легкого бетона и предназначенные для перекрытий производственных зданий промышленных предприятий и сооружений различного назначения с шагом несущих конструкций 6 м.

Плиты изготовляют по рабочим чертежам серий 1.442.1-1, 1.442.1-2 и применяют:

для отапливаемых зданий и сооружений;

для не отапливаемых зданий и сооружений и на открытом воздухе при расчетной температуре наружного воздуха (средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 40 °С включ.;

в условиях систематического воздействия технологических температур до 50 °С включ.;

при неагрессивной, слабо — и среднеагрессивной степенях воздействия газообразных сред на железобетонные конструкции;

для зданий и сооружений с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включ.

Размеры ребристых плит по ГОСТу

Ребристые формы перекрытий имеют габариты, которые предполагают три составляющие: длина, толщина и высота. Про плиты перекрытия: размеры гост можно узнать из статьи.

Рассмотрим такой параметр, как высоту. Стандартное значение высоты оставляет 22 см. Очень редко производители изготовляют материалы с толщиной 16 см. различие между ними состоит в диметре отверстий и шумоизоляции.

Следующий параметр – длина принимает стандартное значение 2-12 м. Когда происходит проектирование дома, то чаще всего задействуют их с параметром длины 3,6-7,2 м. Если использовать плиты с длинной до 3,6 м и более 7,2 м, то они обладают значительно высокой стоимостью. А вот каковы размеры пустотных плит перекрытия можно узнать из статьи.

Принятые стандартом параметры ширины ребристых плит могут составлять 1 – 1,2 – 1,5 – 1,8 м. Очень редко можно встретить у производителя с размерами длины 1-1,8м. Именно это и определяет их высокую стоимость по сравнению с другими плитами. Во время проектирования могут применять ребристые плиты с шириной 1 м. Для экономии стоит использовать 5 штук с параметром ширины 1,2 м.

Подводя итог, можно сказать, что с учетом ГОСТа можно выделить следующие размеры ребристых перекрытий:

  • 3х12;
  • 3х6;
  • 3х18;
  • 1,5х6.

Вес

Габариты этого материала могут быть самые различные. Здесь все зависит от того, какую нагрузку должны выдерживать плиты. С учетом этого, чаще всего строители используют материалы, вес которых 770-820 кг/м2. Если необходимо, чтобы она выдерживала тяжелые нагрузки, то стоит использовать материал весом 2500 кг/м2.

Узнать о том, какова маркировка плит перекрытия можно здесь.

Влияние схемы эксцентричного крепления ребра на результаты подбора арматуры в плите и ребре

При моделировании поля железобетонной плиты пластинчатыми или оболочечными элементами и моделировании балок стержневыми элементами срединная плоскость пластин может быть расположена как на одном уровне, так и на разных уровнях с упругой частью стержня (рис. 3).

Рис. 3. Выбор размещения стержня относительно плиты (1 — плитный элемент; 2 — стержневой элемент)

Можно было бы также представить ребра вертикально расположенными элементами плиты, однако в таком случае возникает вопрос о толковании размещения подобранной арматуры (рис. 4), поэтому в настоящей статье мы не будем рассматривать данный вариант.

При смещении стержневого элемента относительно нейтральной оси плиты возникает необходимость учесть эксцентриситет стыков элементов в узлах. Условия совместимости деформаций стержней и пластин будут выполнены в случае присоединения стержней к узлам пластин с помощью абсолютно жестких (EI = ) вертикальных вставок (рис. 5).

Рис. 4. Расположение арматуры: а — в реальной конструкции; б — при моделировании стержневым и плитным элементами; в — при моделировании плитными элементами (1 — плита; 2 — стержень)

Рис. 5. Эксцентричность стыков элементов в узлах (1 — жесткая вставка, С — длина жесткой вставки)

При этом в плите возникает мембранная группа усилий, которые в общем случае являются следствием корректного моделирования перекрытия. Следовательно, при эксцентричности стыков элементов в узлах плиты необходимо моделирование оболочечными элементами, которые имеют необходимое количество степеней свободы в узлах.

Если стержни примыкают к узлам пластин непосредственно (без жестких вставок), то в пластинах при вертикальной нагрузке мембранная группа усилий не возникает. Такое моделирование соответствует случаю, когда в реальной конструкции балки как бы выступают над плитами (рис. 6а , б ). В этом случае при моделировании конечными элементами плиты и оболочки результаты будут одинаковыми.

Каждый из предложенных на рис. 6 вариантов расчетных схем имеет свои преимущества и недостатки. В перекрытиях, представленных на рис. 6 а и 6 б , жестких вставок нет. В случае когда в стержневом элементе имеется вставка (рис. 6в, г ), от действия вертикальной нагрузки в плите возникает мембранная группа усилий. Как следствие, в упомянутых стержнях появляется продольная сила (усилие распора), которая отвечает действительной работе конструкции. Этого не происходит при центрировании элементов по средней линии.

Рис. 6. Моделирование ребристого перекрытия или плиты (комбинированная модель): а — без жестких вставок (высота балки h); б — без жестких вставок (высота балки h1); в, г — то же, но с жесткими вставками

Кроме того, в схемах на рис. 6а, б, в в местах пересечения стержня и плиты будет дважды учитываться площадь бетона. В схеме на рис. 6 г такого эффекта не наблюдается, но при этом возникает вопрос: правомерно ли будет перенести площадь подобранной арматуры в сжатой зоне стержня в сжатую зону плиты (изменение плеча внутренней пары сил)?

Армирование стержневых элементов также возможно как по первой, так и по второй группам предельных состояний.

Рассмотрим два примера расчета: ребристой панели перекрытия и монолитного ребристого перекрытия с балочными плитами, которые приведены в пособии «Проектирование железобетонных конструкций» (Киев, 1985) А.Б.Голышева, В.Я.Бачинского, В.П.Полищука и др., и по этим исходным данным смоделируем соответствующие расчетные схемы в комплексе SCAD (учитывая изложенные выше особенности).

Ребра были представлены стержневыми элементами прямоугольного сечения. Тавровое сечение ребер не рассматривалось, поскольку, во-первых, при таком моделировании ребер будет дважды учитываться бетон сжатой зоны (стержня и плиты), что исказит конечный результат, а во-вторых, моделирование крайних ребер окажется некорректным, поскольку одна из полок тавра будет лишней.

Таблица 1. Четыре типа схем

В табл. 1 представлены четыре типа схем, которые отличаются друг от друга представлением нагрузки в расчетной схеме и типом конечного элемента плиты. Представление ребер одним типом элемента (пространственный стержень) при моделировании полки плиты конечными элементами оболочки и плиты объясняется тем, что стержневой элемент плоской схемы не может иметь жестких вставок в своей плоскости.

Рассчитываем нагрузку

Разобравшись со всеми характеристиками перекрытий, необходимо рассчитать нагрузку. Только после этого целесообразно приступать к покупке или заказу изделий. Иногда заказчики усиливают плиты, если нагрузка слишком велика. Зная необходимую нагрузку можно правильно подобрать сортамент материала. Как произвести расчет, рассмотрим далее.

Как уже было сказано выше, нагрузки бывают разных типов:

  • постоянная;
  • временная;
  • равномерная;
  • неравномерная.

Расчёт ребристой плиты производиться с учётом равномерной нагрузки. Эта нагрузка самая распространенная и пренебречь ею нельзя. Нагрузка вычисляется в кг/м2. Все нормативные показатели нагрузки указаны в ГОСТе. В нём указано, что норма нагрузки для плит покрытия строений, где будут проживать люди составляет 400 кг/м2.

Ребристые плиты перекрытия

Армированные РПП, обладая высокими прочностными характеристиками, способны выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузки. В РПП могут присутствовать технологические полости (например, для обустройства вентиляции или освещения). Наличие специальных петель упрощает погрузку/разгрузку и установку плит.

Высота РПП составляет либо 300 мм (их используют при возведении торгово-развлекательных комплексов, бассейнов, актовых и спортивных залов), либо 400 мм (их применяют при сооружении промышленных объектов). О длине и ширине изделий читайте ниже.

Маркировка и размеры

Состоит она из буквенно-цифрового сочетания:

1-ая группа обозначает наименование плиты и ее типоразмер. ПГ – плоская плита, ПВ/ПОВ – с отверстиями для обустройства вентиляции, ПС/ПФ/ПОС/ПОВ – для проведения освещения, ПОЛ/ПЛ – под сброс кровли. Для РПП, имеющих толщину 300 мм, длина изделий всех трех типоразмеров одинакова: она составляет 5650 мм. Отличаются плиты только шириной: для П1 – это 2985 мм, для П2 – 1485 мм, а для П3 – 935 мм (ГОСТ 21506-87, введенный в действие года). Для РПП, имеющих высоту 400 мм, существует девять типоразмеров: 1П1, 1П2, 1П3, 1П4, 1П5, 1П6, 1П7, 1П8 и 2П1. Первые шесть опираются на полки ригелей и являются напряженными, так как имеют арматурное усиление; седьмой и восьмой такие же, только не усиленные. Девятый типоразмер – это плиты с опорой на верхнюю часть ригеля каркаса сооружения (его габаритные размеры: длина – 2950 мм, ширина – 1485 мм).

На заметку! Длина плит типоразмеров 1П1, 1П3, 1П5 и 1П7 одинакова: 5550 мм.  Ширина же равна 2985 мм, 1485 мм, 935 мм и 740 мм соответственно. Длина изделий типоразмеров 1П2, 1П4, 1П6 и 1П7 идентична и составляет 5050 мм. Ширина же равна 2985 мм, 1485 мм, 935 мм и 740 мм соответственно (ГОСТ 27215-2013, введенный в действие года).

2-ая группа обозначает максимальную нагрузку, которую плита может выдержать; класс напрягаемой арматуры и вид бетона, который использовался при изготовлении изделия.

На заметку! Если плиту изготовили из легкого бетона, то в маркировке присутствует буква Л.

  • 3-я группа обозначает наличие шахт для обустройства вентиляции или вентиляторов. Если в маркировке указана цифра 1, то диаметр отверстия составляет 400 мм, 2 – 700 мм, а 3 – 1000 мм.
  • Также может содержаться дополнительная информация (например, устойчивость к землетрясениям).

Так, например, маркировка П3-1АтVЛ означает, что это плита третьего типоразмера (то есть, она имеет длину 5650 мм, а ширину 935 мм); с напрягаемой арматурой класса АтV, а изготовлена она из легкого бетона.

Достоинства и недостатки

Плюсы:

Использование при производстве изделий материала высокого качества.
Длительный эксплуатационный срок (до 20 лет и больше).
Относительно невысокая стоимость.
Меньшая звукопроницаемость (по сравнению, например, с ППП).
Прочность и надежность (это обеспечивается наличием не только продольных, но и поперечных ребер жесткости)

Особенно это важно для регионов с повышенной сейсмичностью.
Подобные плиты отличаются высокими показателями устойчивости не только к механическим воздействиям, но и климатическим. То есть, возможность использовать РПП и при -40 градусов по Цельсию, и при +50, а также в условиях агрессивных сред.
Простота монтажных работ, а также их безопасность.
Высокий класс огнестойкости.

Описание и технические характеристики

Железобетонные ребристые плиты производятся по ГОСТ 21506 (толщиной 300 мм) и ГОСТ 27215 (толщиной 400 мм), но бывают изделия и меньшей высоты – 220 мм. Они являются горизонтальными плоскостными элементами сооружений и предназначены для восприятия эксплуатационных нагрузок и их последующей передачи на нижерасположенные несущие конструкции (стены и фундамент).

Рисунок 1. Ребристые ЖБИ для сооружения перекрытий и покрытий

Несущая способность ребристых плит перекрытия в зависимости от их разновидности может составлять 400-500 кг/м2. За счет наличия продольных ребер жесткости эти ЖБИ отличаются повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам, поэтому чаще применяются в регионах с высокой сейсмической активностью.

Стандартные размеры железобетонных изделий:

  • Высота ребристых плит перекрытия составляет 220, 300 и 400 мм (в свободной продаже встречаются очень редко).
  • Ширина изделий – 1,2 и 1,5 м.
  • Длина ребристых плит перекрытия – 6 и 12 м.

Фото 2. Внешний вид изделий с торца

Одним из основных преимуществ является вес ребристой плиты перекрытия – он гораздо меньше по сравнению с монолитными горизонтальными несущими конструкциями. Так, масса изделия размерами 6000×1500×300 мм составляет всего 1,5 т. Это обусловлено тем, что толщина ребристых плит перекрытия в основании составляет всего 50 мм.

Плюсы и минусы

Изделия легко и быстро устанавливаются при условии привлечения техники. Плиты с ребристой структурой обладают различными преимуществами:

  • Прочность и выносливость. Предотвращение деформирования и разрушений обеспечивают поперечные и продольные ребра жесткости.
  • Полиразмерность. Многочисленный выбор позволяет подобрать материал для обширных строительных площадей.
  • Долговечность. Усиления технических характеристик добиваются добавлением химических соединений и арматуры.
  • Простота эксплуатации. Строительный материал не требователен в уходе, достаточно отделочных работ.
  • Монтаж. Если есть специализированная техника, установка ребристых плит проходит в короткий временной период.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookX
Напишите комментарий