Betooni veeru kalkulaator: maht ja vajalikud kotid

Arvutage täpselt, kui palju betooni on vaja veergude jaoks, ja määrake, kui palju kotte osta vastavalt teie mõõtmetele ja soovitud koti suurusele.

Betooni Veeru Kalkulaator

Sisendparameetrid

m
m
m

Tulemused

0.00
0 kotid (25 kg)
Kopeeri Tulemused

Veeru Visualiseerimine

Valem

Ristküliku kujulise veeru maht arvutatakse järgmiselt:

Maht = Kõrgus × Laius × Sügavus

Teie arvutus:

Maht = 3 m × 0.3 m × 0.3 m = 0.00

Kotid Visualiseerimine

📚

Dokumentatsioon

Betooni Veeru Kalkulaator: Arvuta Mahutavus ja Vajaminevad Kotid

Sissejuhatus

Betooni Veeru Kalkulaator on hädavajalik tööriist ehitusprofessionaalidele, DIY entusiastidele ja kõigile, kes plaanivad projekte, mis hõlmavad betoonveerusid. See kalkulaator pakub kiiret ja täpset viisi, et määrata kindlaks täpne betooni maht, mis on vajalik ristkülikukujuliste veergude jaoks nende mõõtmete (kõrgus, laius ja sügavus) põhjal. Lisaks arvutab see vajaminevate betoonikottide arvu standardsete koti suuruste põhjal, aidates teil tõhusalt planeerida oma materjalide hankimist ja vältida kulukaid üle- või alahinnanguid varude osas.

Olgu tegemist uue ehituse struktuursete tugiveergude ehitamisega, dekoratiivsete veergude lisamisega teie kinnistule või renoveerimisprojekti kallal töötamisega, täpsed betooni mahukalkulatsioonid on olulised projekti planeerimise, eelarvestamise ja teostamise jaoks. Meie kasutajasõbralik kalkulaator kõrvaldab arvutuste ebatäpsused, säästes teie aega, raha ja materjale ning tagades, et teie betoonveerud vastavad nõutud spetsifikatsioonidele.

Betooniveergude Mõistmine

Betooniveerud on vertikaalsed struktuurielemendid, mis peamiselt edastavad kompressiivkoormusi ülemistelt korrustelt, taladelt ja katustelt alumistele tasanditele ja lõpuks vundamendile. Need mängivad olulist rolli hoone stabiilsuses ja koormuse jaotuses, mistõttu on täpsed mõõtmed ja materjalide arvutamine hädavajalikud struktuuri terviklikkuse tagamiseks.

Betooniveergude Tüübid

  1. Ristkülikukujulised Veergud - Kõige levinum tüüp, millel on ristkülikukujuline ristlõige
  2. Ruudukujulised Veergud - Ristkülikukujuliste veergude erijuht, kus laius võrdub sügavusega
  3. Ringikujulised Veergud - Veergud, millel on ringikujuline ristlõige
  4. L-kujulised Veergud - Kasutatakse hoonete nurkades
  5. T-kujulised Veergud - Kasutatakse seinte ristumiskohtades

Meie kalkulaator keskendub ristkülikukujulistele veergudele (sealhulgas ruudukujulistele veergudele), mis on ehituses kõige laiemalt kasutatavad oma lihtsuse ja efektiivsuse tõttu.

Betooni Mahukalkulatsiooni Valem

Ristkülikukujulise betooniveeru maht arvutatakse järgmise valemi abil:

V=h×w×dV = h \times w \times d

Kus:

  • VV = Betooniveeru maht (kuupmeetrid või kuupjalad)
  • hh = Veeru kõrgus (meetrites või jalgades)
  • ww = Veeru laius (meetrites või jalgades)
  • dd = Veeru sügavus (meetrites või jalgades)

See lihtne korrutamine annab teile täpse betooni mahu, mis on vajalik teie veeru täitmiseks, eeldades ideaalseid tingimusi ilma jääkita.

Betoonikottide Arvutamine

Et määrata, kui palju betoonikotte teil vaja läheb, kasutab kalkulaator järgmist valemit:

N=V×ρBN = \lceil \frac{V \times \rho}{B} \rceil

Kus:

  • NN = Vajaminevate kotte arv (ümmardatud üles lähima täisarvuni)
  • VV = Betooni maht (kuupmeetrid või kuupjalad)
  • ρ\rho = Betooni tihedus (umbes 2400 kg/m³ või 150 lb/ft³)
  • BB = Ühe betoonikoti kaal (kg või lb)

Tulemus ümmardatakse alati üles lähima täisarvuni, kuna te ei saa osta osalist betoonikotti.

Samm-sammuline Juhend Kalkulaatori Kasutamiseks

Järgige neid lihtsaid samme, et arvutada betooni maht ja vajaminevate kotte arv oma veeru projekti jaoks:

  1. Valige Ühikute Süsteem

    • Valige oma eelistuse või projekti nõuete põhjal, kas kasutada meetrikas (meetrites, kilogrammides) või imperiaalses (jalgades, naelades) süsteemis.
  2. Sisestage Veeru Mõõtmed

    • Sisestage veeru kõrgus oma valitud ühikus.
    • Sisestage veeru laius.
    • Määrake veeru sügavus.
  3. Valige Koti Suurus

    • Valige endale sobiv standardne koti suurus:
      • Meetri valikud: 25 kg, 40 kg või 50 kg kotid
      • Imperiaalsed valikud: 50 lb, 60 lb või 80 lb kotid
  4. Vaadake Tulemusi

    • Kalkulaator kuvab automaatselt:
      • Kokku vajamineva betooni mahu
      • Vajaminevate betoonikottide arvu
  5. Kopeerige Tulemused (Valikuline)

    • Kasutage nuppu "Kopeeri tulemused", et kopeerida arvutuse üksikasjad oma lõikepuhvrisse, et neid hõlpsasti viidata või jagada.

Kalkulaator teeb need arvutused koheselt, kui te muudate sisendeid, võimaldades teil katsetada erinevaid mõõtmeid ja koti suurusi, et optimeerida oma projekti planeerimist.

Tulemuste Mõistmine

Betooni Maht

Mahutulemus esindab täpset betooni hulka, mis on vajalik veeru täitmiseks teie määratud mõõtmetega. See on teoreetiline maht, mis on vajalik, eeldades, et ei esine jääki ega prahi.

Kotid

Kalkulaator määrab, kui palju kotte teie valitud suuruses peate ostma. See arvutus arvestab:

  1. Kokku vajamineva betooni maht
  2. Betooni standardne tihedus
  3. Iga betoonisegu koti kaal

Tulemus ümmardatakse alati üles lähima täiskotini, kuna te ei saa osta osalist kotti.

Praktilised Arvestused ja Ohutegurid

Jäägi Arvestamine

Reaalses ehituses on mõistlik arvestada võimaliku jäägiga, mis tuleneb:

  • Segu ja valamise ajal toimunud prahist
  • Ebaühtlastest pindadest
  • Mõõtmete väikestest erinevustest vormides
  • Segamisvahendites jäänud materjalist

Soovitus: Lisage oma arvutatud mahule väikeste projektide puhul 5-10% ohutegur ja suuremate kommertstegevuste puhul 3-5%.

Betooni Tiheduse Erinevused

Kalkulaator kasutab betooni standardseid tiheduse väärtusi (umbes 2400 kg/m³ või 150 lb/ft³). Siiski võib tegelik tihedus varieeruda sõltuvalt:

  • Agregaadi tüübist ja suurusest
  • Vesi-cement suhe
  • Õhu sisseviimine
  • Lisaained ja tugevdamine

Kui kasutate spetsiaalset betoonisegu, mille tihedus on oluliselt erinev, peate võib-olla vastavalt kohandama arvutatud kotte arvu.

Betooni Veeru Kalkulaatori Kasutamise Juhtumid

Elamuehituses

  1. Vundamendi Tugiveerud

    • Arvutage betooni vajadus püstiste vundamentide jaoks, mis toetavad tekke, verandasid või laiendusi
    • Määrake materjalid keldri tugiveergude jaoks
  2. Dekoratiivsed Veergud

    • Planeerige materjalid kaunistavate veergude jaoks patio, sissepääsude või aiakujunduste jaoks
    • Arvutage betooni postide või lampide postide jaoks
  3. Aia ja Värava Postid

    • Määrake betooni vajadus suurte aia postide või värava tugede jaoks
    • Arvutage materjalid pergola või gazebi tugiveergude jaoks

Kommertsehituses

  1. Struktuurilised Tugiveergud

    • Arvutage materjalid koormust kandvate veergude jaoks äriruumides
    • Määrake betooni mahud parkimismaja tugiveergude jaoks
  2. Infrastruktuuri Projektid

    • Planeerige betooni nõudmisi silla tugiveergude jaoks
    • Arvutage materjalid maanteede müra barjääride tugede jaoks
  3. Tööstuslikud Rakendused

    • Määrake betooni vajadus seadmete vundamendi padjandite jaoks
    • Arvutage materjalid ladustamispaakide tugede jaoks

DIY Projektid

  1. Aia Struktuurid

    • Arvutage betooni aia arbuuri tugede jaoks
    • Määrake materjalid raskete skulptuuride alusteks
  2. Välistingimustes Mööbel

    • Planeerige betooni vajadus sisseehitatud istekohtade tugede jaoks
    • Arvutage materjalid väliköögi vundamentide jaoks

Renoveerimine ja Remont

  1. Veeru Asendamine

    • Määrake betooni vajadus kahjustatud veergude asendamisel
    • Arvutage materjalid olemasolevate veergude tugevdamiseks
  2. Struktuurilised Uuendused

    • Planeerige betooni nõudmisi tugiveergude lisamisel renoveerimise käigus
    • Arvutage materjalid seismiliste tugevdamise projektide jaoks

Alternatiivid Ristkülikukujulistele Betooniveergudele

Kuigi meie kalkulaator keskendub ristkülikukujulistele veergudele, on teie projekti jaoks kaaluda ka alternatiivseid veeru tüüpe ja materjale:

  1. Ringikujulised Betooniveergud

    • Eelised: Tõhusam betooni kasutamine, esteetiliselt meeldiv, parem vastupidavus painutamisele
    • Valem: V=π×r2×hV = \pi \times r^2 \times h (kus r on raadius)
  2. Teraskolonnid

    • Eelised: Kõrgem tugevuse ja kaalu suhe, kiirem paigaldamine, taaskasutatav
    • Arvestused: Kõrgem materjalikulu, vajab tulekaitset, korrosiooni oht
  3. Komposiitveergud

    • Eelised: Kombineerib betooni ja terase eelised, kõrge koormusvõime
    • Arvestused: Komplitseeritum disain, spetsialiseeritud ehitustehnikad
  4. Eelvalmistatud Betooniveergud

    • Eelised: Tehase kvaliteedikontroll, kiirem kohapealne paigaldamine, vähenenud vormimine
    • Arvestused: Transportimise piirangud, ühenduse detailid, vähem disainivõimalusi
  5. Puitveergud

    • Eelised: Uuendatav ressurss, loomulik esteetika, head isolatsioon omadused
    • Arvestused: Madalam koormusvõime, vastuvõtlik mädanemisele ja putukatele, tuleprobleemid

Betooniveergude Ehituse Ajalugu

Betooniveergudel on rikkalik ajalugu, mis ulatub tuhandeid aastaid tagasi, arenedes lihtsatest kivist toestustest tänapäeva keerukate projekteeritud struktuurideni.

Vanaaja Algused (3000 eKr - 500 eKr)

Varasemad veergud olid valmistatud kivist, mitte betoonist, tuntud näidetega iidse Egiptuse, Kreeka ja Rooma arhitektuuris. Roomlased tegid olulise läbimurde, arendades pozzolaanse tsementi, mis võimaldas neil luua vastupidavamaid betoonistruktuure, sealhulgas veerge.

Rooma Pantheon, mis valmis umbes 126. aastal, sisaldab tohutuid betooniveerge, mis on püsinud peaaegu 2000 aastat, tõestades hästi projekteeritud betoonielementide vastupidavust.

Kaasaegse Betooni Arendamine (1800ndad)

Kaasaegse betooni ajastu algas 1824. aastal, kui Joseph Aspdin patenteeris Portlandi tsementi Inglismaal. See uuendus pakkus pideva, kvaliteetse siduva aine betoonile, revolutsioneerides ehitusvõimekust.

  1. sajandi lõpuks võimaldas tugevdust betooni arendamine pioneeride nagu Joseph Monier ja François Hennebique abil veergudel kanda suuremaid koormusi, kasutades vähem materjali. See tehnoloogia võimaldas kõrgemate hoonete ja ambitsioonikamate arhitektuuriliste kujunduste loomist.

20. Sajandi Edusammud

  1. sajand nägi betooniveergude disaini ja ehituse kiiret arengut:
  • 1900-1950: Standardiseeritud disainikoodide ja testimismeetodite arendamine
  • 1950-1980: Kõrge tugevusega betoonisegude ja paranenud tugevdamistehnika tutvustamine
  • 1980-2000: Arvutiga abistatud disainitööriistade kasutuselevõtt, mis võimaldas täpsemaid arvutusi ja optimeeritud veeru mõõtmeid

Kaasaegsed Innovatsioonid (2000-Käesolev)

Viimased uuendused betooniveergude tehnoloogias hõlmavad:

  • Iseseisvalt konsolideeruv betoon, mis voolab kergesti vormidesse ilma mehaanilise vibratsioonita
  • Üli kõrge jõudlusega betoon, mille survetugevus ületab 150 MPa
  • Kiududega tugevdatud betoon, millel on paranenud tõmbetugevus ja pragunemisvastasus
  • Süsinikkiudude tugevdamine traditsioonilise terasest raudbetooni alternatiivina
  • 3D-printimise tehnoloogia keerukate veeru geomeetria loomisel

Need edusammud jätkavad betooniveergude disaini ja ehituse võimaluste laiendamist, muutes täpsed mahukalkulatsioonid üha olulisemaks materjalide tõhususe ja kulude kontrollimise jaoks.

Levinud Vead Betooniveergude Kalkulatsioonides

Vältige neid levinud vigu betooni nõudmiste arvutamisel veergude jaoks:

  1. Ühikute Segadus

    • Meetri ja imperiaalse mõõtmise segamine toob kaasa olulisi vigu
    • Lahendus: Kasutage oma arvutustes järjepidevalt ühte ühikute süsteemi
  2. Jäägi Arvestamise Unustamine

    • Ohuteguri mitte lisamine prahi ja erinevuste tõttu
    • Lahendus: Lisage arvutatud mahule 5-10% ekstra
  3. Vale Koti Saagikuse Eeldamine

    • Eeldamine, et kõik betoonikotid annavad sama mahu
    • Lahendus: Kontrollige tootja spetsifikatsioone valitud toote täpse saagikuse kohta
  4. Tugevdusmahu Eiramine

    • Tugevdusraami või muu tugevduse poolt hõivatud ruumi mitte arvestamine
    • Lahendus: Tavaliste tugevdusega veergude puhul on ruumi hõivamine tavaliselt minimaalne (1-3%) ja võib sageli katta soovitatud jäägi teguriga. Tugevdatud veergude puhul võite arvutatud betooni mahust maha arvata umbes 2-3%.
  5. Ümmardamisvead

    • Vahepealsete arvutuste ümmardamine, mis toob kaasa kumulatiivseid vigu
    • Lahendus: Säilitage täpsus kogu arvutuste vältel ja ümmardage ainult lõpptulemus.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kui täpne on betooniveeru kalkulaator?

Kalkulaator annab teie sisestatud mõõtmete põhjal väga täpsed teoreetilised mahukalkulatsioonid. Siiski võivad reaalsed tegurid, nagu jääk, prahi ja vormide väiksed erinevused, mõjutada tegelikku betooni vajadust. Soovitame lisada enamikule projektidele arvutatud mahule 5-10% ohuteguri.

Kuidas ma konverteerin erinevate ühikute süsteemide vahel?

Kalkulaator võimaldab teil ühe klikiga vahetada meetrikas ja imperiaalsed ühikud. Kui peate tegema käsitsi konversioone:

  • 1 meeter = 3,28084 jalga
  • 1 kuupmeeter = 35,3147 kuupjalga
  • 1 kilogramm = 2,20462 naela

Mis juhtub, kui mu veerg ei ole täiesti ristkülikukujuline?

See kalkulaator on mõeldud spetsiaalselt ristkülikukujuliste veergude jaoks. Muude kujude puhul:

  • Ringikujulised veergud: Kasutage valemit V=π×r2×hV = \pi \times r^2 \times h
  • L-kujulised või T-kujulised veergud: Jagage kuju ristkülikukujulisteks komponentideks, arvutage igaüks eraldi ja summeerige tulemused.

Kuidas ma arvestan betooni mahus tugevdamist?

Tavapäraste tugevdusega (tugiraami piisava vahega) veergude puhul on ruumi hõivamine tavaliselt minimaalne (1-3%) ja seda saab sageli katta soovitatud jäägi teguriga. Tugevdatud veergude puhul võite arvutatud betooni mahust maha arvata umbes 2-3%, et arvestada terasest hõivatud ruumi.

Kui palju betoonikotte mul on vaja 10-jalase veeru jaoks, mille mõõtmed on 12 tolli x 12 tolli?

10-jalase veeru puhul, mille ristlõige on 12" × 12":

  • Maht = 10 jalga × 1 jalg × 1 jalg = 10 kuupjalga
  • Kasutades 60 lb kotte (mis annavad tavaliselt umbes 0,45 kuupjalga):
  • Kotid = 10 ÷ 0,45 ≈ 22,2, ümmardatud üles 23 kotini.

Mis vahe on valmis segu ja kotitud betooni vahel veergude jaoks?

Valmis segu betoon:

  • Toimetatakse eelnevalt segatuna ja valmis valamiseks
  • Ideaalne suuremate projektide jaoks (tavaliselt üle 1 kuupjardi)
  • Ühtlasem kvaliteet ja tugevus
  • Eemaldab kohapealse segamise tööjõu
  • Tuleb kasutada kiiresti pärast kohaletoimetamist

Kotitud betoon:

  • Ostetakse kuivana ja segatakse kohapeal
  • Paremini sobiv väiksematele projektidele või eemal asuvatele kohtadele
  • Lubab töödelda oma tempos
  • Nõuab segamiseks tööjõudu ja seadmeid
  • Võib olla lõpptootes rohkem varieeruvust

Kui kaua betoonil veerus kõvenemine aega võtab?

Betoon saavutab esialgse seadistamise tavaliselt 24-48 tunni jooksul, kuid täielik kõvenemine võtab palju kauem:

  • 7 päeva: Saavutab umbes 70% projekteeritud tugevusest
  • 28 päeva: Saavutab projekteeritud tugevuse (tööstusstandard testimiseks)
  • Täielik kõvenemine: Jätkub kuude või isegi aastate jooksul

Küsimusi mõjutavad tegurid hõlmavad betoonisegu, keskkonna temperatuuri, niiskust ja veeru mõõtmeid.

Mis on elamuehituses betooniveergude standardmõõtmed?

Elamuehituses on betooniveergude standardmõõtmed tavaliselt vahemikus:

  • 8" × 8" kuni 12" × 12" sisetugiveergude jaoks
  • 10" × 10" kuni 16" × 16" välistugiveergude või oluliselt koormust kandvate veergude jaoks

Konsulteerige alati kohalike ehitusmääruste ja struktuuriehituse nõuetega oma konkreetse projekti jaoks.

Kuidas ma arvutan betooniveeru kaalu?

Betooniveeru kaalu arvutamiseks:

  1. Arvutage maht, kasutades meie kalkulaatorit
  2. Korrutage maht betooni tihedusega:
    • Standardne betoon: umbes 2400 kg/m³ (150 lb/ft³)
    • Kerge betoon: umbes 1750 kg/m³ (110 lb/ft³)
    • Raskbetoon: kuni 3200 kg/m³ (200 lb/ft³)

Näiteks veeru, mille maht on 0,5 kuupmeetrit, kaalub umbes 0,5 × 2400 = 1200 kg.

Koodinäidised Betooniveeru Mahu Arvutamiseks

Excel

1' Exceli valem betooniveeru mahu jaoks
2=HEIGHT*WIDTH*DEPTH
3
4' Exceli valem vajaminevate kotte arvu jaoks
5=CEILING(HEIGHT*WIDTH*DEPTH*DENSITY/BAG_WEIGHT,1)
6
7' Näide rakendamisest
8' 3m × 0.3m × 0.3m veeru jaoks, kasutades 25kg kotte
9=CEILING(3*0.3*0.3*2400/25,1)
10

JavaScript

1function calculateColumnVolume(height, width, depth) {
2  return height * width * depth;
3}
4
5function calculateBagsNeeded(volume, bagSize, isMetric = true) {
6  // Betooni tihedus: 2400 kg/m³ (meetrites) või 150 lb/ft³ (imperiaal)
7  const density = isMetric ? 2400 : 150;
8  
9  // Arvutage kogu vajalik kaal
10  const totalWeight = volume * density;
11  
12  // Arvutage ja ümmardage üles lähima täisarvuni
13  return Math.ceil(totalWeight / bagSize);
14}
15
16// Näide kasutamisest
17const height = 3; // meetrites
18const width = 0.3; // meetrites
19const depth = 0.3; // meetrites
20const bagSize = 25; // kg
21
22const volume = calculateColumnVolume(height, width, depth);
23console.log(`Betooni maht: ${volume.toFixed(2)} kuupmeetrit`);
24
25const bags = calculateBagsNeeded(volume, bagSize);
26console.log(`Vajaminevad kotid: ${bags} kotte (${bagSize}kg igaühe kohta)`);
27

Python

1import math
2
3def calculate_column_volume(height, width, depth):
4    """Arvuta ristkülikukujulise betooniveeru maht."""
5    return height * width * depth
6
7def calculate_bags_needed(volume, bag_size, is_metric=True):
8    """Arvuta vajaminevate betoonikottide arv."""
9    # Betooni tihedus: 2400 kg/m³ (meetrites) või 150 lb/ft³ (imperiaal)
10    density = 2400 if is_metric else 150
11    
12    # Arvutage kogu vajalik kaal
13    total_weight = volume * density
14    
15    # Arvutage ja ümmardage üles lähima täisarvuni
16    return math.ceil(total_weight / bag_size)
17
18# Näide kasutamisest
19height = 3  # meetrites
20width = 0.3  # meetrites
21depth = 0.3  # meetrites
22bag_size = 25  # kg
23
24volume = calculate_column_volume(height, width, depth)
25print(f"Betooni maht: {volume:.2f} kuupmeetrit")
26
27bags = calculate_bags_needed(volume, bag_size)
28print(f"Vajaminevad kotid: {bags} kotte ({bag_size}kg igaühe kohta)")
29

Java

1public class ConcreteColumnCalculator {
2    public static double calculateColumnVolume(double height, double width, double depth) {
3        return height * width * depth;
4    }
5    
6    public static int calculateBagsNeeded(double volume, double bagSize, boolean isMetric) {
7        // Betooni tihedus: 2400 kg/m³ (meetrites) või 150 lb/ft³ (imperiaal)
8        double density = isMetric ? 2400 : 150;
9        
10        // Arvutage kogu vajalik kaal
11        double totalWeight = volume * density;
12        
13        // Arvutage ja ümmardage üles lähima täisarvuni
14        return (int) Math.ceil(totalWeight / bagSize);
15    }
16    
17    public static void main(String[] args) {
18        double height = 3.0; // meetrites
19        double width = 0.3; // meetrites
20        double depth = 0.3; // meetrites
21        double bagSize = 25.0; // kg
22        
23        double volume = calculateColumnVolume(height, width, depth);
24        System.out.printf("Betooni maht: %.2f kuupmeetrit%n", volume);
25        
26        int bags = calculateBagsNeeded(volume, bagSize, true);
27        System.out.printf("Vajaminevad kotid: %d kotte (%.0fkg igaühe kohta)%n", bags, bagSize);
28    }
29}
30

C#

1using System;
2
3class ConcreteColumnCalculator
4{
5    public static double CalculateColumnVolume(double height, double width, double depth)
6    {
7        return height * width * depth;
8    }
9    
10    public static int CalculateBagsNeeded(double volume, double bagSize, bool isMetric)
11    {
12        // Betooni tihedus: 2400 kg/m³ (meetrites) või 150 lb/ft³ (imperiaal)
13        double density = isMetric ? 2400 : 150;
14        
15        // Arvutage kogu vajalik kaal
16        double totalWeight = volume * density;
17        
18        // Arvutage ja ümmardage üles lähima täisarvuni
19        return (int)Math.Ceiling(totalWeight / bagSize);
20    }
21    
22    static void Main()
23    {
24        double height = 3.0; // meetrites
25        double width = 0.3; // meetrites
26        double depth = 0.3; // meetrites
27        double bagSize = 25.0; // kg
28        
29        double volume = CalculateColumnVolume(height, width, depth);
30        Console.WriteLine($"Betooni maht: {volume:F2} kuupmeetrit");
31        
32        int bags = CalculateBagsNeeded(volume, bagSize, true);
33        Console.WriteLine($"Vajaminevad kotid: {bags} kotte ({bagSize}kg igaühe kohta)");
34    }
35}
36

PHP

1<?php
2function calculateColumnVolume($height, $width, $depth) {
3    return $height * $width * $depth;
4}
5
6function calculateBagsNeeded($volume, $bagSize, $isMetric = true) {
7    // Betooni tihedus: 2400 kg/m³ (meetrites) või 150 lb/ft³ (imperiaal)
8    $density = $isMetric ? 2400 : 150;
9    
10    // Arvutage kogu vajalik kaal
11    $totalWeight = $volume * $density;
12    
13    // Arvutage ja ümmardage üles lähima täisarvuni
14    return ceil($totalWeight / $bagSize);
15}
16
17// Näide kasutamisest
18$height = 3; // meetrites
19$width = 0.3; // meetrites
20$depth = 0.3; // meetrites
21$bagSize = 25; // kg
22
23$volume = calculateColumnVolume($height, $width, $depth);
24echo "Betooni maht: " . number_format($volume, 2) . " kuupmeetrit\n";
25
26$bags = calculateBagsNeeded($volume, $bagSize);
27echo "Vajaminevad kotid: " . $bags . " kotte (" . $bagSize . "kg igaühe kohta)\n";
28?>
29

Betoonikoti Suuruste ja Saagikuse Võrdlus

Kui plaanite oma betooniveeru projekti, on oluline mõista kottide suuruse ja saagikuse vahelist seost. Järgmine tabel annab ülevaate standardsete betoonikoti suuruste ja nende ligikaudse saagikuse kohta:

Koti Suurus (Meetrites)Ligikaudne SaagikusKoti Suurus (Imperiaal)Ligikaudne Saagikus
25 kg0.01 m³50 lb0.375 ft³
40 kg0.016 m³60 lb0.45 ft³
50 kg0.02 m³80 lb0.6 ft³

Märkus: Tegelikud saagikused võivad varieeruda sõltuvalt konkreetsest tootest ja tootjast. Kontrollige alati tootja spetsifikatsioone kõige täpsema teabe saamiseks.

Viidatud Allikad

  1. American Concrete Institute. (2019). ACI 318-19: Building Code Requirements for Structural Concrete. ACI.

  2. Portland Cement Association. (2020). Design and Control of Concrete Mixtures. PCA.

  3. Nilson, A. H., Darwin, D., & Dolan, C. W. (2015). Design of Concrete Structures (15th ed.). McGraw-Hill Education.

  4. International Code Council. (2021). International Building Code. ICC.

  5. National Ready Mixed Concrete Association. (2022). Concrete in Practice Series. NRMCA.

  6. Kosmatka, S. H., & Wilson, M. L. (2016). Design and Control of Concrete Mixtures (16th ed.). Portland Cement Association.

  7. MacGregor, J. G., & Wight, J. K. (2012). Reinforced Concrete: Mechanics and Design (6th ed.). Prentice Hall.

  8. Mehta, P. K., & Monteiro, P. J. M. (2014). Concrete: Microstructure, Properties, and Materials (4th ed.). McGraw-Hill Education.

Järeldus

Betooni Veeru Kalkulaator on hindamatu tööriist, et täpselt määrata betooni maht, mis on vajalik teie veeru projektide jaoks, ja vajaminevate kotte arvu vastavalt valitud koti suurusele. Täpsete arvutuste pakkumisega aitab see tööriist teil optimeerida materjalide kasutamist, vähendada jääki ja tagada, et ostate täpselt seda, mida vajate oma ehitusprojektiks.

Pidage meeles, et arvestada praktiliste teguritega, nagu jääk, tugevdamine ja konkreetsed projekti nõuded, kui plaanite oma betooni vajadusi. Komplekssed struktuurilised rakendused puhul konsulteerige alati kvalifitseeritud struktuuriehitajaga, et tagada, et teie veergud vastavad kõikidele vajalikele ohutus- ja ehitusmäärustele.

Proovige meie Betooni Veeru Kalkulaatorit täna, et lihtsustada oma projekti planeerimist ja saavutada professionaalseid tulemusi oma betooniveergude ehitamisel!