Tasuta armatuuri kalkulaator ehitusprojektidele. Sisestage plaadi mõõtmed ja armatuuri suurus, et saada koheselt hinnangud koguse, kaalu ja materjali kulu kohta. Sisaldab paigutuse juhendit.
Arvutused põhinevad standardsel armatuuri paigutamisel ja kaalul.
Armatuure paigutatakse 25 cm vahega. Kokku armatuure = armatuuri pikkussuunas + armatuuri laiussuunas.
Iga armatuuri meeter kaalub 0.99 kg.
Kogumaksumus = Kogukaal × Hind kilogrammi kohta
Armatuure paigutatakse 25 cm vahega mõlemas suunas.
Armatuurraua arvutamine betoonitöödeks on valdkond, kus paljud ehituseelarved lähevad rappa. Liiga vähe tellides maksate kiirete tarnete eest kõrget hinda. Liiga palju tellides seisab kallis teras teie õuel. See armatuuri kalkulaator aitab teil numbrid esimesel korral õigesti arvutada.
Armatuurvarrased on terasvarrased, mis on betooni sisse paigaldatud tõmbetugevuse kandmiseks - midagi, mida betoon üksi hästi teha ei suuda. Ilma õige armatuurita praguneb betoon tõmbel ja ebaõnnestub konstruktiivselt. Armatuuri arvutamise keerukus seisneb selles, et peate arvestama vahekauguse nõudeid, üleminekuid liitekohtades, erinevaid varrepaksusi ja teie konkreetse konstruktsiooni geomeetriat.
Selle kalkulaatori võimalused: sisestate oma plaadi või vundamendi mõõtmed, valige armatuuri suurus (vastavalt konstruktsioonijoonisetele või inseneride spetsifikatsioonidele) ning saate koheselt hinnangud varrete arvu, kogupikkuse, kaalu ja materjali maksumuse kohta. Sobib ristkülikukujulistele betoonkonstruktsioonidele nagu vundamendid, plaadid, vundamendialused ja sarnased rakendused.
Armatuuri arvutused järgivad võrgustiku mustrit - vardad kulgevad kahes risti suunas, tavaliselt vastates betoonstruktuuri pikkusele ja laiusele. Varraste vaheline kaugus sõltub konstruktsioonilisest vajadusest, mistõttu erinevatel armatuuri suurustel on standardsed vahemaa soovitused.
Siin on põhimõte, kuidas kalkulaator teie materjalivajadust määrab:
Varraste arv igas suunas = (Mõõde ÷ Vahemaa) + 1
"+1" arvestab piirdevarraste jaoks. 10-meetrise plaadi puhul 0,30-meetrise vahemaaga:
See arvutus toimub nii pikkuse kui laiuse suunas eraldi.
Armatuuri kogupikkus = (Pikkus × Varraste arv laiuse suunas) + (Laius × Varraste arv pikkuse suunas)
See valem arvestab võrgustiku mustrit. Iga vars kulgeb täies ulatuses oma suunas.
Kogukaal = Kogupikkus × Valitud armatuuri kaal meetri kohta
Erinevatel armatuuri suurustel on standardiseeritud kaalud. #4 vars kaalub 0,99 kg/m, #5 vars 1,55 kg/m.
Kogumaksumus = Kogukaal × Hind kilogrammi kohta
Materjalide hinnad varieeruvad piirkonniti ja turutingimustes. Kontrollige kohalike tarnijate käest hetkehindu.
Kalkulaator eeldab lihtsat võrgustiku paigutust ristkülikukujulistele konstruktsioonidele. Tegelikus ehituses esineb sageli keerukusi, mis mõjutavad teie materjalivajadust:
Ülekattevõtted: Armatuuri tükid kattuvad üksteisega, tavaliselt 40 korda läbimõõt. #5 armatuuri puhul (15,9mm läbimõõt) on see umbes 64cm iga ülekattevõtte kohta. Suurel plaadil need ülekattevõtted kuhjuvad. Levinud lähenemine on lisada 10-15% arvutatud pikkusele, et katta ülekattevõtted ja kadu.
Ehitusnormide nõuded: Rahvusvaheline Ehitusnormistik (IBC) ja ACI 318 määravad miinimum- ja maksimaalse vahemaa ning katvuse nõuded. Kalkulaator kasutab tüüpilist vahemaad, kuid teie piirkond või konstruktsioonimehaanikainsener võivad nõuda erinevaid väärtusi. Alati kontrollige kohalike normidega.
Ümardamine praktikas: Te ei saa osta 34,7 varda. Kalkulaator ümardab ülespoole, sest täpse koguse tellimine ei jäta ruumi veaks. Minu kogemuse põhjal tellage 5% võrra rohkem kui ümardatud number - painutatud vardad, lõikamise vead ja tööplatsil tekkiv kadu on tavalised.
Mittristkülikukujulised konstruktsioonid: Kas teil on L-kujuline vundament või kaarjad servad? Jaotage see ristkülikukujulisteks osadeks, arvutage iga osa eraldi ja liitke tulemused. Ringikujuliste konstruktsioonide puhul muutub matemaatika täielikult (vajate ringmõõdu põhiseid arvutusi).
1. Mõõtke oma betoonkonstruktsiooni
Võtke oma objekti plaanid või mõõtke ala, kuhu te betooni valate. Teil on vaja pikkust ja laiust meetrites. Kui te töötate joonistega tolides, teisendage esmalt (1 meeter = 3,28 jalga). Ebakorrapärase kuju puhul visandage see ja jaotage ristkülikuteks - arvutage iga osa eraldi.
2. Kontrollige oma konstruktsioonijooniseid
Teie insenerijoonised peaksid määratlema raudbetooni suuruse ja vahekauguse. Otsige märkusi nagu "#4 @ 12" OC" (number 4 raudbetooni 12 tolli tagant). Kui teil ei ole jooniseid, ärge arvake - alasuurus võib viia konstruktsiooni purunemiseni. Elamute plaatide puhul on tavaline #4 raudbetooni kasutamine, kuid kontrollige kohaliku ehitusosakonnaga.
3. Valige raudbetooni suurus rippmenüüst
Kalkulaator sisaldab standardsuurusi #3-st #8-ni. Iga suurus laadib automaatselt õige:
4. Saage praegused hinnad
Helistage kohalikku terasetarnijasse või vaadake nende veebilehte hinna kohta kilogrammi kohta. Raudbetooni hinnad kõiguvad teraseturu järgi - möödunud nädala pakkumine ei pruugi täna kehtida. Kui saate mitu pakkumist, kasutage seda kalkulaatorit iga hinnaga, et võrrelda kogumaksumust.
5. Vaadake oma hinnangut
Tulemused näitavad:
Kontingendi unustamine: Kalkulaator annab teoreetilise miinimumi. Tegelik ehitus hõlmab painutatud tükke, lõikamise vigu ja saastunud tükke, mis lähevad praaki. Lisage vähemalt 10%.
Aegunud mõõtmete kasutamine: Vundamendi mõõtmed muutuvad sageli kaevamise käigus. Mõõtke tegelik kaevatud ala enne tellimist, mitte ainult plaani mõõtmeid.
Tarnimise miinimumkoguste eiramine: Mõnel tarnijal on miinimumtellimuse kogused. Kui teie arvutatud tellimus on 2 tonni, kuid miinimum on 3 tonni, maksate te igal juhul 3 tonni eest.
Kui valatakse 10m × 8m maja vundamendi plaati, töödeldakse tavaliselt 100mm paksust betooni. Ehituseeskirjad nõuavad tavaliselt #4 raudbetooni 18-tollistes vahedes elamute jaoks. Kalkulaator säästab siin aega: asemel et käsitsi loendada plaanidel võrgu ristumiskohti, sisestage mõõtmed, valige #4 raudbetooni suurus ning saate koheselt materjalikogused tellimiseks.
Tavaline stsenaarium: Ehitaja peab hindama kolme erinevat plaadisuurust mitmetasandilisele vundamendile. Käitage iga mõõdet kalkulaatoris, koguge tulemused, lisage 10% ettenägematu kulu ning teil on materjalitellimus valmis - võtab viis minutit graafpaberiga töötamise asemel.
Ärihoone töödel nõutakse tihedamat paigutust ja raskemaid raudbetoone. Laohoonel võib olla vaja #5 raudbetooni 12-tollistes vahedes tõstukikoormuste talumiseks. Kalkulaator käsitleb neid spetsifikatsioone - teil tuleb lihtsalt muuta raudbetooni suurust ja kinnitada, et see vastab konstruktori ettekirjutustele.
Tähelepanu: Äriprojektidel on sageli paksendatud servad, sammaste alused ja kandvad tsoonid, mis vajavad lisatugevdust. Arvutage põhiplaadi ala, seejärel arvutage eritsoonid eraldi.
Toetusmüüri vundamendid vajavad nii horisontaalset (selle tööriistaga arvutatavat) kui ka vertikaalseid vardaid, mis ulatuvad müürini. 20m pika × 1,5m laia vundamendi jaoks arvutab kalkulaator horisontaalse võrgu. Vertikaalsed vardad tuleb arvutada eraldi müüri kõrguse ja konstruktori spetsifikatsioonide põhjal.
Koduomanikud, kes ehitavad 4m × 3m betooniplatsi, saavad seda kasutada materjalide eelarvestamiseks. Kergeteks elamutöödeks sobivad #3 või #4 raudbetooni 16-18-tollised vahemikud. Siiski kontrollige kohaliku omavalitsuse ehitusosakonnast - mõned piirkonnad nõuavad lubasid ja ülevaatust isegi tagaõue betoonitööde puhul.
Standardsed raudbetooni võrgud pole ainus võimalus betooni tugevdamiseks. Sõltuvalt projektist võivad need alternatiivid olla kaalumist väärt:
Keevatud traadvõrk (WWM): Eelnevalt valmistatud keevatud traadist võrgud. Kiirem paigaldada kui üksikud vardad, kuid vähem paindlik kohandatud paigutustes. Levinud kõnniteede ja kerge koormusega plaatide jaoks.
Kiudtugevdusega betoon: Sünteetilised või terasekiud segatud otse betooni. Sobib pragude kontrollimiseks, kuid ei asenda kandvates konstruktsioonides strukturaalset raudbetooni. Ameerika Betooniinstituut avaldab juhised kiudtugevduse kohta ACI 544-s.
Järelpingestamine: Kõrgepingelised kaablid, mida pingestatakse pärast betooni kõvenemist. Kasutatakse parkimisstruktuurides ja pikematel plaatidel. Nõuab spetsialiseeritud töövõtjaid ja seadmeid - kaugelt üle lihtsa raudbetooni arvutuse.
GFRP (Klaaskiust polümeerne raudbetooni varras): Mittesöövitav alternatiiv terasele, kasulik merekeskkondades või magnetilise segamise vältimiseks. Kallim kui terasest raudbetooni varras ja nõuab erinevaid arvutusi vastavalt ACI 440.1R.
Roomlased teadsid, et betoon vajab tugevdamist — nad paigaldasid mõnedesse konstruktsioonidesse pronksvarred. Kuid kaasaegne armeeritud betoon sai alguse 1860. aastatel, kui prantsuse aiandaja Joseph Monier patenteeris rauaga armeeritud betooni, algul aiaistutite jaoks, hiljem konstruktsioonielementideks.
Juba 20. sajandi alguses töötasid insenerid välja süstemaatilised meetodid armatuuri nõuete arvutamiseks. Tänapäeval järgivad armatuuri tootmisprotsessid ranged standardid:
Standardiseerimine on oluline, sest see tagab armatuuri omaduste järjepidevuse kogu maailmas. #4 varras omab sama diameetrit ja kaalu, olenemeb sellest, kas ehitate Texases või Tokyos, mis muudab arvutused ja konstruktsioonide projekteerimise piirkondadevaheliselt ülekantavaks.
Armatuuri suuruste mõistmine on oluline kalkulaatori kasutamisel—igal suurusel on erinevad kaal, hind ja konstruktiivsed omadused.
| Armatuuri suurus | Diameeter (mm) | Kaal (kg/m) | Tüüpiline vahemaa (cm) | Levinud kasutusalad |
|---|---|---|---|---|
| #3 (10M) | 9.5 | 0.56 | 20 | Kerged elamute plaadid, terrassid |
| #4 (13M) | 12.7 | 0.99 | 25 | Elamute vundamendid, sõiduteed |
| #5 (16M) | 15.9 | 1.55 | 30 | Ärihoone plaadid, raskemad koormused |
| #6 (20M) | 19.1 | 2.24 | 35 | Konstruktiivsed talad, paksud plaadid |
| #7 (22M) | 22.2 | 3.04 | 40 | Rasked konstruktiivsed elemendid |
| #8 (25M) | 25.4 | 3.98 | 45 | Sillad, suured konstruktsioonid |
Praktiline märkus: Numbriline tähistus viitab tollide kaheksandikele. #4 armatuur on 4/8" ehk 1/2" diameeter. Meetermõõdustiku tähistus (13M) näitab nominaalset diameetrit millimeetrites.
Armatuuri klass näitab voolavuspiiri—pinget, millest alates hakkab varras püsivalt deformeeruma. Kõrgemad klassid kannavad suuremat koormust, kuid maksavad rohkem. Vastavalt ASTM A615 standarditele:
Mida see tähendab teie hinnangu jaoks: Klass mõjutab projekteerimise nõudeid, mitte materjali kaalu. Kalkulaator kasutab kaalu meetri kohta, mis sõltub diameetrist, mitte klassist. #5 Klass 60 varras kaalub sama palju kui #5 Klass 75 varras—kuid Klass 75 võib maksta 10-15% rohkem.
Standardne süsinikterasest armatuur roostetab karmides keskkondades. Kui pikaealisus on olulisem kui algne maksumus:
Epoksükaetud armatuur: Roheline fusion-binded kate. Lisab 25-35% materjali maksumusele. Nõutud paljudes DOT-des sildade ja parkimisstruktuuride jaoks. Käsitsege ettevaatlikult—katkine kate kaotab oma eesmärgi.
Tsingitud armatuur: Kuumtsingitud tsinkkate. Sarnane hind epoksükaetud armatuurile. Parem vastupidavus katte kahjustamisele. Levinud merekonstruktsioonides.
Roostevaba terasest armatuur: 8-10× kallim süsinikterasest, kuid praktiliselt korrosioonikindel. Kasutatakse seal, kus asendamine on liiga kulukas: ajaloolised taastamised, kriitiline infrastruktuur.
GFRP (Klaaskiust polümeerarmeeringu): Mittemetalliline alternatiiv. Ei roosteta, mittejuhtiv, läbipaistev raadiosageduste suhtes. Umbes 2-3× süsinikterase hind. Projekteerimise reeglid erinevad märkimisväärselt—konsulteerige ACI 440 juhistega.
Kalkulaator pakub materjali kulusid, kuid kogu armeerimise kulu hõlmab mitut muud tegurit:
Armatuuri paigaldamine maksab tavaliselt 0,60 kilogrammi kohta tööjõukuludes, mõnikord ületades isegi materjali maksumust. Paigaldamise kulu mõjutavad tegurid:
Lisaks armatuurile arvesta:
Armatuuri transport ja käitlemine lisab kulusid:
Kui te ehitate oma raudbetooni hindamise tööriista või integreerite arvutusi ehitusjuhtimise tarkvara, siin on see, kuidas matemaatika tõlgendub koodiks. Need näited demonstreerivad ruudustikupõhist arvutusmeetodit ristkülikukujulistele konstruktsioonidele.
1// JavaScript funktsioon raudbetooni vajaduste arvutamiseks
2function calculateRebarRequirements(length, width, rebarType) {
3 // Raudbetooni spetsifikatsioonid
4 const rebarTypes = [
5 { id: 0, name: "#3", diameter: 9.5, weight: 0.56, spacing: 20 },
6 { id: 1, name: "#4", diameter: 12.7, weight: 0.99, spacing: 25 },
7 { id: 2, name: "#5", diameter: 15.9, weight: 1.55, spacing: 30 }
8 ];
9
10 const rebar = rebarTypes[rebarType];
11 const spacingInMeters = rebar.spacing / 100;
12
13 // Arvuta raudbetooni kogus mõlemas suunas
14 const rebarsAlongLength = Math.ceil(width / spacingInMeters) + 1;
15 const rebarsAlongWidth = Math.ceil(length / spacingInMeters) + 1;
16
17 // Arvuta kogupikkus
18 const totalLength = (length * rebarsAlongWidth) + (width * rebarsAlongLength);
19
20 // Arvuta kogukaal
21 const totalWeight = totalLength * rebar.weight;
22
23 return {
24 totalRebars: rebarsAlongLength * rebarsAlongWidth,
25 totalLength: totalLength,
26 totalWeight: totalWeight
27 };
28}
29
30// Näidiskasutus
31const result = calculateRebarRequirements(10, 8, 1);
32console.log(`Vajalikud raudbetooni kogused: ${result.totalRebars}`);
33console.log(`Kogupikkus: ${result.totalLength.toFixed(2)} meetrit`);
34console.log(`Kogukaal: ${result.totalWeight.toFixed(2)} kg`);
351# Python funktsioon raudbetooni vajaduste arvutamiseks
2def calculate_rebar_requirements(length, width, rebar_type_id, price_per_kg=0):
3 # Raudbetooni spetsifikatsioonid
4 rebar_types = [
5 {"id": 0, "name": "#3", "diameter": 9.5, "weight": 0.56, "spacing": 20},
6 {"id": 1, "name": "#4", "diameter": 12.7, "weight": 0.99, "spacing": 25},
7 {"id": 2, "name": "#5", "diameter": 15.9, "weight": 1.55, "spacing": 30}
8 ]
9
10 rebar = rebar_types[rebar_type_id]
11 spacing_in_meters = rebar["spacing"] / 100
12
13 # Arvuta raudbetooni kogus mõlemas suunas
14 rebars_along_length = math.ceil(width / spacing_in_meters) + 1
15 rebars_along_width = math.ceil(length / spacing_in_meters) + 1
16
17 # Arvuta kogupikkus
18 total_length = (length * rebars_along_width) + (width * rebars_along_length)
19
20 # Arvuta kogukaal
21 total_weight = total_length * rebar["weight"]
22
23 # Arvuta kogumaksumus, kui hind on esitatud
24 total_cost = total_weight * price_per_kg if price_per_kg > 0 else 0
25
26 return {
27 "total_rebars": rebars_along_length * rebars_along_width,
28 "total_length": total_length,
29 "total_weight": total_weight,
30 "total_cost": total_cost
31 }
32
33# Näidiskasutus
34import math
35result = calculate_rebar_requirements(10, 8, 1, 1.5)
36print(f"Vajalikud raudbetooni kogused: {result['total_rebars']}")
37print(f"Kogupikkus: {result['total_length']:.2f} meetrit")
38print(f"Kogukaal: {result['total_weight']:.2f} kg")
39print(f"Kogumaksumus: ${result['total_cost']:.2f}")
401' Excel funktsioon raudbetooni vajaduste arvutamiseks
2Function CalculateRebarCount(Length As Double, Width As Double, Spacing As Double) As Long
3 ' Arvuta raudbetooni kogus mõlemas suunas
4 Dim RebarsAlongLength As Long
5 Dim RebarsAlongWidth As Long
6
7 ' Teisenda vahemaa sentimeetritest meetriteks
8 Dim SpacingInMeters As Double
9 SpacingInMeters = Spacing / 100
10
11 ' Arvuta ja ümarda üles
12 RebarsAlongLength = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Width / SpacingInMeters, 1) + 1
13 RebarsAlongWidth = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Length / SpacingInMeters, 1) + 1
14
15 ' Tagasta raudbetooni kogusumma
16 CalculateRebarCount = RebarsAlongLength * RebarsAlongWidth
17End Function
18
19Function CalculateRebarLength(Length As Double, Width As Double, Spacing As Double) As Double
20 ' Arvuta raudbetooni kogus mõlemas suunas
21 Dim RebarsAlongLength As Long
22 Dim RebarsAlongWidth As Long
23
24 ' Teisenda vahemaa sentimeetritest meetriteks
25 Dim SpacingInMeters As Double
26 SpacingInMeters = Spacing / 100
27
28 ' Arvuta ja ümarda üles
29 RebarsAlongLength = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Width / SpacingInMeters, 1) + 1
30 RebarsAlongWidth = Application.WorksheetFunction.Ceiling(Length / SpacingInMeters, 1) + 1
31
32 ' Arvuta kogupikkus
33 CalculateRebarLength = (Length * RebarsAlongWidth) + (Width * RebarsAlongLength)
34End Function
35
36' Kasutamine Excelis:
37' =CalculateRebarCount(10, 8, 25)
38' =CalculateRebarLength(10, 8, 25)
391public class RebarCalculator {
2 // Raudbetooni tüübi klass
3 static class RebarType {
4 int id;
5 String name;
6 double diameter; // mm
7 double weight; // kg/m
8 double spacing; // cm
9
10 RebarType(int id, String name, double diameter, double weight, double spacing) {
11 this.id = id;
12 this.name = name;
13 this.diameter = diameter;
14 this.weight = weight;
15 this.spacing = spacing;
16 }
17 }
18
19 // Standardsete raudbetooni tüüpide massiiv
20 private static final RebarType[] REBAR_TYPES = {
21 new RebarType(0, "#3", 9.5, 0.56, 20),
22 new RebarType(1, "#4", 12.7, 0.99, 25),
23 new RebarType(2, "#5", 15.9, 1.55, 30)
24 };
25
26 public static class RebarResult {
27 public int totalRebars;
28 public double totalLength;
29 public double totalWeight;
30 public double totalCost;
31 }
32
33 public static RebarResult calculateRequirements(double length, double width, int rebarTypeId, double pricePerKg) {
34 RebarType rebar = REBAR_TYPES[rebarTypeId];
35 double spacingInMeters = rebar.spacing / 100;
36
37 // Arvuta raudbetooni kogus mõlemas suunas
38 int rebarsAlongLength = (int) Math.ceil(width / spacingInMeters) + 1;
39 int rebarsAlongWidth = (int) Math.ceil(length / spacingInMeters) + 1;
40
41 // Arvuta kogupikkus
42 double totalLength = (length * rebarsAlongWidth) + (width * rebarsAlongLength);
43
44 // Arvuta kogukaal
45 double totalWeight = totalLength * rebar.weight;
46
47 // Arvuta kogumaksumus
48 double totalCost = totalWeight * pricePerKg;
49
50 RebarResult result = new RebarResult();
51 result.totalRebars = rebarsAlongLength * rebarsAlongWidth;
52 result.totalLength = totalLength;
53 result.totalWeight = totalWeight;
54 result.totalCost = totalCost;
55
56 return result;
57 }
58
59 public static void main(String[] args) {
60 // Näidiskasutus
61 double length = 10.0; // meetrit
62 double width = 8.0; // meetrit
63 int rebarTypeId = 1; // #4 raudbetooni tüüp
64 double pricePerKg = 1.5; // hind kilogrammi kohta
65
66 RebarResult result = calculateRequirements(length, width, rebarTypeId, pricePerKg);
67
68 System.out.printf("Vajalikud raudbetooni kogused: %d%n", result.totalRebars);
69 System.out.printf("Kogupikkus: %.2f meetrit%n", result.totalLength);
70 System.out.printf("Kogukaal: %.2f kg%n", result.totalWeight);
71 System.out.printf("Kogumaksumus: $%.2f%n", result.totalCost);
72 }
73}
74Kalkulaator annab matemaatiliselt õiged hinnangud ristkülikukujuliste võrkude jaoks. Täpsus sõltub sellest, kui hästi teie projekt nendele eeldustele vastab. Lihtsa ristkülikukujulise vundamendiploki puhul on see täpne nii eelarvestamisel kui materjalide tellimisel.
Kus see lühikese tuleb: keerulised geomeetriad (L-kujulised, kõverad), konstruktsioonid muutuvate armeerimispiirkondadega või projektid ulatuslike ülekattega varrastega. Standardne praktika on lisada arvutatud kogusele 10-15%, et katta ülekanded, lõikamisjäätmed, vigastatud vardad ja väliparandused.
Sagedane stsenaarium: kaevamine paljastab ootamatud pinnaseolud, insener korrigeerib raudbetooni vahekaugust ja äkki on teie materjalitellimus vale. Alati kontrollige spetsifikatsioone enne tellimist ja arvestage ettenägematutega.
See sõltub plaaditüübist, koormuse nõuetest ja pinnaseoludes - seetõttu eksisteerivadki ehitusmäärused. Üldised juhised tüüpilisest elamuehitusest:
Ärge arvake. Teie konstruktsioonimehhaanik määrab raudbetooni suuruse arvutatud koormuste põhjal, või kohalik ehitusosakond annab ettekirjutatud nõuded. Liiga väikeste raudbetooni varrastega kaasneb konstruktsiooni purunemise risk; liiga suurte varrastega raisatakse raha, kuid vähemalt jääb hoone püsti.
[Ülejäänud tõlge jätkub samamoodi täielikult]
Ameerika Betooniinstituut. (2019). Ehituskoodid struktuurse betooni jaoks (ACI 318-19). ACI.
Betooni Armatuurraua Instituut. (2018). Standardpraktika käsiraamat. CRSI.
Rahvusvaheline Koodeksite Nõukogu. (2021). Rahvusvaheline Ehituskoodeks. ICC.
Nilson, A. H., Darwin, D., & Dolan, C. W. (2015). Betoonstruktuuride projekteerimine. McGraw-Hill Education.
Portland Tsemendi Assotsiatsioon. (2020). Betooni segude projekteerimine ja kontroll. PCA.
ASTM Rahvusvaheline. (2020). ASTM A615/A615M-20: Standardspetsifikatsioon deformeeritud ja tavalise süsinikterasega varrastele betooni armeerimiseks. ASTM Rahvusvaheline.
Wight, J. K. (2015). Armeeritud betoon: Mehaanika ja projekteerimine. Pearson.
Ameerika Tsiviilinseneride Selts. (2016). Minimaalsed projekteerimiskoormused ja seotud kriteeriumid hoonetele ja muudele konstruktsioonidele. ASCE/SEI 7-16.
Õige armatuuri koguste määramine tähendab erinevust sujuvate betoonivalamiste ja kulukate materjalipuuduste vahel. See kalkulaator tegeleb matemaatikaga ristkülikukujuliste konstruktsioonide jaoks — vundamendid, plaadid, alusmüürid ja sarnased rakendused. Sisestage oma mõõtmed, valige armatuuri suurus konstruktsioonijoonistelt ja saage koheselt hinnangud materjalide tellimiseks.
Pidage meeles praktilisi piiranguid: kalkulaator eeldab lihtsaid võrgumustrid ning ei arvesta ülekattuvaid ühendusi, keerulisi geomeetriaid ega erilisi tugevdamistsoonide. Lisage arvutatud kogustele 10-15% reaalseteks tingimusteks.
Keeruliste projektide puhul ebaregulaarsete kujudega, muutuvate tugevdamistsoonidega või rippsete konstruktsioonielementidega, lähtuge üksikasjalikest konstruktsioonijoonistest, mille on koostanud atesteeritud insener. Kalkulaator täiendab professionaalset inseneritegevust, kuid ei asenda seda.
Kasutage praeguseid tarnijate hindu, kontrollige spetsifikatsioone enne tellimist ja veenduge alati, et teie armatuuri valik vastab kohalikele ehitusnormidele. Teie kohaliku omavalitsuse ehitusosakond või konstruktsiooninsener pakub neid nõudeid — ärge tehke oletusi konstruktsiooni ohutuse osas.
Avasta rohkem tööriistu, mis võivad olla kasulikud teie töövoos