Výpočet tloušťky základové desky – princip a online kalkulátor


Program je určen k provádění kontrol prvků a spojů ocelových konstrukcí z hlediska souladu s požadavky SNiP II-23-81* „Ocelové konstrukce. Návrhové normy“, SHNK 2.03.05-13 „Ocelové konstrukce. Návrhové normy“, SP 53-102-2004 „Obecná pravidla pro navrhování ocelových konstrukcí“, SP 16.13330 Aktualizované vydání SNiP II-23-81* „Ocelové konstrukce“, DBN B.2.6-163:2010 a DBN B.2.6-198:2014 „Ocelové konstrukce“, SHNK 2.03.05-13, STR 2.05.08:2005 a EN 1993. Kromě toho byl program vytvořen s využitím státních norem souvisejících s SNiP II-23-81*, „Manuál pro navrhování ocelových konstrukcí (k SNiP II-23-81*) / TsNIISK im. Kucherenka“ a některá metodická ustanovení SNiP 53-1-96 «Ocelové konstrukce. Návrhové normy».
Soulad s SNiP je potvrzen certifikátem Státního stavebního výboru Ruska.
Možnosti
Program implementuje následující provozní režimy:
ocel — hlavním úkolem je implementace doporučení SNiP, SHNK, SP, DBN ohledně výběru jakostí ocelí. Kromě toho se vydávají certifikáty o shodě tříd ocelí dle GOST 27771-88 s jakostmi ocelí dle GOST nebo TU, jakož i referenční údaje o mechanických vlastnostech.
Sortiment válcovaných kovů — umožňuje prohlížení sortimentu válcovaných kovů s výstupem všech charakteristik profilu.
Šrouby — používá se k zobrazení sortimentu šroubů s uvedením jejich třídy.
Extrémní flexibilita — přezkum doporučení regulačních dokumentů týkajících se přidělování maximální flexibility.
Koeficienty pracovních podmínek — zobrazení a výběr hodnot koeficientů provozních podmínek prvků.
Svařovací materiály — byly implementovány požadavky SNiP, SHNK, SP, STR a DBN z hlediska výběru materiálů pro svarové spoje a z hlediska výběru výpočtových únosností svarových spojů.
Mezní průhyby — jsou uvedeny tabulky regulačních dokumentů „Zatížení a nárazy“ s omezeními pro průhyby konstrukčních prvků.
Sortiment ocelových plechů — jsou uvedeny informace o jakostech ocelových plechů.
Vysokopevnostní šrouby — zde jsou rozměry a vlastnosti vysokopevnostních šroubů, matic a podložek.
Obálky — jsou stanoveny nepříznivé kombinace mnoha zatížení, která působí na ohybové prvky, a jsou konstruovány obalové diagramy momentů a příčných sil.
Linie vlivu – konstrukce příčinkových čar ve vícepolových spojitých nosnících s konstantním průřezem.
Geometrické charakteristiky — jsou vypočítány všechny geometrické charakteristiky průřezu (včetně sektorových momentů setrvačnosti).
Odhadované délky — byla implementována doporučení SNiP, SHNK, SP, DBN a Eurocode-3. V důsledku práce je možné získat hodnoty součinitele vypočítané délky.
Odolnost sekcí — koeficienty využití omezení jsou stanoveny pro libovolný z typů průřezů poskytovaných programem za působení libovolných sil. Kromě toho jsou interakční křivky konstruovány pro libovolné přípustné kombinace dvojic sil.
Šroubové spoje — pro různá konstrukční řešení šroubových spojů jsou stanoveny koeficienty využití omezení a konstruovány interakční křivky přípustných kombinací dvojic sil.
Třecí spoje — podobný předchozímu režimu, ale s odlišnou sadou konstrukčních řešení založených na použití vysokopevnostních šroubů s řízeným napětím.
Svařované spoje — pro různá konstrukční řešení svarových spojů jsou stanoveny koeficienty využití omezení a konstruovány interakční křivky přípustných kombinací dvojic sil.
Místní udržitelnost — kontrola lokální stability stěn a pásnic z ohybových a tlačených prvků, bez zohlednění nosníků nadzemních jeřábů, jakož i nosníků se stěnou vyztuženou podélnými žebry.
Farmy — pro návrhová schémata nejčastěji používaná v praxi jsou provedeny všechny nezbytné kontroly prvků příhradových nosníků z hlediska pevnosti, stability a mezní pružnosti. Jsou stanoveny vypočítané hodnoty sil a jejich kombinace ze zadaných svislých vnějších zatížení. Je proveden výběr průřezů.
Prvky příhradových nosníků — pro samostatný prutový prvek, který je prvkem příhradové konstrukce, jsou provedeny všechny potřebné pevnostní a stabilitní kontroly. Je uveden výběr průřezů.
Nosníky — režim je podobný předchozímu, ale je zaměřen na analýzu a návrh svařovaných a válcovaných nosníků s různými podmínkami uložení.
Stojany — režim je podobný předchozímu, ale je zaměřen na analýzu a návrh sloupů a pilířů různých průřezů.
Základní desky — jsou uvažovány desky tvořící základnu sloupu s různými možnostmi jejich lemování žebry.
Spojité nosníky — režim je podobný režimu Nosník, ale vztahuje se na konstrukci s více poli (až pěti poli), která může mít na koncích konzoly.
Plošné struktury — jsou stanoveny koeficienty využití pevnostních a stabilitních omezení plechových konstrukcí jednoho ze tří typů: kruhové válcové nebo kuželové skořepiny a také válcové panely.
Uživatelsky přívětivé rozhraní
Program pracuje v operačním prostředí Windows. Organizace uživatelského dialogu a ovládacích prvků tomuto prostředí plně odpovídá.
Dokumentování práce
Výsledky výpočtů lze prezentovat ve formě automaticky vytvořené ilustrované zprávy. Zpráva se přenese do jakékoli aplikace systému Windows, která podporuje formát RTF (například Word).
Nápověda (Nápověda)
Program je dodáván s podrobnými referenčními informacemi, které zahrnují popis uživatelského rozhraní a pravidla pro práci s programem.
Dnes stále více majitelů soukromých domů, kteří si vybírají vstupní brány, dává přednost konstrukcím posuvného typu. Jsou snadno použitelné a spolehlivé, vypadají moderně a jsou vhodné pro instalaci i na malých plochách. Zároveň se ve snaze ušetřit peníze mnozí rozhodnou instalovat posuvné brány vlastníma rukama. Je však důležité si uvědomit, že životnost konstrukcí do značné míry závisí na tom, jak kompetentně byl pro ně vytvořen základ. Aby se předešlo chybám, navrhujeme zvážit klíčové fáze přípravy základů pro posuvné brány.

Krok 1. Příprava betonové základny
Hmotnost stojiny posuvné brány může dosáhnout půl tuny. Při otevírání a zavírání toto zatížení působí na zapuštěnou část. Další zatížení na ni vyvíjejí konzolové nosníky nebo lišty. Pokud plánujete instalaci posuvných bran svépomocí, nezapomeňte před litím základů připravit spolehlivou zapuštěnou část. V této fázi je také nutné položit kabelové kanály pro pokládku automatických vodičů.
Začněme výpočtem úrovně betonové základny základu. Záleží na úrovni asfaltu, dlaždic nebo jiného povrchu v příjezdové cestě. Vzdálenost mezi spodní hranou dveřního křídla a dlažbou musí být ne méně než 5 cm.
Po určení úrovně betonové základny přistoupíme k vykopání otvoru, do kterého bude instalován hypoteční nebo nosný rám, a poté betonován. Odborníci radí prohloubit základ ne méně než 1,3 m. Zároveň je důležité vzít v úvahu klima v regionu, zejména to, jak moc může půda v zimě zamrznout.
Po vykopání díry je důležité v ní poskytnout speciální polštář z písku a štěrku, který ochrání základ před zničením v důsledku možného sedání půdy nebo pohybu podzemní vody. Polštáře tlusté 30 40-viz bude docela dost.
Pokud jde o šířku základové jámy, zpravidla je 40-45 viz A pro výpočet požadované délky betonové základny je nejjednodušší odečíst délku otvoru od délky brány. Například k vytvoření základu pro posuvnou bránu o délce 4 metry budete potřebovat volnou plochu o délce asi 2 metry.
Poslední fází přípravy jámy pro hypotéku je instalace bednění a zřízení kabelových kanálů. Pro lepší pochopení doporučujeme prostudovat si následující obrázek:

Schéma základů pro posuvné brány
Odborníci doporučují, abyste kabel přivedli na místo instalace automatiky předem. Nejprve je třeba vybrat umístění všech prvků systému pohonu a bezpečnostních zařízení, například fotobuněk, signální lampy atd. Poté určete schéma, podle kterého bude elektrický pohon připojen. Nakonec položte kabel na místo instalace měniče v souladu s následujícími pravidly:
- Pro položení elektrického kabelu do země a základu se používá kovová trubka o průměru ne méně než 30 mm. Ocelový drát je položen uvnitř trubky pro vedení elektrických kabelů během instalace brány.
- Konfigurace potrubí, ohyby a svary nesmí narušovat volný průchod kabelů.
- Trubka musí být umístěna v hloubce ne méně než 300 mm. Konec trubky může vyčnívat nad zemí ne více než 50 mm.
Na co byste měli myslet před instalací brány?
Instalace posuvných bran vyžaduje více než jen pevný základ. Udělejte si mini-test a zjistěte, co dalšího je potřeba.

Krok 2 Instalace Embed
Nakonec je vše připraveno k instalaci embedded části. Zároveň je důležité zachovat rozměry, které koordinují umístění tohoto prvku vzhledem k otvoru.
Lze použít jako hypotéku domácí ocelový kanál (jedna z jejích polic se stane rovinou, po které se budou válečky pohybovat, otevírat a zavírat bránu) popř hotový nosný rám vyrobený firmou ALUTECH.
Sortiment výrobce obsahuje několik možností pro rámy, které jsou vybírány s ohledem na konstrukční vlastnosti brány:

Rýže. 1. Rám podpěry dveří FLGU.400.0821
Nosný rám brány FLGU.400.0821 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 96 mm s nosnými sloupky, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.

Rýže. 2. Rám podpěry dveří FLGU.400.0823
Nosný rám brány FLGU.400.0823 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 96 mm s nosnými sloupky nebo konzolami, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.

Rýže. 3. Rám podpěry dveří FLGU.400.0826
Nosný rám brány FLGU.400.0826 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 96 mm, bez nosných sloupků, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.

Rýže. 4. Rám podpěry dveří FLGU.400.0822
Nosný rám brány FLGU.400.0822 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 68 mm s nosnými sloupky, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.

Rýže. 5. Rám podpěry dveří FLGU.400.0824
Nosný rám brány FLGU.400.0824 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 68 mm s nosnými sloupky nebo konzolami, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.

Rýže. 6. Rám podpěry dveří FLGU.400.0827
Nosný rám brány FLGU.400.0824 je určen pro montáž bran vyrobených na profilu 68 mm, bez nosných sloupků, vzdálenost mezi pojezdy I=1200 mm.
Pokud bylo rozhodnuto vytvořit kanál a přivařit k němu výztuž sami, je třeba si uvědomit, že síla základu do značné míry závisí na tom, a proto je třeba k výrobě tohoto prvku přistupovat co nejzodpovědněji.
Instalace hypotéky se v tomto případě skládá z následujících kroků: řezání kanálu a kovového profilu pro regály, svařování kanálu a regálů (kolmo), vázání výztuží, měření přesnosti svařování a vázání pomocí úrovně.


Krok 3. Nalití základu pro posuvné brány (betonování)
Poslední fází přípravy základu pro posuvné brány je betonáž. V jámě je instalována nezávislá svařovaná konstrukce nebo nosný rám tak, aby byl kanál nahoře.

Před nalitím betonové směsi se musíte ujistit, že hypotéka se shoduje s nulovou úrovní (asfalt, dlaždice). Když je hypotéka v jámě vodorovná (pro ověření se používá dlouhá úroveň), můžete začít nalévat beton. Nejlepší možností je materiál třídy C16 / 20 (M250).
Důležitá nuance: pro zvýšení pevnosti základu je lepší použít speciální ponorný vibrátor. Pokud toto zařízení není k dispozici, můžete použít improvizované prostředky – páčidla, lopaty. Jejich ponořením do roztoku můžete odstranit vzduch z betonové hmoty.
Je také třeba mít na paměti, že v práci na instalaci brány bude možné pokračovat nejdříve po 4 týdnech, po čekání na úplné vytvrzení betonu.
V tomto článku jsme shrnuli hlavní fáze přípravy pásový základ pro posuvné brány, protože je díky své pevnosti a odolnosti nejoblíbenější.
Kromě toho se také používají pilotové (pile-screw) základy. V tomto případě se do země instalují podpěry o průměru asi 10 cm a délce do 1,5 m. Nejčastěji se volí, když je důležitá rychlost výstavby (piloty lze instalovat za den). Mnoho odborníků se však shoduje na tom, že pilotové základy nejsou vhodné pro žádnou zeminu a neposkytují dostatečnou konstrukční pevnost. Kromě toho, vzhledem k potřebě použít výkonný kanál jako gril, cena takového základu se výrazně zvyšuje.
Doufáme, že tyto tipy budou užitečné a umožní vám nainstalovat posuvné brány, které budou věrně sloužit po celá desetiletí.
A ti, kteří se po přečtení článku stále rozhodnou neponořit se do všech detailů instalace vstupní brány vlastníma rukama, se vždy mohou obrátit na profesionály – oficiální zástupci ALUTECH jsou připraveni pomoci.

Profesionální příprava základů
Každá chyba při přípravě základu může vést k rozbití vaší brány. Chcete-li ušetřit čas a peníze, důvěřujte profesionálům.