Калькулятор перекрытий АТЛАНТ – Официальный сайт перекрытий МАРКО
Основы прочности железобетонного перекрытия для «чайников»Большинство посетителей нашего сайта не являются специалистами в области архитектуры и проектирования. Наш среднестатистический посетитель хочет получить для своего будущего дома крепкое, надежное и прочное перекрытие. Терминология строительных норм и правил (СНиП) часто достаточно далека от общераспространенных представлений о прочном перекрытии. Для того чтобы «нормативная» нагрузка из основополагающего документа под названием СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия превратилась в прочное перекрытие необходимо учесть целый ряд особенностей конструкции перекрытия, ввести в прочностной расчет «коэффициент незнания» и «коэффициент случайности». Для российских застройщиков актуален еще один коэффициент, аналога которому нет даже в большинстве иностранных языков. Это пресловутое русское АВОСЬ.
Несколько неочевидных истин:1. Перекрытия под нагрузкой прогибаются. Иногда достаточно сильно. Многие наши заказчики принимают этот факт с трудом, а некоторые не принимают вообще. Для них применительно к бетонным перекрытиям термин «прогнулось» равнозначно термину «сломалось», а фотографии статических (прочностных) испытаний перекрытий шокируют. В качестве антистрессовой терапии предлагаю посмотреть видео и прочитать статью.
2. Прогиб плиты не свидетельствует о ее низкой прочности. Строительные нормы (свод правил) допускают прогиб перекрытия, но ограничивают его величину. При этом эти ограничения чаще всего не связаны с возможной потерей прочности перекрытия — нормы исходят из того, что возникший под нагрузкой прогиб не должен «действовать на нервы» заказчикам, не должен вызывать психологического дискомфорта. Именно поэтому приведенные в нормах ограничения прогибов получили наименование эстетико-психологических.
На картинке слева приведена таблица допустимых прогибов из действующего свода правил. Нас в первую очередь интересует вторая строка таблицы (выделена красной рамкой). Эстетико-психологические ограничения (картинка справа) устанавливаются в зависимости от длины (пролета) перекрытия в долях от этой длины.
Если от долей перейти к конкретным значениям, то получим следующие данные. Из таблицы следует, что плита перекрытия длиной 6 метров «имеет право» прогнуться на 30 мм. Много это или мало. С точки зрения разработчиков строительных норм — допустимо, для большинства из наших заказчиков — нежелательно. Как с этим «нежелательно» бороться читаем в следующем подразделе. Прогиб плиты является одним из факторов второго предельного состояния при оценке прочности бетонных перекрытий.
3. Балки перекрытия при монтаже можно выгнуть вверх на величину, равную прогибу. В этом случае под нагрузкой балка прогнется меньше или не прогнется вообще. Такой технологический прием специалисты назвали строительным подъемом. Использование строительного подъема позволяет существенно увеличить допустимую нагрузку на перекрытие. Но при этом необходимо учитывать тот факт, что строительный подъем превращает балку в арку, со всеми вытекающими последствиями, которые необходимо учесть при проведении прочностных расчетов перекрытия.
4,Плита перекрытия, у которой края «защемлены» прочнее такой же свободно лежащей плиты. Экспериментируя с обычной деревянной линейкой, вы легко можете убедиться в достоверности этого утверждения. На вопрос о том насколько защемление повышает прочность перекрытия ответ можно найти в любом учебнике по сопротивлению материалов. Наука посчитала изгибающие моменты в перекрытии при действии равномерно распределенной по длине балки перекрытия нагрузке для свободного опирания (левая картинка) и защемления (правая картинка). Обратите внимание изгибающий момент М при защемлении плиты в три раза меньше. Значит и арматуры в этом случае потребуется в три раза меньше. Казалось бы чего проще — защемляй и властвуй. Но по настоящему защемить плиту не так просто. Для «правильного» защемления необходимо учесть все особенности проекта дома. В противном случае перекрытие может треснуть, но теперь уже в верхней зоне (картинка справа).
5. Прочность бетона на растяжение в 10-12 раз ниже прочности бетона на сжатие. При шарнирном опирании плита перекрытия под нагрузкой сжимается в верхней зоне и растягивается в нижней. Верхняя зона, как правило сама справляется с возникающими здесь напряжениями сжатия, нижняя зона нуждается в помощи. Идеальным помощником здесь оказалась стальная арматура, которая принимает на себя значительную часть растягивающих напряжений. В перекрытиях АТЛАНТ помогает бетону в этой зоне и стальной тонкостенных профиль.
6. В бетоне плиты перекрытия допускается наличие трещин. Трещины, размер (раскрытие) которых не превышает допустимого значения не являются дефектом плиты перекрытия. В зависимости от условий эксплуатации предельно допустимая ширина раскрытия трещин меняется от 0,5 мм для перекрытий, которые эксплуатируются внутри помещений до 0,3 мм для перекрытий, подвергающихся воздействию атмосферных осадков. Раскрытие трещин является одним из факторов второго предельного состояния оценки прочности бетонных конструкций.
7. Важнейшей характеристикой перекрытия является допустимая (полезная) нагрузка. Эта нагрузка измеряется в килограммах на квадратный метр плиты — кг/м2. Здесь важно понять — на каждый квадратный метр. При допустимой нагрузке 500 кг/м2 для комнаты площадью 20 м2 предельная нагрузка не будет превышена, если на полу комнаты разместить не более 10000 кг (10 тонн) перегородок, мебели, людей, оборудования. Для понимания — столько весят шесть средних легковых автомобилей. Вы можете представить шесть автомобилей в комнате площадью 20 м2. Если в одном месте (правая схема на картинке) на плиту действует нагрузка 1000 кг, которая в два раза выше допустимой нагрузки в 500 кг/м2 это не свидетельствует о том, что плита разрушится. Такая нагрузка называется сосредоточенной. Ее влияние учитывается специальным расчетом.
Онлайн — калькулятор для расчета опалубки перекрытий и колонн
Расчет балок перекрытия
При строительстве многоэтажных зданий используется горизонтальная опалубка, которая также известна как опалубка перекрытий. Для расчета количества нужных элементов конструкции можно воспользоваться специальным онлайн-калькулятором. При этом необходимо в первую очередь знать площадь, которая перекрывается. Также для расчета балок перекрытия требуется информация о предполагаемой нагрузке на всю конструкцию:
- при формировании межэтажных перекрытий стоит использовать показатель 400 кг/м2;
- если это чердачное перекрытие — 200 кг/м2;
- при формировании стропильной конструкции — 220 кг/м2.
Количество балок напрямую зависит от площади перекрытия. В соответствии со стандартом применяются 2 типоразмера балок — их длина составляет 2,65 м или 3,9м. При выполнении индивидуальных проектов возможен заказ балок другой длины.
Дальнейший расчет опалубки перекрытий требует:
- выбора высоты стоек;
- определения вида и количества треног;
- определения количества головок.
Рассчитать горизонтальную опалубку можно самостоятельно, вникая в алгоритм расчета. Также можно доверить эту непростую задачу профессионалам Робуд, которые имеют многолетний стаж работы.
Виды балок
Существует несколько разновидностей опалубочных ригелей (балок). В зависимости от сферы применения выделяют:
- Двутавровые изделия из деревянных брусьев или металла. Они подходят для создания опалубочных конструкций перекрытий или фундамента.
- Сплошные и решетчатые изделия. Данный вид балок универсален и имеет повышенную прочность.
- Выравнивающие балки. Позволяют придать правильную форму конструкции, подходят для выравнивания углов или стен.
Также балки делятся на виды в зависимости от материала изготовления. Такие элементы опалубочной конструкции бывают:
- Деревянными. Оптимальный вариант для малоэтажного частного строительства. Бывают цельными или клееными (первые имеют более низкий модуль упругости, соответственно, риск прогиба выше). Применение пропитки делает срок службы деревянных балок буквально неограниченным, так как они становятся устойчивыми к воздействию влаги.
- Стальные. Используются при интенсивных нагрузках.
- Алюминиевые. Подходят для создания объемных выравнивающих форм. Легкие, устойчивые к износу и температурным перепадам.
- Пластиковые. Считаются абсолютно универсальными.
- Комбинированные. Сочетают в себе преимущества нескольких вариантов. Чаще всего это цельные деревянные или пластиковые изделия, обшитые металлическим листом.
Расчет опалубки колонн
При заливке колонн используется специально собранная опалубочная система. Это одноразовые комплексы или многоразовые сборные конструкции. Использование щитовых форм позволяет получить колонны с сечением в форме прямоугольника или квадрата. При формировании круглых колонн нередко применяются картонные формы.
Чтобы выполнить расчет опалубки колонн необходимо знать высоту конструкции, длину и ширину. Само собой, при постройке круглых элементов необходима информация о диаметре.
Чтобы получить точный расчет, обратитесь к консультантам компании Робуд. Опытные менеджеры проведут скрупулезные вычисления всех составляющих конструкции для создания высоконадежной опалубки.
Профили калькулятора распределительного вала и перекрытия клапана
Профиль 1 Профиль 2profile 3profile 4show Cycles Показывает все профили
TDC BDC BDC0.050 ″
TDC BDC0.050 ″
TDC BDC0.0503
TDC BDC0.0503
TDC BDC0.0503
TDC BDC0.0.0.050 ″
TDC BDC0.0.0.050. ″
Продолжительность потребления при 0,050 ″
Грудные градусы
Продолжительность выхлопных газов при 0,050 ″
Грудные градусы
Рекламная продолжительность впуска
Главные градусы
. Объявленная продолжительность выхлопа
.0002 Группы по боевикам
Угол разделения доли
Степень кулачки
Advance
Степень кулачки
Получение подъема клапана
1/1000 дюймов
Lift Lift Lift Lift
1/1000 дюймов
. 0,050″
градусов проворачивания
Продолжительность выпуска при 0,050″
градусов проворачивания
Заявленная продолжительность впуска
градусов проворачивания
Заявленная продолжительность выпуска
градусы с воленом
Угол разделения доли
Степень кулачки
Advance
Степень кулачки
Потребление подъема клапана
1/1000 дюймов
Lift Lift Lift
1/1000 дюймов 9000
. при 0,050″
градусов проворота
Продолжительность выпуска при 0,050″
градуса проворота
Заявленная продолжительность впуска
градусов проворота
Заявленная продолжительность выпуска
градусы с воленом
Угол разделения доли
Степень кулачки
Advance
Степень кулачки
Потребление подъема клапана
1/1000 дюймов
Lift Lift Lift
1/1000 дюймов 9000
. при 0,050″
градусов проворота
Продолжительность выпуска при 0,050″
градуса проворота
Заявленная продолжительность впуска
градусов проворота
Заявленная продолжительность выпуска
Группы кривошипа
Угол разделения доли
Степень кулачки
Advance
Степень кулачки
Потребление подъема клапана
1/1000 дюймов
Lift Lift Lift Lift
1/1000 дюймов
.
— ВМТ
Поршень в высшей точке
ВМТ
— Перед ВМТ
Поршень поднимается
ВМТ
— После ВМТ
Падение поршня
BDC
— Нижний мертвый центр
Поршень на самой низкой точке
BBDC
— Перед низовым мертвым центром
Piston Falling
— After Dead Dead
Piston Rising
— после нижнего мертвого центра
.
Выхлоп ABDC BTDC
Впуск ATDC BBDC
Компрессия ABDC
Интерактивный калькулятор распредвала , где производители двигателей могут увидеть, как перекрытие клапанов (и эффективность наддува) зависит от физической конструкции распределительного вала.
Как пользоваться калькулятором распределительных валов MGI
При покупке распределительных валов от разных производителей введите спецификации каждой поставляемой карты распредвала в калькулятор распредвала MGI. Вы можете сравнить до четырех видеокамер. Для приложений с наддувом сравните, в частности, перекрытие клапанов между каждым из доступных вариантов кулачковой карты — чем больше перекрытие клапанов, тем менее эффективным будет ваш нагнетатель/нагнетатель.
При этом обязательно учитывайте то, что каждый производитель распределительных валов предлагает в качестве наилучшего общего руководства для вашего конкретного применения. Для получения дополнительной информации и полезных ссылок перейдите к содержанию ниже.
Что такое перекрытие клапанов и почему оно важно
Перекрытие клапанов в основном зависит от продолжительности и угла разделения лепестков (LSA) , и в некоторой степени подъема клапана. Если LSA останется прежним, но вы увеличите продолжительность, количество перекрытий также увеличится. Перекрытие — это диапазон (измеряемый в градусах коленчатого вала), когда выпускной и впускной клапаны открыты.
Для двигателей без наддува перекрытие обычно улучшает характеристики двигателя за счет запуска цикла впуска до завершения цикла выпуска. По мере увеличения перекрытия это приводит к тому, что качество работы двигателя на холостом ходу становится более неустойчивым или неравномерным, при этом улучшается мощность в среднем и верхнем диапазоне.
А как насчет двигателей с наддувом или наддувом?
В продутом двигателе чем больше площадь перекрытия, тем больше форсированный заряд выдувается прямо из выхлопной трубы, не сжимаясь в цилиндре. Это зря потраченная сила. Большее перекрытие становится связанным с более низкой общей эффективностью двигателя/вентилятора и потерями мощности.
Не нравится потеря мощности? Мы тоже. Вот почему мы разработали интерактивный калькулятор распредвала, чтобы помочь вам лучше оценить ваши варианты.
Учебное пособие по синхронизации клапанов от COMP Cams
Калькулятор панорамы
- Справочник HDRI
- Новости
- Инструменты
- Программные ссылки
- Список оборудования
- Автобрекетинг
- Пано Калькулятор
- Лайтбитч
- Учебники
- ОСС
- Picturenaut
- Смарт-ИБЛ
- Галереи
Сколько изображений нужно
для съемки панорамы?
Этот калькулятор можно использовать для расчета поля зрения как «рыбий глаз», так и обычные объективы, а также количество изображений, необходимых для панорама с заданным перекрытием. Вы также можете узнать, сколько перекрываются, которые вы получаете с заданным количеством изображений. Играя с номер вы можете оптимизировать свою стратегию стрельбы.
Обычные линзы4,88 мм6 мм8 мм10,5 мм12 мм14 мм15 мм16 мм18 мм20 мм24 мм28 мм35 ммОбычная пленка и ПЗС размеры35 мм пленкаСредний форматFuji S1 ProFuji S2 ProNikon D1/D1XNikon D70Canon D300Canon D30Canon EOS 1DCanon 10 DKodak DCS 760Kodak Pro14 N
Фокусное расстояние | мм | Высота пленки/ПЗС | мм | ||
Использование размера | % | Ширина пленки/ПЗС | мм | ||
Мин. круг изображения | мм |
Для рыбьего глаза объектив | Для нормального объектив | |||||
VFOV (портрет) | град | VFOV (портрет) | град | |||
HFOV (портрет) | град | HFOV (портрет) | град | |||
FOV мин. | град | FOV мин. круг изображения | град |
Перекрытие в % от FOV | % | Перекрытие в % от FOV | % | |||
Желаемая панорама FOV | град | Желаемая панорама FOV | град | |||
№. изображений пейзаж | №. изображений пейзаж | |||||
№. изображений портрет | №. изображений портрет |
Дан номер. |