Проекты домов из газобетона 10х10: фото, планировка и чертежи
- Из газобетона
- Каркасные
- Из кирпича
- Из бревна
- Из бруса
- Москва: +7 (495) 505-63-05
- Россия: +7 (800) 333-53-00
- +7-981-873-67-07
ПН–ПТ, 10:00–19:00
+7 (800) 333-53-00
Заказать звонок
Заказать звонок
ГлавнаяКаталог проектов домовПроекты домов из газобетона 10 на 10
двухэтажныес мансардойодноэтажные
Проекты домов из газобетона 10 на 10
Открыть фильтр Открыть фильтрВыбрано проектов: 0
Показать
Проектов не найдено
Категория
Материал стенГазобетон
Кирпич
Брус
Бревно
Каркас
Всего этажей в домеС мансардным этажом
Без мансардного этажа
С цокольным этажом
Без цокольного этажа
Общая площадь (м²) Всего спален Кол-во спален на 1 этаже Кол-во спален на 2 этаже Кол-во санузлов Кухня и гостинаяС кухней-гостиной
Отдельная кухня
Большая гостиная
Большая кухня
Сортировка по
двухэтажныес мансардойодноэтажные
AS-2236 — проект одноэтажного дома из газобетона с котельной и панорамными окнами
Площадь: | 81.![]() |
Габариты: | 10.6 х 11.4 |
Спален: | 3 |
18 700
AS-2231 — проект дома из газобетона с мансардой и баней
Площадь: | 131.7 м² |
Габариты: | 9 х 10.1 |
Спален: | 5 |
34 200
AS-2050 — проект одноэтажного дома из газобетона с террасой и крыльцом
Площадь: | 69.5 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 2 |
16 800
AS-2028 — проект двухэтажного дома из газобетона с террасой и колоннами
Площадь: | 182 м² |
Габариты: | 10.3 х 10.7 |
Спален: | 4 |
54 600
Площадь: | 137.2 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 5 |
35 700
Площадь: | 124 м² |
Габариты: | 9.4 х 10 |
Спален: | 3 |
28 500
AS-2207 — проект дома из газобетона с мансардой и верандой
Площадь: | 125.8 м² |
Габариты: | |
Спален: | 4 |
28 900
AS-2214 — проект одноэтажного дома из газобетона с чердаком и террасой
Площадь: | 77.![]() |
Габариты: | 9.2 х 9.9 |
Спален: | 3 |
17 900
AS-2077 — проект дома из газобетона с мансардой и гаражом
Площадь: | 122 м² |
Габариты: | 9.8 х 9.9 |
Спален: | 3 |
28 100
AS-2059-2 — проект дома из газобетона с мансардой и вторым светом
Площадь: | 150 м² |
Габариты: | 10 х 10 |
Спален: | 4 |
39 000
AS-2260 — проект дома из газобетона с мансардой и чердаком
Площадь: | 145.![]() |
10.1 х 10.3 | |
Спален: | 5 |
37 800
AS-2433 — коттедж из газобетона с мансардой и террасой
Площадь: | 101.15 м² |
Габариты: | 9.1 х 9.1 |
Спален: | 2 |
23 300
Площадь: | 146.5 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 4 |
38 100
AS-1517 — проект двухэтажного дома из газобетона с балконом и террасой
Площадь: | 150 м² |
Габариты: | 10.4 х 11.5 |
Спален: | 5 |
39 000
AS-2080 — проект двухэтажного дома из газобетона с чердаком и террасой
Площадь: | 147.3 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 5 |
38 300
AS-2035-2 — проект двухэтажного дома из газобетона с котельной и крыльцом
Площадь: | 144.3 м² |
Габариты: | 10.3 х 10.3 |
Спален: | 5 |
37 500
AS-2301 — проект четырехэтажного дома из газобетона с мансардой и котельной
Площадь: | 217.2 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 3 |
65 200
AS-2025 — двухэтажный коттедж из газобетона с террасой и гаражом
Площадь: | 127.4 м² |
Габариты: | 10 х 10.5 |
Спален: | 3 |
29 300
AS-2392 — проект трехэтажного дома из газобетона с подвалом и панорамными окнами
Площадь: | 145.5 м² |
Габариты: | 9.![]() |
Спален: | 4 |
37 800
AS-2321 — проект дома из газобетона с мансардой и гаражом
Площадь: | 142 м² |
Габариты: | 9.6 х 10 |
Спален: | 3 |
36 900
AS-2055 — проект двухэтажного дома из газобетона с котельной и крыльцом
Площадь: | 131.3 м² |
Габариты: | 9.3 х 9.![]() |
Спален: | 5 |
34 100
AS-2073 — проект двухэтажного дома из газобетона с гардеробной и котельной
Площадь: | 163.9 м² |
Габариты: | 9.5 х 9.6 |
Спален: | 4 |
49 200
AS-2358 — двухэтажный коттедж из газобетона с террасой
Площадь: | 135 м² |
Габариты: | 10 х 10 |
Спален: | 3 |
35 100
AS-2041 — двухэтажный коттедж из газобетона с террасой и крыльцом
Площадь: | 167.![]() |
Габариты: | 9.8 х 10.3 |
Спален: | 4 |
50 200
Чтобы занести проект в избранное и пользоваться другими привилегиями сайта, необходимо войти или зарегистрироваться!
Проект добавлен в сравнение
Перейти к сравнению проектовПродолжить
Спасибо за заказ!
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Заказать звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее времяНажимая кнопку «Жду звонка», вы соглашаетесь с обработкой персональных данных.
Спасибо!
Ваша заявка принята в работу.
Спасибо!
Ваша заявка принята в работу.
Регистрация
Вы зарегистрированы.
Информация для сброса Вашего пароля была отправлена на указанный e-mail.
Сброс пароля
Вы вышли!
Будем рады видеть Вас снова.
Дом 10 на 10 (100 м2) из Газобетона: Проекты и Инструкция
ШАГ 1. План дома
Расчет общей длины стен
Добавить параллельные оси между А-Г 012
Добавить перпендик. оси между Б-Г 012
Добавить перпендик. оси между А-Б 012
Размеры дома
Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).
Длина А-Г, м
Длина 1-2, м
Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение
ШАГ 2. Сбор нагрузок
Крыша
Форма крыши ДвускатнаяПлоская
Угол наклона крыши, ° °
Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица
Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2
Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.
Чердачное помещение (мансарда)
Схема 1
Схема 2
Высота стен мансарды, м м
Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели
Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм
Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм
Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3
Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды
1 этаж
Высота 1-го этажа, м м
Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели
Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм
Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм
Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3
Внимание! Если вы не нашли свой материал для стен из списка либо плотность вашего материала отличается
от значений в калькуляторе, то вы можете указать параметры своего материала.
Указать свои материалы для стен
Цоколь
Высота цоколя, м м
Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм
Внутренняя отделка
Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм
Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм
Распределение нагрузок на стены
Равномерно распределенная нагрузка на все стены дома
Расчитать нагрузки по несущим стенам. Необходимо выбрать наиболее близкий вариант конструктивной схемы дома
Коэффициент запаса
11.11.21. 31.41.5
количество кубов и использование калькулятора онлайн
На участке размером чуть более одной сотки, можно построить просторный дом, который обеспечит необходимой жилой площадью довольно большую по современным меркам семью. Полезная площадь домов с одинаковой площадью в плане, зависит от этажности и может сильно варьироваться. Чтобы рассчитать, сколько нужно газобетона на дом 10 на 10, необходимо иметь точное представление о его внутренней планировке, рассчитать толщину стен и знать их высоту.
Содержание
- Методика расчета количества газоблоков
- Гостевой дом 10*10 со сложной конфигурацией в плане
- Дом в два этажа
- Дом в полтора этажа (с мансардой)
- Особенности расчёта фронтонов
- Использование калькулятора
- Заключение
- Калькулятор дома из газобетона
Методика расчета количества газоблоков
Любой дом представляет собой некую геометрическую фигуру со стенками определённой толщины. Зная их длину и высоту, объём стен рассчитывается с помощью всем известных со школьной скамьи формул. Для наглядности рассмотрим несколько конкретных планов домов, и рассчитаем по ним количество газоблоков на стены.
Сколько кубов нужно на одноэтажный дом квадратной формы
Чтобы конкретизировать свои расчёты, возьмём для примера дом 10 на 10 в одном уровне – с тремя спальнями, котельной, кухней с двумя входами и небольшой гостиной.
Для точности расчёта недостающие данные зададим сами:
- Четыре внешние стены и одна внутренняя (несущая) возводятся из газобетона D500 толщиной 0,4 м и высотой 2,8 м. Размер блоков 600*200*400 мм. Общая длина стен составляет 50 м.
- Межкомнатные перегородки толщиной 0,1 м, общая длина 21 м, газоблоки D600 размером 600*200*100 мм.
- Две стены с вентканалами толщиной 0,2 м, длиной 5,5 м. Возвести можно как из стенового блока, установленного на ребро, так и из перегородочного, если сделать двойную кладку.
Ещё для расчёта газобетона нужно знать, из чего возводятся фронтоны крыши, и предусмотрены ли они вообще.
Если под кровлей будет просто неотапливаемый чердак, толщина фронтонных стен определяется, исходя из несущей способности и ветроустойчивости кладки (обычно 25 см достаточно). Если проектируется жилая мансарда, толщину фронтонной кладки делают такой же, как и стен первого этажа (по теплотехническому расчёту).
В данном случае мы учитывать фронтоны не будем. В одноэтажных домах чердаки обычно не эксплуатируются, и фронтоны нередко просто зашиваются доской и закрываются отделочным материалом.
Все конструкции разной толщины, высоты или плотности нужно рассчитывать отдельно. Сначала несущие стены, потом перегородки:
- В несущих стенах есть 9 окон размером 1,42*1,45м; 1 дверной проём 0,9*2,1 м, и 3 проёма по 0,8*2,0 м. Находим площади всех проёмов и суммируем их, получаем: 9шт х (1,42 м*1,45м) + 1шт х (0,9м*2,1м) + 3шт х (0,8м*2м) = 25,22 м2. Это площадь всех проёмов, которую нужно будет минусовать из общей площади стен.
Расчет газоблока на квадратный метр
Подробнее
- Чтобы найти площадь стен, умножаем их длину на высоту: 50м х 2,8м = 140 м2.
За минусом проёмов получится 114,78 м2.
- Теперь находим объём кладки, умножив её площадь на толщину: 114,78 м2 х 0,4 м = 45,912 м3.
- Допустим, стенки на кухне и в ванной, в которых будут устраиваться вентиляционные каналы, мы будем возводить из таких же блоков, только монтируемых на ребро. Считаем: 5,5 м*2,8м*0,2 м = 3,08 м3.
- Это количество можно присоединить к общей кубатуре и добавить 5% запаса на раскрой: (45,912 м3 + 3,08 м3) х 1,05 = 48,992 м3 х 1,05 = 51,44 м3. Такое количество газоблоков D500 размером 600*400*200 мм потребуется для возведения несущего остова здания.
Аналогично считаем перегородки – их длину мы поставили в условие задачи уже без проёмов: 21м х 2,8м х 0,1 м = 5,88 м3. С учётом 5% запаса получается: 5,88 м3 х 1,05 = 6,17 м3 — количество блоков D600 размером 600*200*100 мм, требуемое для возведения перегородок.
Гостевой дом 10*10 со сложной конфигурацией в плане
Проще всего считать площади стен, когда дом имеет в плане форму прямоугольника. Если же стены у него имеют иную конфигурацию, приходится дольше повозиться с подсчётом их длины. В остальном принцип расчётов одинаков. Рассмотрим вариант гостевого дома, в котором к прямоугольной части, в которой находится баня, пристроена восьмиугольная комната отдыха с панорамным остеклением.
На плане видно, что стены той части дома, где находятся помывочные помещения, толще. Возьмём для примера 450 мм, а более тонкие стены многогранной пристройки будут возводиться у нас толщиной 350 мм.
Виталий Кудряшов
Строитель
Автор портала full-houses.ru
Задать вопрос
Так как здание одноэтажное, и к тому же это баня, в которой важно сохранять тепло, газоблоки можно взять плотностью 300 кг/м (при условии, что класс прочности у них не меньше В1,5). При столь низкой плотности газобетона, кладка будет обладать высокой паропроницаемостью. При отсутствии внешней отделки или при облицовке фасада с вентилируемым зазором, пары, попадающие в стены несмотря на обязательную пароизоляцию помещений, смогут интенсивно удаляться в атмосферу.
Внутри дома есть перегородки, отделяющие помывочные помещения и санузел друг от друга и от холла, а так же холл от комнаты отдыха. Здесь, наоборот, нужно уменьшить паропроницаемость, поэтому газобетон лучше взять более плотный (600 кг/м3). Толщина перегородок будет у нас 150 мм.
Так как две части дома будут возводиться с разной толщиной стен, считать количество кладочного материала придётся по отдельности.
- В прямоугольной части здания есть 4 стены и все разной длины, которую нужно суммировать, чтобы получить общую длину стен. К примеру, это будет: 4,8 м + 6,4 м + 8,5 м + 4,2 м = 23,9 м.
- При высоте стен 2,65 м, мы получим площадь: 23,9 м * 2,65 м = 63,335 м2.
- На плане мы видим, что в этой части дома есть три окна: два обычных и одно маленькое в туалете. Если их площадь у нас составит 5,035 м2, то чистой кладки останется 63,335 м2 – 5,035 м2 = 58,3 м2.
- Умножаем площадь на толщину стен, получаем: 58,3 м2 х 0,45 м = 26,235 м3. С 5% запасом будет 27,55 м3.
- Теперь считаем стены в гостевой части дома, которые имеют меньшую толщину. Восьмигранник – это правильная геометрическая фигура, у которой все грани равны. Допустим, длина одной грани составляет 2,22 м. Всего их семь – восьмая перегородка.
- На трёх стенках имеются фрагменты панорамного остекления (от фундамента до крыши) шириной по 1,5 м, общей площадью 11,93 м2.
- Общая длина стен получится 2,22 м х 7 шт = 15,54 м. Площадь 15,54 м х 2,65 м = 41,181 м2. За минусом площади остекления остаётся 29,251 м2.
- Прибавляем 5% запаса, получаем 30,71 м2.
Теперь перегородки. Точно так же, находим сумму их длин и определяем площадь. Затем минусуем площадь проёмов, и, умножив на толщину кладки, находим кубатуру.
Дом в два этажа
Принцип расчёта объёма стен двухэтажного дома ничем не отличается от представленного выше. Разница только в том, что второй этаж может быть меньше за счёт архитектурных особенностей дома, либо иметь иную высоту. Когда эти параметры одинаковые, рассчитав материал на один этаж, можно просто умножить это количество на два.
Сегодня основным трендом для частного застройщика являются проекты домов из газобетона до 100 кв м.
Подробнее
Если длина или высота стен будет разная, считать сколько надо газоблоков для внутренних перегородок, придётся по отдельности. Чаще всего разница между первым и вторым этажом бывает в планировке помещений, что отражается на общей длине перегородок. Материал для них рассчитывается отдельно, а потом итог по второму этажу суммируется с количеством, необходимым для первого.
Дом в полтора этажа (с мансардой)
В отличие от полноценного второго этажа, стены мансарды всегда имеют меньшую высоту, поэтому их придётся в любом случае рассчитывать отдельно. К тому же, здесь есть ещё и фронтонные стены, которые могут иметь треугольную, трапециевидную или даже сферическую форму, поэтому расчёт получается более сложным.
Особенности расчёта фронтонов
Если фронтон имеет форму равнобедренного треугольника, его площадь можно найти по формуле: ½ В х Н = S (В – это ширина основания крыши, Н – высота в самой высокой части конька).
Чтобы найти площадь фронтона ломаной крыши, её нужно будет разделить на две фигуры: треугольник и трапецию.
Формулу треугольника мы указали выше, а для определения площади трапеции используется такая: ½(В+С)*Н = S. Здесь В – это основание крыши; С – длина более узкой части трапеции; Н – высота трапеции (от армопояса до места преломления ската). Затем площади треугольника и трапеции суммируются – это и будет площадь фронтона.
Найдя площадь фронтонный стены, вы точно так же минусуете из неё площадь имеющихся проёмов, после чего умножаете на толщину кладки и находите объём. Рассчитав количество блоков на остальные стены, суммируете цифры и приплюсовываете к итогам расчёта первого этажа.
Использование калькулятора
Применять онлайн-калькулятор для расчёта материалов на дом имеет смысл, только когда здание имеет правильную геометрическую форму в плане и один этаж. Большинство сервисов настолько примитивны, что не учитывают ни размеры проёмов, ни наличия перегородок, ни тем более фронтонов сложной конфигурации — так что получить точный расчёт будет довольно проблематично.
Сергей Юрьевич
Строительство домов, пристроек, террас и веранд.
Задать вопрос
Чтобы проверить соответствие двух расчётов, на просторах интернета мы нашли сервис, в котором всё это учитывается, и проставили запрашиваемые данные. Результат, который мы получили, превысил итог ручного расчёта почти на 10 кубов.
Учитывая, что в начале осени 2021 года стоимость автоклавных газоблоков доходит до 9500 руб, нетрудно посчитать, сколько денег пришлось бы переплатить. Вывод можно сделать только такой: лучше потратить немного времени, но рассчитать количество материала самостоятельно.
Сколько поддонов нужно
Газоблоки отпускаются в фабричных упаковках, до поступления на объект никто их не распечатывает. Блоки сложены на поддонах, которые в зависимости от ширины и длины имеют определённую норму загрузки.
Сориентироваться в расходах очень сложно, потому что и стройматериалы, и услуги подрядчиков регулярно возрастают в цене. Тем не менее, предварительный расчет стоимости дома из газобетона поможет понять, из каких этапов состоит строительство, сколько и каких материалов на него уйдёт.
Подробнее
Норма указывается приблизительно, точное количество помещающегося на паллеты газобетона зависит ещё и от формата блоков. Например, средняя вместимость стандартного поддона 1200*1000 мм составляет 1,875 м3. Однако блоков размером 625*250*200 или 625*250*400 помещается 1,992 м3, а блоков 600*250*300 мм – 2,16 м3.
У европоддона размер меньше, чем у стандартного: 800*1200 мм — а соответственно, меньше и норма загрузки (в среднем она составляет 1, 406 м3). Чтобы узнать, сколько поддонов нужно приобрести, разделите расчётную кубатуру стен на грузоподъёмность одного поддона и округлите итог в большую сторону: 51,44 м3 : 1,92 м3 = 27 поддонов.
Заключение
Зная норму загрузки поддонов и их требуемое количество, легко посчитать общий вес груза. Вес кубометра газоблоков мы знаем, он идентичен плотности бетона: 1м3 стеновых изделий D500 весит 500 кг.
Упаковка блоков при объёме загрузки 1,92 м3 будет весить 960 кг. С учётом собственного веса поддона (22 кг), один поддон потянет 982 кг. Умножаем вес единицы на количество паллет, получаем общий вес груза: 982 кг*27 шт = 26514 кг (или 26,54 тн).
Столь точный расчёт массы груза позволит подобрать автомобиль с соответствующей грузоподъёмностью, что очень важно при транспортировке любого стройматериала, а не только газоблоков.
Калькулятор дома из газобетона
Ваши пожелания:
Плита + ростверк
Цокольный этаж
Газобетон
Металлическая
Натуральная
Гибкая
Штукатурка
Кирпич
Плитка
Инженерия
Отделка
Итого по проекту
В указанную стоимость входят следующие виды работ:
с учётом материалов, их доставки и аренды спец техники* — Цена ориентировочная и не является публичной офертой. Актуальные цены могут быть указаны только в смете по строительству дома.
Вы можете задать свой вопрос нашему автору:Дом из газобетона 10 на 10: проекты, 10х10 двухэтажный
Планируя строить дом из газобетона 10 на 10, проекты стоит рассматривать самые разные. Несмотря на ограничение площади, здания могут быть самыми разными по этажности (один/два этажа), с мансардой или без, террасой, подвалом, гаражом и т.д. Если сравнивать небольшой домик площадью 100 квадратных метров и двухэтажный особняк со всеми элементами, то разница довольно ощутимая при условии занятия зданием одной и той же территории.
Газобетон – материал очень простой в строительстве, поэтому любой дом будет возведен быстро, легко и качественно. А вот над проектом стоит подумать, ведь именно от того, насколько актуальной будет планировка, достаточным место, соответствующим ожиданиям и пожеланиям все строение, напрямую будут зависеть комфорт жильцов, их настроение и даже самочувствие.
Основные пункты, которые учитывают при выборе проекта:
Площадь
– в данном случае речь идет о проекте 10х10, но размеры и форма здания могут быть разными.Этажность здания
– в случае строительства из газобетона обычно выбирают одно/двухэтажные дома.Мансарда
– будет ли над последним этажом надстройка, где можно расположить дополнительные помещения.Гараж
– планируется ли пристраивать к дому.Подвал
– можно обустраивать или отказаться от него.Количество комнат и их величина
– для каждого этажа.Дополнительные элементы
– террасы, эркеры, веранды и т.д.
Содержание
- 1 Преимущества газобетона как строительного материала для индивидуального жилья
- 2 Достоинства планировки 10х10 м
- 2.1 Уютный и небольшой одноэтажный газобетонный дом
- 2.2 Одноэтажный дом с мансардой, балконом и террасой
- 2.3 Двухэтажный дом с гаражом
- 2.4 Двухэтажный дом с подвалом, мансардой и гаражом
Преимущества газобетона как строительного материала для индивидуального жилья
Газоблок – один из самых популярных строительных материалов, который прекрасно подходит для возведения частных зданий небольшой этажности. Блоки делают из легких бетонов, в состав которых входят такие компоненты: цемент высокого качества, кварцевый песок, известь, вода, алюминиевая пудра, которая выступает в роли газообразователя. Именно благодаря последнему компоненту блоки обладают пористой структурой.
Наличие пор отличает газобетон от остальных видов бетона. Благодаря им материал получает прекрасные тепло/звукоизоляционные характеристики, малый вес при большом размере.
Основные преимущества газобетона:
Теплоизоляция
– выше в 8 раз в сравнении с обычным бетоном и в 3-5 раз лучше, чем аналогичный показатель у кирпича.Маленький вес и небольшая плотность
, что существенно упрощает процесс доставки, кладки, исключает необходимость привлекать на строительную площадку дополнительных работников, спецтехнику.Большой размер газобетонных блоков и идеальная геометрия
– также ускоряет монтаж и требует минимального слоя финишных отделочных материалов.Доступная стоимость
.Скорость монтажа
– максимальная за счет вышеперечисленных преимуществ.
Из недостатков стоит отметить такие:
Невысокая прочность газобетона
, ввиду чего полностью из этого материала можно строить здания высотой максимум 4 этажа. Но в данном случае этот недостаток нивелируется, так как частные дома обычно предполагают 1-2 этажа.Высокое водопоглощение
– чтобы справиться с этой особенностью и защитить газобетон, используют соответствующие отделочные материалы.Малый показатель сопротивления на изгиб
– если дом строится на сложной почве, приходится позаботиться о крепком фундаменте. Обычно применяют ленточные сборные/монолитные основания, но на сложных грунтах лучше выбрать монолитную плиту.
Газобетон хорошо комбинируется с другими материалами, поэтому можно рассматривать любые проекты дома и не ограничиваться в этом плане ничем. Единственное требование – правильная отделка газобетонных блоков внутри и снаружи, хорошо защищающая от влаги.
Достоинства планировки 10х10 м
Рассматривая проект дома из газобетона, многие останавливают свой выбор на размерах 10х10 и тому есть объяснение. Это самая оптимальная величина площади на участке, которую можно забрать под дом.
А само жилье может быть каким угодно – представлено максимум вариантов, благодаря которым можно получить в итоге как маленький милый домик, так и большой коттедж.
Варианты домов 10 на 10:
Уютный и небольшой одноэтажный газобетонный дом
Такие дома простые и уютные, безопасные за счет отсутствия лестниц, идеально подойдут для небольшой семьи. Представленный проект предполагает минимальные вложения и максимум практичности, комфорта, эстетики.
Основные преимущества одноэтажного дома:
Красивый внешний вид
– классический вид подчеркивает четырехскатная крыша вальмового типа, а также отделка из натуральных материалов.Кухня, столовая и гостиная совмещены
, что визуально расширяет пространство (благодаря большим окнам эффект усиливается).Помещения размещены компактно и удобно
, есть даже место для прачечной и котельной.Жилая площадь дома
– 83.8 квадратных метров, строение занимает участок 103.5 квадратных метров.Детали
: стены построены из газобетона, отделка может быть выполнена из натурального камня, дерева, штукатурки. Перекрытия обычно делают по деревянным балкам. Для квадратных зданий выбирают вальмовую крышу, саму кровлю монтируют из цементно-песчаной, керамической или металлочерепицы.
Площади помещений:
- Холл – 4 м
- Весь хозяйственный блок – 3.8 м
- Кладовая – 2.4 м
- Зона кухни – 11.5 м
- Гостиная и столовая – 25.1 м
- Санузел – 6.3 м
- Коридор – 6.1 м
- Спальня – 13.5 м
- Кабинет – 11.2 м
На террасу заднего двора обустроен удобный выход из гостиной. Проект идеально подходит для семейной пары, ведь мансарду в будущем можно сделать детской.
Одноэтажный дом с мансардой, балконом и террасой
Такой дом станет удачным выбором для большой семьи. Он обойдется дешевле, чем проекты домов из газобетона с двумя этажами, но обеспечит максимум преимуществ.
Особенности дома:
- Общая площадь порядка 117 м (жилая 74.7).
- Площадь для застройки составляет 94.75, размеры здания – 10.2 на 10.7 м.
- Основание подойдет ленточное, сборное или монолитное.
- Перекрытия выполняют деревянные или сборные железобетонные.
- Внутренние и наружные стены кладут из газоблоков с утеплителем или без.
- Кровля может быть сделана из ондулина, гибкой или металлочерепицы.
Что расположено на первом этаже: прихожая 3.9 м, кухня 8.6 м, холл 3.5 м, котельная 7.95 м, гостиная и столовая 23.9 м, холл 3.2 м, санузел 4.25 м, одна жилая комната 11.1 м. На террасу заднего двора обустроен выход из гостиной.
На мансарде расположены: спальня 10.85 м, одна жилая комната 9.85 м, ванная 5.5 м, холл 6, еще одна спальня 9.85 и еще одна жилая комната 9.15 м. Также есть балкон.
Двухэтажный дом с гаражом
Этот дом еще больше, но занимает ту же площадь. Гараж пристроен, что очень актуально для большой семьи, живущей активно.
Особенности данного проекта:
- Гараж пристроен к главному зданию, сделана односкатная крыша. Строение хорошо вписывается в общий дизайн архитектурного ансамбля.
- Фасад отделан контрастно, что смотрится очень хорошо.
- Первый этаж вмещает дневную открытую зону и дополнительную комнату, есть большая ванная.
- Второй этаж компактно вмещает три спальни с одним общим гардеробом.
- Характеристики строения: общая площадь 141.6 м, первый этаж 86 м, второй этаж занимает 55.6 м, минимальные размеры участка составляют 16.9 на 18.2 м.
- Детали: стены построены из газобетона, отделка выполнена из дерева и штукатурки, перекрытие сделано монолитным из железобетона.
Кровля может быть сделана из цементно-песчаной, керамической, металлочерепицы.
Первый этаж: холл 11.2 м, прихожая 4.4 м, кабинет 9.8 м, санузел 5.4 м, кухня (вместе с гостиной, столовой) 26.6 м, гараж 22.3 м, хозяйственное помещение 6.5 м.
Второй этаж: холл 6.1 м, спальня 10.8 м, жилая комната 11.2 м, гардеробная 4.1, спальня 13 м, санузел 10.3 м. Выход на крытую террасу обустроен с первого этажа.
Благодаря хорошей планировке и большому числу комнат тут может комфортно жить большая семья с несколькими детьми или постоянным проживанием гостей.
Двухэтажный дом с подвалом, мансардой и гаражом
Это самый масштабный проект строительства дома из газобетона 10 на 10. Тут использовано все – и два этажа, и подземное пространство, и место под мансардой, и гараж пристроен. Жилой площади тут 130 квадратных метров, общей – чуть больше 152. Минимальные габариты участка составляют 18.2 на 26 метров.
Особенности данного проекта:
- Фундамент может быть ленточным сборным или монолитным из железобетона.
- Стены наружные строят из газоблока, но можно и кирпич с утеплителем.
- Фасад отделан облицовочным кирпичом или штукатуркой.
- Перекрытия делают из железобетонных плит или монолитными.
- Кровля достаточно сложная, вальмового типа, покрывается керамической или металлочерепицей.
- Лестницы внутри дома смонтированы из дерева.
- Подвал: гараж 25.8 м, подсобное помещение 6.3 м, хозяйственное 5 м, коридор 10.5 м, котельная 6.3 м, спортзал или комната отдыха 28.1 м.
- Первый этаж: прихожая 3.5 м, коридор 13 м, гардеробная 5.2 м, столовая 13.5 м, кухня 12.2 м, гостиная 28.7 м. В
- Мансарда: жилые комнаты 12.6 и 13.5 м, холл 11.9 м, гостевая спальня 28.7 м, санузел 11.8 м.
На первом этаже обустроен выход на крытую террасу из столовой и гостиной, в эркере размещена лестничная конструкция.
На сегодняшний день проекты дома из газобетона 10х10 являются наиболее востребованными и предлагают массу вариантов исполнения и внутреннего обустройства. В Москве и регионах такие строения пользуются одинаково большой популярностью.
Строительство домов из газобетона под ключ, проекты и цены в Севастополе
Топ 10 Хит
112
«Оскар 242»
Размеры: 19х12
Комнат: 4
Площадь: 242 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
121
«Эмили 141»
Размеры: 10х9
Комнат: 4
Площадь: 141 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
65
«Арти 179»
Размеры: 16х13
Комнат: 5
Площадь: 179 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
130
«Ника 138»
Размеры: 11х7
Комнат: 5
Площадь: 138 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
115
«Хелен 110»
Размеры: 12х12
Комнат: 3
Площадь: 110 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
132
«Фэнтези 167»
Размеры: 13х10
Комнат: 4
Площадь: 167 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
39
«Аллин 116»
Размеры: 12х12
Комнат: 3
Площадь: 116 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
121
«Найджел 209»
Размеры: 15х10
Комнат: 4
Площадь: 209 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
81
«Флай 249»
Размеры: 19х18
Комнат: 6
Площадь: 249 м2
Спален: 6
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
74
«Флэш 174»
Размеры: 24х13
Комнат: 4
Площадь: 174 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
141
«Ава 134»
Размеры: 17х10
Комнат: 5
Площадь: 134 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
98
«Мэри 112»
Размеры: 7х7
Комнат: 4
Площадь: 112 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
141
«Империал 144»
Размеры: 11х9
Комнат: 4
Площадь: 144 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
43
«Финхаус 99»
Размеры: 15х11
Комнат: 3
Площадь: 99 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
145
«Луиджи 106»
Размеры: 16х10
Комнат: 3
Площадь: 106 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
67
«Али 198»
Размеры: 17х11
Комнат: 3
Площадь: 198 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
101
«Стивен 186»
Размеры: 14х13
Комнат: 4
Площадь: 186 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
44
«Лотос 100»
Размеры: 15х9
Комнат: 2
Площадь: 100 м2
Спален: 2
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
108
«Ванкувер 227»
Размеры: 15х10
Комнат: 4
Площадь: 227 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
92
«Сондер 117»
Размеры: 18х11
Комнат: 3
Площадь: 117 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
55
«Кристофер 167»
Размеры: 19х14
Комнат: 3
Площадь: 167 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
91
«Бэйли 254»
Размеры: 15х11
Комнат: 5
Площадь: 254 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
153
«Сказка 135»
Размеры: 14х12
Комнат: 5
Площадь: 135 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
43
«Князь 314»
Размеры: 17х16
Комнат: 5
Площадь: 314 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
138
«Бруно 202»
Размеры: 20х19
Комнат: 4
Площадь: 202 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
111
«Парадиз 197»
Размеры: 18х12
Комнат: 3
Площадь: 197 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
50
«Елена 99»
Размеры: 11х11
Комнат: 3
Площадь: 99 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
75
«Блумберг 120»
Размеры: 10х8
Комнат: 3
Площадь: 120 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
118
«Остин 158»
Размеры: 12х10
Комнат: 4
Площадь: 158 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
54
«Елена 96»
Размеры: 11х11
Комнат: 3
Площадь: 96 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
134
«Белла 142»
Размеры: 17х11
Комнат: 4
Площадь: 142 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
149
«Елена 126»
Размеры: 12х12
Комнат: 3
Площадь: 126 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
114
«Бали 239»
Размеры: 19х11
Комнат: 4
Площадь: 239 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
68
«Мичиган»
Размеры: 12х9
Комнат: 4
Площадь: 140 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
183
«Эверетт»
Размеры: 10х10
Комнат: 5
Площадь: 174 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
37
«Сидней»
Размеры: 9х9
Комнат: 4
Площадь: 125 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
113
«Надежда»
Размеры: 11х11
Комнат: 2
Площадь: 94 м2
Спален: 2
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
92
«Эвелина»
Размеры: 10х12
Комнат: 3
Площадь: 146 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
133
«Прованс»
Размеры: 7х8
Комнат: 2
Площадь: 89 м2
Спален: 2
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
69
«Крит»
Размеры: 18х9
Комнат: 5
Площадь: 166 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
105
«Талица»
Размеры: 11х14
Комнат: 5
Площадь: 199 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
77
«Форт»
Размеры: 12х17
Комнат: 6+
Площадь: 261 м2
Спален: 6+
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
«Дубрава»
Размеры: 11х12
Комнат: 5
Площадь: 176 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
76
«Марианна»
Размеры: 10х11
Комнат: 4
Площадь: 150 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
104
«Карамбола»
Размеры: 10х10
Комнат: 5
Площадь: 187 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
146
«Рубин»
Размеры: 10х10
Комнат: 3
Площадь: 136 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
47
«Олива»
Размеры: 11х9
Комнат: 2
Площадь: 80 м2
Спален: 2
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
102
«Раздолье»
Размеры: 12х11
Комнат: 4
Площадь: 206 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
120
«Терек»
Размеры: 16х14
Комнат: 5
Площадь: 258 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
75
«Енисей»
Размеры: 14х16
Комнат: 5
Площадь: 263 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
74
«Исток»
Размеры: 17х21
Комнат: 3
Площадь: 274 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
54
«Каприз»
Размеры: 10х8
Комнат: 2
Площадь: 129 м2
Спален: 2
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
64
«Полёт»
Размеры: 10х9
Комнат: 4
Площадь: 143 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
100
«Штиль»
Размеры: 12х12
Комнат: 5
Площадь: 177 м2
Спален: 5
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Топ 10 Хит
161
«Берген»
Размеры: 11х13
Комнат: 5
Площадь: 162 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
185
«Герцог»
Размеры: 10х10
Комнат: 4
Площадь: 98 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
148
«Тарлок»
Размеры: 15х16
Комнат: 4
Площадь: 300 м2
Спален: 4
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Хит
107
«Юнона»
Размеры: 9х10
Комнат: 3
Площадь: 146 м2
Спален: 3
- Тип дома:Газобетон
- Срок строительства:3 месяца
Посмотреть проект
Показать ещё
Это уже вопрос больше к хозяевам дома, все зависит от их достатка и возможностей. Облицовку стены из газобетонных блоков можно сделать сразу или не делать ее вообще. Во многих городах дома из газобетона без облицовки стоят уже более 75 лет. У нас в Севастополе жилые пятиэтажные дома из газобетона стоят без облицовки более 10 лет.
Готовые проекты домов и коттеджей 10 на 10 из газобетона
Опции:
Одноэтажные с гаражом и террасой
С цоколем и мансардой
С балконом
Со вторым светом
С сауной
С эркером
С бассейном
С верандой
Кирпич
Газобетон
Особняки
Дома из керамоблоков
Двухэтажные
Недорогие дачные дома
Одноэтажные
Одноэтажные с мансардой
Двухэтажные 10 на 10
Одноэтажные с гаражом
С мансардой
С гаражом
С мансардой и гаражом
Таунхаусы
С цокольным этажом
С мансардой из пеноблоков
С мансардой до 150 кв м
С гаражом до 150 кв м
Двухэтажные до 150 кв м
Двухэтажные дома с гаражом
Из пеноблоков с гаражом
Двухэтажные 12 на 12
Двухэтажные из пеноблоков
Дома с бассейном и сауной
Дома с цокольным этажом и мансардой
Дома с цокольным этажом и гаражом
С большими окнами
Одноэтажные дома из пеноблоков
Одноэтажные дома до 150 кв м
с эркером и мансардой
из пеноблоков с эркером
10х10 с мансардой
Квадратные 10х10
Дома до 150м2 с террасой
Гаражи
Строительство одноэтажного дома из кирпича
Проекты домов из бруса
Баня
Беседки
Дома из оцилиндрованного Бревна
Проекты домов для узкого участка
Проекты домов из кирпича
Проекты домов с эркером и гаражом
Проекты домов с эркером
Проекты домов с бассейном
Площадь:
До 100 кв м
До 150 кв м
от 150 до 200 кв м
от 320 до 550 м. кв.
от 550 до 850 м.кв.
более 850 кв. м.
Одноэтажные до 150 м2
Проекты домов с мансардой до 100 м2
Двухэтажные до 150 м2
Одноэтажные
До 70 м2
Одноэтажные до 80 кв.м.
Одноэтажные кирпичные до 100 кв. м.
До 120 кв м
одноэтажные дома до 170 кв м
Габариты:
9 х 9
10 х 10
11 х 11
12 х 12
Квадратные
Узкие
Угловые
8 х 8
8 х 10
6 х 6
6 х 8
6 х 10
6х6
7х7
Стиль:
Классические
Европейский
Шале
Хай-тек
Скандинавские
Стиль Райта
Американский
С плоской крышей
Современный
Фахверк
Прованс
Барнхаус
Автоклавный газобетон
Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемента и расширительного агента, благодаря которому свежая смесь поднимается, как тесто для хлеба. Фактически, этот тип бетона содержит 80 процентов воздуха. На заводе, где он производится, материал формуется и разрезается на блоки точного размера.
Затвердевшие блоки или панели из ячеистого бетона автоклавного твердения соединяются тонкослойным раствором. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Чтобы быть долговечным, газобетон требует определенного типа отделки, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.
Ключевые аспекты газобетона, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:
Преимущества
- Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и шурупы, а также позволяют прокладывать его для создания пазов для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра.
Это обеспечивает гибкость дизайна и конструкции, а также возможность легкой настройки в полевых условиях.
- Долговечность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Блоки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.
- Превосходная огнестойкость: газобетопласт толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактические характеристики превышают этот показатель и соответствуют требованиям испытаний на срок до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.
- Малый вес означает, что R — значения для газобетонных блоков сравнимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую теплоемкость, обеспечивают воздухонепроницаемость и, как только что было отмечено, не горючи. Этот легкий вес также обеспечивает высокое звукопоглощение для уединения, как от внешних шумов, так и от других комнат при использовании в качестве внутренних перегородок.
Но материал имеет некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство бетонных изделий, хотя его можно доставить куда угодно. Если это должно быть отправлено, его легкий вес выгоден. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих конструкциях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и может испортиться, если оставить его открытым.
Размеры
Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются аналогично обычной кладке, но с использованием тонкослойного раствора, а панели стоят вертикально, охватывая всю высоту этажа. Для конструктивных нужд внутри секции стены размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается в углах, по обе стороны от отверстий и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены. Газобетон имеет средний вес около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но для панелей из-за их размера обычно требуется небольшой кран или другое оборудование.
Панели простираются от пола до верха стены:
- Высота: до 20 футов
- Ширина: 24 дюйма
- Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма 3 Блоки крупнее и легче традиционной бетонной кладки:
- Высота: стандартная 8 дюймов
- Ширина: 24 дюйма в длину
- Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
- Блок размером 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;
- U-образные соединительные балки или перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
- Блоки с гребнем и пазом доступны у некоторых производителей, и они соединяются с соседними блоками без строительного раствора по вертикальным краям.
- Полые блоки для создания вертикальных армированных ячеек цементного раствора.
- Первый ряд уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонкослойным раствором в бегущей связке с перекрытием не менее 6 дюймов.
- Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
- Отверстия и нечетные углы вырезаются ручной или ленточной пилой.
- Определены места армирования, размещены арматурные стержни и выполняется заливка раствором. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации, чтобы закрепить ее.
- Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления тяжелых крепежных элементов.
- Панели размещаются по одной, начиная с угла. Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до укладки соседней панели.
- Сверху создается непрерывная соединительная балка либо из фанеры и газобетона, либо из блока связующей балки.
- Отверстия могут быть вырезаны заранее или в полевых условиях.
- Каркас/каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или стропами, встроенными в связующую балку.
- Каркас перекрытия крепится стандартными ригелями, прикрепленными к стороне сборки газобетона рядом с связующей балкой.
- Напольные системы из газобетона ложатся непосредственно на стены из газобетона.
- Элементы из конструкционной стали большего размера устанавливаются на сварные пластины или пластины болтов, вставленные в связующую балку.
- Отделка типа Stucco производится специально для AAC. Эти модифицированные полимером пластыри защищают от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
- Обычные сайдинговые материалы механически крепятся к поверхности стены. Если желательна задняя вентиляция материала сайдинга, следует использовать полоски обшивки.
- Кирпичная фанера может быть непосредственно приклеена к поверхности стены или может быть выполнена в виде полых стен. Виниры прямого нанесения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.
Панели простираются от пола до потолка до 20 футов, имеют ширину 24 дюйма и толщину 6, 8, 10 и 12 дюймов (толщина 4 дюйма для интерьеров). Как правило, рабочие размещают вертикальные ячейки по углам, по обе стороны от проемов, на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены. Однако из-за большого веса панели вам понадобится кран для их установки.
Блоки высотой 8 дюймов и длиной 24 дюйма бывают толщиной 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов и весом около 33 фунтов. Рабочие укладывают первый ряд газобетонных блоков в традиционном глиняном слое, выравнивая по окончании.
Последующие ряды укладывают зубчатым шпателем на наносимый тонкосхватывающийся раствор. К счастью, прецизионно вырезанные блоки позволяют легко держать стену ровной и вертикальной во время установки.
Перемычки или U-образные соединительные балки толщиной 8, 10 и 12 дюймов без раствора на вертикальных краях
Полые блоки создают вертикальные армированные ячейки для цементного раствора
Ограниченная доступность AAC может затруднить поиск, хотя производители отправят продукт.
При полной укладке AAC создает стены с монолитной прочностью и характеристиками. Однако по сравнению с большинством бетонных изделий или систем более низкая прочность газобетона требует армирования блоков или панелей газобетона в несущих конструкциях.
AAC обеспечивает только минимальное значение R и требует применения дополнительной непрерывной изоляции для соответствия требованиям энергетического кодекса.
Влагопоглощающий и рассыпчатый газобетон требует покрытия наподобие штукатурки или другого защитного покрытия на его поверхности, такого как штукатурка и прочное покрытие, керамическая плитка и облицовка из цельного или тонкого кирпича для предотвращения износа при хранении на открытом воздухе элементы.
Блочные системы ICF состоят из полых панелей с открытыми концами (часто изготовленных из экструдированного пенополистирола или пенополистирола), разделенных шестью-восемью дюймов армированной арматуры. Перед заливкой бетона блокирующие элементы укладываются всухую, как при строительстве из кирпичей Lego. После затвердевания бетона внутренние и внешние полистироловые панели ICF создают постоянный внешний каркас. Эти панели позволяют устанавливать водопроводные и электрические кабели позже в процессе строительства.
Панельные системы ICF, часто применяемые для подъемно-откидных конструкций, предусматривают горизонтальную заливку стен на плиту перекрытия конструкции на стройплощадке. Кран поднимает панели на место, где стальные скобы временно закрепляют панели, пока рабочие не смогут приварить постоянные крепежные детали к стыкам панелей, линии крыши и опорам.
Влагостойкие стенки ICF сводят к минимуму, если не предотвращают, рост нездоровой плесени.
Стеновые системы ICF ограничивают передачу звука снаружи внутрь конструкции.
- Графики пролетов и анализ диафрагм для панелей пола и панелей крыши
- Диаграмма пролетов и соединения для ненесущих стеновых панелей
- Расчет несущей и поперечной стен для несущих вертикальных стеновых панелей и блоков
- Для дополнительных применений с другими строительными системами AERCON обратитесь к представителю AERCON.
- Мы сами выполняем общестроительные, отделочные работы, обустройство участка, разводку инженерных систем (электричество, отопление в доме, водоснабжение) и прочее.
- Приглашаем подрядчиков на работы, которые выполняем не каждый день и требующие специализации, например: изготовление и монтаж окон и дверей (спецзаказы), систем кондиционирования, котельного оборудования, монтаж колодцев, септиков.
- Поиск, привлечение, соблюдение договоренностей и контроль за выполнением работ подрядчиками – наша задача.
- 80% всех работ по строительству вашего дома мы выполняем своими силами и только 20% привлекаем подрядчиков.
- С каждым исполнителем заключаем договор, в котором он указывает гарантию на выполненные им работы, а в случае возникновения неисправностей их устранение лежит на исполнителе.
- Плюсом является цена.
- Минус — не предусмотрит всех ваших пожеланий по материалам и планировкам. Также потребуется доработка под особенности вашего сайта.
- Плюсы: учтены все Ваши пожелания по всем характеристикам дома и участка.
- Минус — стоимость такого проекта выше типового.
- Разработка индивидуального проекта начинается с подписания договора и первой встречи с архитекторами, на которой клиент озвучивает свои пожелания.
По итогам встречи составляется задание на проектирование, которое является приложением к договору.
- Архитекторы готовят несколько вариантов эскизов и вместе с заказчиком решают, в каком направлении двигаться дальше. В течение всего периода проектирования происходит несколько встреч с заказчиком, на которых детально прорабатываются все архитектурные и дизайнерские решения до тех пор, пока клиент не будет всем доволен, что он подтверждает подписью на Эскизном проекте.
- Далее разрабатывается рабочий проект. Это этап расчета каждого проектного решения, в котором заказчик не участвует.
- Весь этот процесс занимает от 2 недель до 2 месяцев, после чего клиент получает готовый проект с готовыми подробными расчетами, что необходимо при оформлении разрешения на строительство.
- Особенности участка: рельеф, условия въезда, расположение
- материалы, используемые в строительстве Особенности архитектуры дома
- условия производства работ (ограничения по времени работы)
- Каждому клиенту высылаем пошаговый фотоотчет работы.
- Устанавливаем онлайн видеонаблюдение за объектом 24 часа в сутки, доступ к нему есть у вас и у специалистов компании (услуга платная).
- Вы также можете воспользоваться услугами компаний, осуществляющих технический контроль.
- Строительство сдается поэтапно, вы всегда видите какой этап и только приняв один, мы переходим к следующему.
- Договор на проектирование подписывается на встрече, до первого общения с архитектором.
- Договор подряда заключается после разработки и утверждения сметы.
- Будет удобно, если у вас есть возможность разместить строителей рядом со стройплощадкой, подойдет садовый домик, строительный вагончик, старый дом или любое другое строение с крышей.
- Если ничего подобного нет, то мы готовы БЕСПЛАТНО привезти нашу бытовку.
- В крайнем случае разместим наших строителей в соседнем общежитии
- — должен быть смолен;
- – края должны быть максимально длинными, чтобы на фасад попадало меньше влаги;
- – от тяжелых материалов (натуральной плитки) лучше отказаться, чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
- – необходимо соблюдать герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.
- Экономическая эффективность строительства.
Низкая стоимость материалов, а также большие размеры блоков, имеющих меньший вес, обеспечивают снижение себестоимости строительства. Требуется меньше времени, чем укладка кирпичей или блоков. Меньший вес требует меньше стали.
- Низкая плотность, низкая теплопроводность. Газобетонные блоки имеют плотность от 400 до 800 кг/м3 и коэффициент теплопроводности от 0,1 до 0,21 Вт/(м*оС), поэтому они легкие и теплые.
- Хорошая акустическая защита. Благодаря своей пористой структуре газобетон обеспечивает звукоизоляцию в 10 раз лучше, чем кирпичная стена той же толщины.
- Пожарная безопасность. Газобетон — негорючий, огнестойкий материал, имеет первый класс огнестойкости, превосходящий обычный бетон.
- Паропроницаемость. Благодаря пористой структуре газобетон обладает хорошей паропроницаемостью. Коэффициент паропроницаемости составляет от 0,23 до 0,4 мг/(м*ч*Па). Дома из газобетона «дышат», микроклимат внутри комфортный.
- Экологичность. Газобетон содержит натуральные, экологически чистые ингредиенты. Материал не выделяет никаких вредных веществ, не стареет и не склонен к разложению. Фоновое излучение составляет от 9 до 11 мкР/ч. Для справки: австралийцы ежегодно получают около 1,5–2,0 миллизиверта ионизирующего излучения .
- Себестоимость производства AAC Block выше.
- Требует ухода при изготовлении, чтобы конечная поверхность газобетона не была слишком гладкой. так как это затрудняет нанесение отделки.
- из-за высокого водопоглощения отделки, требующие воздухопроницаемости, для предотвращения воздействия окружающей среды (выветривания) на газобетон, т.е. покрытие автоклавного газобетона штукатуркой, декоративные фасады и т. д.
- Повреждение высолов происходит из-за высокого поглощения и удержания воды. Поскольку в газобетоне есть миллионы пор, помимо выцветания, любое расширение воды, удерживаемой в газобетонном камне, может вызвать растрескивание структуры.
- Прочность AAC снижается во влажном состоянии, а длительное воздействие влаги может привести к разрушению материала.
- Агрессивная среда также может быть недостатком для использования AAC .
Специальные формы:
Установка, соединения и отделка
Из-за сходства с традиционной бетонной кладкой, автоклавные газобетонные блоки (блоки) могут быть легко установлены бетонщиками. Иногда к монтажу привлекаются плотники. Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки. Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух опытных установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки их можно приклеивать напрямую или механически на лицевую сторону газобетона.
Блок
Панели
Соединения
Отделка
Экологичность и энергоэффективность
Автоклавный пенобетон предлагает как материальные, так и эксплуатационные аспекты с точки зрения устойчивости. Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что может способствовать получению кредитов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах. Кроме того, он включает в себя такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к плотным ограждающим конструкциям. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания показывают экономию тепла и охлаждения примерно на 10-20 процентов по сравнению с обычной рамной конструкцией. В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую теплоемкость, чем другие типы бетона. В зависимости от расположения производства относительно проектной площадки, газобетон также может вносить вклад в кредиты местных материалов в некоторых рейтинговых системах экологичного строительства.
Производство и физические свойства
Сначала в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкомолотый песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку. Когда суспензия вступает в реакцию с расширительным агентом с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется. После первоначального затвердевания полученный «торт» разрезают проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекают (автоклавируют). Тепло помогает материалу быстрее отверждаться, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование размещается внутри панелей перед отверждением.
Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:
Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — он достаточно легкий, чтобы плавать в воде
Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)
Допустимое напряжение сдвига: от 8 до 22 фунтов на квадратный дюйм
Термическое сопротивление: от 0,8 до 1,25 на дюйм. толщины
Класс звукопередачи (STC): 40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов
Автоклавный газобетон
В настоящее время нет торговой ассоциации, представляющей отрасль автоклавного газобетона. Производство AAC все еще существует в Северной Америке. Мы предлагаем вам поискать в Интернете представителей дилеров, которые могут помочь вам с возможным наличием продукта в вашем регионе.
Проекты газобетона
Повесть о трех городах: универсальность газобетона для жилых помещений
Использование автоклавного ячеистого бетона (АГБ) дает множество преимуществ. Возможно, в подтверждение универсальности AAC три описанных здесь жилых проекта совершенно разные, но их объединяет общая тема безопасности. Большой дом на одну семью в лесу, строительством которого занимается сам владелец; скромный дом на одну семью в лесистой местности, спроектированный архитектором, стремящимся к экологически чистому и здоровому образу жизни; и крупная застройка вдоль побережья Мексиканского залива Луизианы, требующая превосходной устойчивости к погодным условиям.
Handal Home, Мэриленд: простота и безопасность
Расположенный в лесу на юге Мэриленда, этот большой дом (6800 квадратных футов) столкнулся с рядом проблем при строительстве. Поэтому владелец, который сам руководит строительством, хотел простую систему. Это оказались 12-дюймовые блоки AAC. Ему нужны были их теплоизоляционные и негорючие свойства, чтобы противостоять лесным условиям дома, которые включали низкие температуры и, возможно, пожароопасность. Простота газобетона, по его словам, позволяет ему за один шаг построить структурную стену, которая изолирована, устойчива к термитам и готова к отделке. Он не хотел крепить сайдинг, предпочитая вместо него отделку прямого действия: гипсовую штукатурку внутри и лепнину снаружи.
Дом Додсона: Здоровый и безмятежный
Несколько лет назад, когда архитектор Элис Додсон выбрала AAC для строительства собственного дома, отчасти это было сделано по соображениям здоровья и окружающей среды. Давний сторонник устойчивого развития, она также уже следила за Bau-biologie. Относительно неизвестная в Соединенных Штатах, но хорошо зарекомендовавшая себя в Европе среди архитекторов и специалистов в области здравоохранения, Bau-biologie представляет собой строительную биологию или строительство для жизни. Это произошло после того, как быстрое строительство в послевоенной Германии привело к тому, что мы сейчас называем синдромом больного здания. Поэтому тогда, как и сейчас, она искала здоровые строительные решения. С этой целью она выбрала газобетонные блоки и панели, чтобы создать воздухопроницаемые каменные стены, не выделяющие летучих органических соединений (ЛОС). Это создает экологически чистое здание с успокаивающим и тихим интерьером. А так как ее муж-пожарный участвовал в процессе строительства, иметь негорючий материал было просто необходимо.
Оболочка из газобетона также обеспечивает хорошую теплоизоляцию и теплоизоляцию. Благодаря энергоэффективной оболочке, дополненной солнечными батареями и дровяной печью, счета за газ в течение первого года составили всего 100 долларов за дом площадью 4000 квадратных футов. Дом может оставаться теплым в течение двух-трех дней даже после отключения электричества. Додсону нравится, как с помощью деревообрабатывающих инструментов из материала можно вылепить различные формы и элементы, такие как колонны и камины, и он продолжает выступать за газобетон с клиентами, которые ценят его универсальность и эстетический потенциал.
Роща на заливном пляже: безопасность и устойчивость к погодным условиям
Эта история успеха произошла в результате разрушений, вызванных ураганом Катрина. The Grove at Inlet Beach, первый жилой комплекс с высокой плотностью застройки во Флориде Панхандл, предназначен для того, чтобы выдерживать будущие проблемы с погодой и безопасностью на побережье Мексиканского залива. Все стены, полы и потолки этих домов для одной семьи сделаны из панелей и блоков AAC. Превосходный рейтинг огнестойкости (четыре часа для четырех дюймов) был ключом к одобрению местного зонирования, и в результате нет никаких проблем с возгоранием конструкции. Когда приходят ураганы, эти конструкции подготовлены к ветру со скоростью 150 миль в час (миль в час) (категория 4) и при надлежащем усилении могут быть спроектированы так, чтобы выдерживать ветер со скоростью 200 миль в час и более (категория 5). Дома из газобетонных блоков также не разрушаются наводнениями: они устойчивы к подъему воды, гниению, плесени и плесени, их можно чистить, перекрашивать и вновь открывать для жителей — перестройка не требуется.
Как будто безопасности и устойчивости к атмосферным воздействиям недостаточно, чтобы выбрать AAC для собственного дома, застройщик рассчитывает сэкономить 35 процентов на счетах за коммунальные услуги и 65 процентов на страховых взносах.
Комфорт бетона
Некоторые постояльцы отеля в Джорджии сегодня спят лучше благодаря автоклавному газобетону (AAC). Примерно в часе езды от Атланты, на небольшом участке, расположенном рядом с межштатной автомагистралью, расположенном в Форсайте, штат Джорджия, Comfort Suites, возникло несколько проблем. А высокая стоимость земли делает все более распространенным строительство на участках, которым свойственны такие проблемы, как шум, неровная местность или минимальные отступы. Поэтому разработчики обратились к бетонной системе, чтобы удовлетворить свои потребности в качественном проекте — в данном случае это прочное, тихое, четырехэтажное здание рядом с оживленным шоссе.
Подробнее об AAC.
Отказ от ответственности
Список организаций и информационных ресурсов не является ни одобрением, ни рекомендацией Ассоциации портландцемента (PCA). PCA не несет никакой ответственности за выбор перечисленных организаций и продуктов, которые они представляют. PCA также не несет ответственности за ошибки и упущения в этом списке.
Автоклавный газобетон (AAC) — этот старый дом
Этот дом из газобетона в средиземноморском стиле в Найсвилле, Флорида, отделан штукатуркой непосредственно на стене, обрешетка не требуется.
Фото Рика Оливье Со хлопком Крис Поут зажигает факел из пропана и подносит пламя к тому, что выглядит как двойной ломтик белого хлеба. «Посмотрите на это», — говорит строитель из Северной Флориды, и его голос раскрывает его австралийские корни. Он поджаривает одну сторону материала, называемого автоклавным газобетоном (AAC), до тех пор, пока он не станет вишнево-красным, а затем предлагает другую сторону посетителю. Тост классный. И он легкий — примерно в два раза легче бетона, для замены которого он был изобретен. «Это только начало», — с ухмылкой говорит Поат. Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентовано в 1924 шведского архитектора, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевой пудры. Материал звукоизолирующий, энергосберегающий, устойчивый к огню, гниению и термитам, его можно резать ручной пилой и ваять в архитектурные детали. Европейцы построили миллион домов и зданий из газобетона, но попытки внедрить его здесь терпели неудачу до недавнего времени, когда энергетические проблемы и высокие цены на пиломатериалы начали открывать глаза на его возможности.
В шотландских бермудах, развевающихся на загорелых ногах, Поат выпрыгивает из фургона у дома, который его фирма Advanced Coastal Construction строит из AAC. В тени залива Чоктоватчи во Флориде 92 градуса по Фаренгейту, но когда Поат заходит в недостроенный дом, температура становится намного ниже, а строительный шум наверху почти не проникает через 10-дюймовые панели пола из газобетона, армированного сталью. Панели изготовлены немецким производителем Hebel, который в 1996 году открыл первый в этой стране завод по производству газобетонных блоков. (Конкурент Ytong открыл здесь завод газобетона в 1997.) Владелец дома, Ричард Гренамьер, давно хотел дом AAC. «Я читал об этом много лет назад, но это было недоступно, — говорит он. «Друг заказал блок Hebel из Германии для строительства своего дома в Таллахасси. Я был взволнован, когда увидел вывески Hebel». Что замедлило появление AAC в Соединенных Штатах, так это нежелание некоторых каменщиков осваивать новые рабочие навыки, говорит Боб Шулдес, инженер-консультант из Portland Cement Association, который изучал историю материала. Но понаблюдайте за работой каменщика Марка Харрисона, и трудно понять, почему. «Это легко», — говорит он, вырезая блок по размеру на большой ленточной пиле и прикрепляя его к стене высотой по пояс в другом доме во время тура Поата. Харрисон кладет шпатель, чтобы взять один из блоков AAC. При длине 24 дюйма он больше обычного бетонного блока и при весе около 30 фунтов легче, но поскольку он прочный, Харрисону приходится работать двумя руками. Американские каменщики привыкли хватать паутину бетонного блока и поднимать ее на место одной рукой.
Харрисон не против работать двумя руками, но некоторые каменщики никогда не привыкают к этой разнице.
Строитель Майк Хавинкин прогоняет газобетонный блок через ленточнопильный станок, деревообрабатывающий инструмент. Этот конкретный блок будет использоваться в выравнивающем слое, первом ряду газобетона поверх фундамента. Но сначала Хавинкин вырезает паз для стального арматурного стержня с резьбой.
Фото Рика Оливье Газобетон поднимается быстрее, чем традиционный бетонный блок. И когда он стоит на месте, он крепкий, с достаточной прочностью на сжатие, чтобы поддерживать себя на высоте трех или четырех этажей. По словам партнера Poate Крейга Коула, с помощью стяжек на крыше через каждые 12 футов и по углам AAC соответствует местным требованиям к ветровой нагрузке в 130 миль в час. Более высокие требования к ветровой нагрузке требуют только более толстых стен, говорит архитектор Джайлс Бланден, спроектировавший в этом году дом, построенный из газобетона в Чапел-Хилл, Северная Каролина: «У нас была одна стена высотой 14 футов, поэтому мы проконсультировались с инженером и сделали его толщина составляет 10 дюймов вместо 8 дюймов. Поскольку AAC все еще неизвестен, Hebel и Ytong предлагают инженерную помощь проектировщикам и строителям. Компании также обучают торговцев.
Бланден, который проявляет особый интерес к энергоэффективному строительству, говорит, что ячеистые пространства AAC обеспечивают отличную изоляцию. Расчеты Хебеля показывают, что 8-дюймовая стена из газобетона имеет значение R 11, но из-за уменьшенной инфильтрации воздуха и повышенной тепловой массы она превосходит стену из каркаса с рейтингом R-30. «Вы получаете эффект маховика от его массы — снижение колебаний температуры, потому что он медленно нагревается или охлаждается», — говорит Бланден. Хебель говорит, что его стены в два с половиной раза более герметичны, чем стандартные деревянные рамы или бетонные блоки, и, по словам Крейга Коула, на самом деле настолько герметичны, что возникает еще одна проблема: балансировка кондиционирования воздуха. «В доме площадью 2800 квадратных футов будет прохладно до тех пор, пока влажность не начнет накапливаться до того, как включится кондиционер», — говорит Коул. «Поэтому мы уменьшили мощность кондиционера на тонну и добавили гигростат, так что либо температура, либо влажность запускают устройство». Недостатки AAC в основном связаны с его новизной. Хотя его можно привинтить и прибить гвоздями так же легко, как дерево, крепление часто не такое прочное — шурупы могут соскочить, а гвозди — скрутиться. Помогают пластиковые анкеры, и компания Hebel разработала специальные гвозди с большой головкой и квадратным стержнем, обладающие лучшей удерживающей способностью. Небольшие дефекты можно заполнить раствором с жидким затвердеванием, но он капает и растекается, поэтому для более крупного ремонта требуется более густой раствор. Поскольку вода скапливается в открытых порах материала, газобетон нельзя оставлять незавершенным более чем на несколько дней.
Здесь, в северной Флориде, одноэтажный дом со стенами Hebel стоит примерно на 2,5 процента дороже, чем сопоставимый каркасный дом с оштукатуренными шестидюймовыми стенами, говорит Коул. Но экономия энергии компенсирует разницу менее чем за пять лет, говорит он. По словам Поута, более высокая стоимость газобетона не позволяет ему выйти на рынок с умеренными ценами, потому что покупатели обеспокоены первоначальными затратами. Покупатели более дорогих домов (от 200 000 долларов в этом регионе) «понимают быструю окупаемость и готовы вкладывать средства», — говорит он, паркуя фургон у своего офиса в Дестине. AAC уже более популярен, чем некоторые предсказывали. Энергетический кризис 80-х годов выявил потребность в энергоэффективном бетонном продукте. Когда строительные нормы и правила отразили эту потребность, американские строители начали пробовать газобетон. И теперь, — говорит инженер Шульдес, — я бы сказал, что это надолго».
AAC против строительства ICF: в чем разница, плюсы и минусы?
Стеновые системы из изолированной бетонной опалубки (ICF) и автоклавного ячеистого бетона (AAC) представляют собой современную альтернативу традиционным деревянным или бетонным кладочным элементам (CMU). ICF и AAC заявляют, что предлагают строителям более простой, быстрый и гибкий метод строительства, чем традиционные методы, экономя время и деньги. Кроме того, стеновые системы ICF и AAC предлагают экологически чистую, огнестойкую и звукоизоляционную конструкцию.
Однако ICF, как и блоки Fox, имеют ряд преимуществ по сравнению с AAC. В частности, ICF обеспечивает значительно большую энергоэффективность, устойчивость к стихийным бедствиям и долговечность, а также качество воздуха в помещении (IAQ), чем AAC.
Цементно-каменный сборный автоклавный газобетон заводского производства (AAC) сочетает в себе песок, цемент, известь, воду и расширительный агент (например, алюминиевый порошок) для формирования 8-дюймовых блоков, панелей или специальных форм, все формованные и разрезать точно на размерные единицы. Кроме того, газобетон содержит миллионы мельчайших воздушных ячеек (80 процентов от общего состава), что обеспечивает его изоляционную способность R-8 — лучше, чем у кирпича, бетона или других изделий из каменной кладки.
Стоимость блоков AAC
По состоянию на 2018 год базовый блок AAC размером 8 x 8 x 24 дюйма стоит от 2,20 до 2,50 долларов США за фут2; На 10-25 процентов больше, чем стандартные бетонные блоки. Тем не менее, легкий вес газобетона упрощает обращение с ним и его установку, что снижает трудозатраты по сравнению с CMU.
Формы и размеры газобетонных блоков
Блоки газобетонных блоков бывают в виде панелей, блоков и специальных форм. Блоки укладываются аналогично CMU, а панели устанавливаются вертикально, охватывая всю высоту здания.
AAC предлагает несколько специальных форм:
Преимущества автоклавного газобетона
Стены из газобетона имеют ряд преимуществ для строителей: простота монтажа, экологичность, огнестойкость и энергетически эффективный.
Простота установки газобетонных блоков
Легкие блоки газобетона сочетают в себе изоляционные и конструктивные возможности, предлагая каменщикам быстрый и простой способ установки стены по сравнению с тяжелыми бетонными кладочными блоками, экономя время, деньги и уменьшая травматизм на строительной площадке.
Кроме того, легкие/ячеистые свойства газобетона позволяют легко резать, придавать форму и строгать, использовать винты и гвозди, а также прокладывать канавки для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра. Эти функции обеспечивают гибкость дизайна и конструкции AAC, облегчая настройку в полевых условиях.
Резка и формовка газобетонных блоков с помощью простых ручных и электрических инструментов снижает риск для здоровья, связанный с шумом и пылью, по сравнению с высокоскоростными алмазными пилами, используемыми для резки газобетонных блоков.
Экологически чистые газобетонные блоки
Изготовленные из натуральных продуктов, перерабатываемые газобетонные блоки обеспечивают разумную теплоизоляцию. Однако на его производство уходит много энергии, но на 50 процентов меньше, чем на изделия из бетона.
Огнестойкий газобетон
Негорючий газобетон толщиной восемь дюймов выдерживает четыре часа; не горит и не выделяет ядовитых паров.
Высокое звукопоглощение для стен из газобетона
Легкий вес газобетонных блоков способствует значительному снижению шума как от наружного шума, так и от шума между помещениями.
Минусы автоклавного ячеистого бетона
Прежде чем выбрать стеновую систему из газобетона, домовладелец должен рассмотреть следующие проблемы: ограниченная доступность, более низкие показатели прочности и изоляции, а также водопоглощение.
Строители используют ICF, такие как блоки Fox, для стеновых систем выше и ниже уровня земли для всего, от одно- и многоквартирных жилых домов, школ, складов, офисных зданий, больниц, кинотеатров и многого другого. ICF производят высокопроизводительные, долговечные и энергоэффективные здания (R-22 CI), соответствующие требованиям ASHRAE 90.1 и 2021 IECC, если не превосходящие их. Кроме того, быстрая и простая конструкция ICF обеспечивает безопасную рабочую среду, экономя время и деньги и ограничивая риск получения травм.
Стоимость строительства ICF
ICF, по своей сути, предлагают больше для сборки стены с непрерывной изоляцией, воздухонепроницаемостью и ингибитором пара. Эти дополнительные преимущества делают удельную стоимость за кв. больше, чем единица AAC. К счастью, затраты на рабочую силу для установки ICF дешевле, чем затраты на квалифицированную кладку для установки AAC, и ICF обеспечивают долгосрочные финансовые выгоды, компенсируя первоначальные затраты на строительство.
Формы МКФ
Многие производители предлагают изоляционные бетонные формы (ICF) в виде блоков и панелей:
6 Преимущества конструкции ICF
Прочная, гибкая и простая в установке конструкция ICF позволяет создавать современные конструкции, обеспечивающие энергоэффективность, долговечность, устойчивость к стихийным бедствиям и хороший IEQ. По этим причинам многие из сегодняшних архитекторов, подрядчиков и владельцев зданий и домов предпочитают строительство ICF другим методам возведения стен.
В недавнем отчете ожидается, что рынок ICF в Северной Америке вырастет более чем на 5 процентов в период с 2016 по 2026 год, что обусловлено потребностью в энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям зданиях, а также растущим спросом на высотное строительство. раз.
1. Быстрый и простой монтаж
МКФ, как и блоки Fox, предоставляют строителям быстрый и простой метод возведения надземных и подземных стен, экономя время и деньги.
Стены Fox Blocks сочетают в себе пять этапов строительства: конструкция, воздушный барьер, конструкция, пароизоляция, непрерывная изоляция и крепление. Настенная система «все в одном» снижает потребность в управлении несколькими сделками, значительно ускоряя время доставки при достижении целей проекта.
Кроме того, прочность и гибкость конструкции ICF подходят для зданий большинства размеров, стилей и планов. Простота резки и формирования ICF позволяет создавать индивидуальные конструкции, такие как большие проемы, соборные потолки, изогнутые стены, длинные потолочные пролеты и нестандартные углы.
2. Экологически чистые ICF
Экологически чистые ICF, такие как Fox Blocks ICF, не содержат летучих органических соединений (ЛОС), которые могут ухудшить качество воздуха в помещении. Кроме того, блоки Fox способствуют устойчивости конструкции, поскольку они содержат не менее 40 процентов переработанного содержимого по весу.
Прочность и устойчивость ICF обеспечивают несколько важных компонентов, устойчивых к стихийным бедствиям, что снижает затраты и трудности при ремонте или даже восстановлении.
МКФ, как и блоки Fox, обеспечивают пассивную противопожарную защиту, которая ограничивает распространение пламени во время пожара. Стены ICF не горят, не гнутся и не размягчаются, как сталь.
Стеновые системы ICF из железобетона, армированного сталью, обеспечивают непрерывный путь нагрузки. Во время сильного ветра траектория удерживает стены, крышу, полы и фундамент вместе, перемещая силу от крыши, стен и других компонентов здания к фундаменту и, наконец, к земле.
Стены ICF также препятствуют проникновению переносимого по воздуху мусора в стенную систему во время сильных ветров.
Отвесные стены конструкций ICF проходят по всей высоте и со всех сторон здания, что делает их сейсмостойкими. Во время землетрясения стены ICF эффективно сопротивляются интенсивным боковым (латеральным) силам в плоскости, которые толкают верхнюю часть стены в одну сторону, в то время как нижняя часть остается неподвижной или толкается в противоположном направлении (раскалывая стену).
4. ICF способствуют достижению высокого уровня IEQ
Структуры ICF создают здоровые и удобные конструкции и могут улучшить самочувствие и производительность жильцов.
5. Энергоэффективное строительство ICF
Тепловая масса и высокие R-значения ICF способствуют созданию плотных тепловых ограждающих конструкций зданий, создавая комфортные здания и дома с меньшими затратами на коммунальные услуги.
ICF создают прочные непрерывные монолитные бетонные стены (показатель стойкости 1,0) и управляют накоплением влаги в стеновой системе, предотвращая рост нездоровой и разрушающей структуру плесени и гнили.
Недостатки конструкции ICF
Структура ICF выглядит точно так же, как структура AAC, однако ICF производят более широкие стены (11+ дюймов), чем стены AAC (8 дюймов). Следовательно, здание со структурой ICF увеличит габаритные размеры и площадь здания.
Простые в установке, МКФ Fox Blocks представляют собой идеальный продукт для строительства экологически безопасных, устойчивых к стихийным бедствиям, прочных конструкций с превосходным качеством внутренней среды. Простая в установке конструкция AAC обеспечивает некоторые из этих функций, но им не хватает прочности, чтобы противостоять многим стихийным бедствиям, и влагостойкости, что приводит к дорогостоящему ремонту и вредной для здоровья и структурно разрушающей плесени.
Свяжитесь с профессионалами Fox Blocks сегодня, чтобы помочь ответить на ваши вопросы о строительстве AAC и ICF.
Структурный проект — Автоклавный газобетон Aercon AAC
You are here : Home / Техническая информация / Структурный проект
Структурный проект PDF
Общее
В следующих разделах этого раздела показан метод расчета конструкции панельных и блочных систем AERCON.
Включено:
Панели пола
Общие сведения
Существует ряд причин для выбора полов из автоклавного ячеистого бетона. Возьмем, к примеру, малый вес. Это влияет на размер и вес фундамента, так как традиционный пол весит в три раза больше, чем его аналог AERCON.
Огнестойкие характеристики AERCON исключительны.
Кроме того, напольные панели AERCON обладают превосходными звуковыми и тепловыми характеристиками, присущими материалу AERCON.
Другим явным преимуществом напольных панелей AERCON является скорость монтажа. Площадь пола до 40 футов 2 легко устанавливается с помощью одного подъемного крана с помощью хорошо обученной монтажной бригады.
Изготовление
Панели перекрытий поставляются на основе классов прочности АС4 и АС6. Максимальная длина панели составляет 20 футов-0 дюймов. Стандартная ширина панели составляет 2 фута-0 дюймов. Номинальная толщина панели 6″, 8″, 10″ или 12″ доступна в зависимости от нагрузки и требований к пролету.
Арматура размещается в ключевых соединениях между панелями для обеспечения непрерывности и работы диафрагмы.
Система панелей
Панели пола изготавливаются на заказ. Их длина, толщина и армирование определяются исходя из строительных требований и спецификаций. Стандартная ширина панели составляет 2 фута-0 дюймов. Информацию о профиле панели см. в разделе «Обзор». любые ненужные модификации полей.
Причина этого в том, что каждое отверстие, надрез или надрез (круглый, прямоугольный, диагональный) создает дополнительную нагрузку на область вокруг потенциального надреза. Любые дополнительные требования к армированию могут быть учтены в процессе проектирования и изготовления.
Толщина панели
Толщина панели пола AERCON зависит от требуемого пролета и нагрузки.
Для расчета толщины панели можно использовать следующие типовые нагрузки. Тем не менее, все панели разработаны на основе требований проекта, указанных профессиональным дизайнером.
Вес панели пола
39 шт. для AC4
49 шт. для AC6
Постоянные грузы
Напольное покрытие 5 пс
Потолок/мех. 10 фунтов на квадратный фут
Перегородка 20 псф
Активные нагрузки
40 фунтов на квадратный фут для жилых помещений
50 фунтов на квадратный фут для офисов
80 фунтов на квадратный фут для коридоров
100 фунтов на квадратный фут для выхода
По нестандартным нагрузкам и связанным с ними вопросам обращайтесь к представителю AERCON. Ознакомьтесь со всеми местными юрисдикционными требованиями на предмет любых дополнительных или отличающихся требуемых расчетных нагрузок.
На приведенном ниже графике показаны репрезентативные пролеты для диапазона временных нагрузок. Этот график можно использовать для предварительного определения толщины, необходимой для конкретного проекта. Так как панели пола разрабатываются индивидуально для проекта, максимальный пролет для отдельной панели может отличаться от графического значения.
Прогиб
Допустимый прогиб панелей пола AERCON под действием общей нагрузки составляет L/180. Допустимое отклонение динамической нагрузки составляет L/240.
Опора
Минимальная длина опоры для панелей пола AERCON составляет 2 1/2″. Кровельные панели
Общая информация
Для дальнейшего улучшения микроклимата в помещении, акустических и тепловых характеристик лучшим решением для достижения всех этих характеристик является система кровельных панелей AERCON. Крышные панели AERCON можно устанавливать на склоне или горизонтально. термические эффекты внутри здания от летних и зимних температур сведены к минимуму Аналогично напольным панелям AERCON, кровельные панели AERCON
весит меньше, чем другие бетонные кровельные системы. Следовательно, возможно уменьшение размера и веса системы фундамента здания.
Другим явным преимуществом использования кровельных панелей AERCON является скорость монтажа. Крыша площадью до 40 кв. футов легко монтируется одним подъемным краном с помощью хорошо обученной монтажной бригады. Огнестойкие характеристики AERCON являются исключительными.
Установка горизонтальной (плоской) панели крыши.
Изготовление
Кровельные панели поставляются на основе классов прочности АС4 и АС6. Максимальная длина панели составляет 20 футов-0 дюймов. Стандартная ширина панели составляет 2 фута-0 дюймов. Номинальная толщина панели 8″, 10″ или 12″ доступна в зависимости от требований к нагрузке и пролету.
Панельная система
Кровельные панели изготавливаются по индивидуальному заказу. Их длина, толщина и армирование определяются на основе строительных требований и спецификаций. , Стандартная ширина панели составляет 2′-0″. Информацию о профиле панели см. в разделе «Обзор».
Резка панелей и отверстия
Все панели могут быть разрезаны и могут иметь отверстия по всей панели. Тем не менее, размер, расположение и тип разреза или отверстия должны быть согласованы с AERCON до этапа проектирования, чтобы избежать ненужных модификаций на месте.
Причина этого в том, что каждое отверстие, надрез или надрез (круглый, прямоугольный, диагональный) создают дополнительную нагрузку на область вокруг потенциального надреза. Любые дополнительные требования к армированию могут быть учтены в процессе проектирования и изготовления.
Толщина панели
Толщина кровельных панелей AERCON зависит от требуемого пролета и нагрузки.
Для расчета толщины панели можно использовать следующие типовые нагрузки. Тем не менее, все панели разработаны на основе требований проекта, указанных профессиональным дизайнером.
Масса панели крыши
39 шт. для AC4
49 шт. для AC6
Постоянные грузы
кровля 5 псф
Потолок/мех. 10 фунтов на квадратный фут
Перегородка 20 псф
Активные нагрузки
40 фунтов на квадратный фут для жилых помещений
50 фунтов на квадратный фут для офисов
80 фунтов на квадратный фут для коридоров
100 фунтов на квадратный фут для выхода
По нестандартным нагрузкам и связанным с ними вопросам обращайтесь к представителю AERCON. Ознакомьтесь со всеми местными юрисдикционными требованиями на предмет любых дополнительных или отличающихся требуемых расчетных нагрузок.
На приведенном ниже графике показаны репрезентативные пролеты для диапазона временных нагрузок. Этот график можно использовать для предварительного определения толщины, необходимой для конкретного проекта. Поскольку кровельные панели разрабатываются индивидуально для проекта, максимальный пролет для отдельной панели может отличаться от графического значения.
Прогиб
Допустимый прогиб кровельных панелей AERCON под действием общей нагрузки составляет L/180. Допустимое отклонение динамической нагрузки составляет L/240.
Опора
Минимальная длина опоры для кровельных панелей AERCON составляет 2 1/2 дюйма.
Заливка раствором
Стыки на смежных панелях заполняются цементным раствором, чтобы обеспечить передачу положительного диафрагменного сдвига.
Крыша Формы
Традиционные плоские или наклонные крыши возможны с кровельными панелями AERCON.Наклон крыши для дренажа может быть достигнут путем наклона опорного каркаса нижележащей конструкции или путем нанесения слоя конической изоляции (традиционный метод) на кровельные панели.
Установка наклонной панели крыши.
Анализ диафрагмы
Панели пола и крыши AERCON создают структурные диафрагмы, которые можно спроектировать таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки, вызванные ветром или землетрясением. Панельная система, как диафрагма, действует как большой горизонтальный элемент с глубокими балками, охватывающий всю длину и ширину конструкции.
Каждая диафрагма надежно прикреплена к системе сопротивления боковой нагрузке, так что силы, возникающие внутри диафрагмы, как нормальные, так и параллельные системе сопротивления, могут быть правильно переданы. Это крепление осуществляется за счет трения при сдвиге, механических креплений, срезных шпилек и/или путем ввинчивания арматурной стали в формованные
и залить связующей балкой по периметру диафрагмы по мере необходимости.
Расчет диафрагм крыши и пола начинается с определения боковых нагрузок на конструкцию, которые передаются каждой диафрагме. Эти силы получены из применимых строительных норм и правил. Как только эти силы получены для обоих основных направлений конструкции, они применяются к диафрагмам, которые затем анализируются аналогично горизонтальной балке на простых опорах.
Для распределения усилий на систему сопротивления боковой нагрузке диафрагма обычно
считается бесконечно жесткой. Силы распределяются на систему сопротивления боковой нагрузке пропорционально жесткости элементов, составляющих систему сопротивления. Однако конструкция диафрагмы обычно основана на принципе гибкой диафрагмы (балки) на жестких опорах.
В прилагаемом примере конструкции боковые нагрузки и соответствующие расчеты показаны для направления, параллельного направлению панелей крыши. Затем такая же процедура потребуется и для ортогонального направления.
По наблюдениям, критическое место для передачи сдвига в плоскости диафрагмы находится между первой и второй панелями на обоих концах конструкции, поскольку это место максимального сдвига в стыке диафрагмы. Это усилие сдвига передается между панелями с помощью шпонки. Максимальный сдвиг, возникающий в шпонке цементного раствора, сверяется с допустимым значением сдвига панели.
Анализ диафрагмы начинается с определения максимального момента внутри диафрагмы с использованием традиционных формул для балок. Результирующее растягивающее напряжение, вызванное этим моментом, сравнивают с допустимым растягивающим напряжением в арматуре внутри соединительной балки. Это достигается путем деления максимального момента, развиваемого внутри диафрагмы, на «глубину» диафрагмы (т. е. ее горизонтальный размер), чтобы определить результирующую силу растяжения хорды. Результирующее растягивающее напряжение в армирующей балке по периметру определяется путем деления растягивающей силы хорды на площадь армирования. Результирующее сжимающее напряжение в панелях сравнивают с допустимым изгибным сжимающим напряжением. Результирующее сжимающее напряжение определяют делением максимального момента на модули сечения диафрагмы. Хордовая сила диафрагмы передается от панелей к связующей балке на основе
сцепление между двумя элементами. Напряжение сдвига на границе раздела панели/клеевой балки проверяется на основе допустимого напряжения сдвига в панелях и доступной площади сдвига. Считается, что эта передача развития сдвига происходит на половине длины (L).
Наконец, усилие сдвига вдоль каждой короткой кромки диафрагмы передается от панелей к связующей балке за счет сцепления между двумя элементами.
Напряжение сдвига на границе раздела панели и связующей балки проверяется на основе допустимого напряжения сдвига панелей и доступной площади сдвига. Считается, что эта передача сдвига происходит равномерно по всей глубине (H) диафрагмы.
Если фактическое напряжение сдвига превышает допустимое напряжение сдвига, можно использовать теорию армирования трением сдвига для обеспечения требуемой передачи сдвига.
Эта же процедура затем повторяется с нагрузками, передаваемыми на диафрагму для любого другого основного направления.
Если диафрагма состоит из нескольких «полос» панелей, таких как две «полосы» панели в примере конструкции, необходимо проверить сдвиг по стыку между «полосами» панели, которому сопротивляется арматурная сталь.
Неразрывное соединение между панелями и соединительной балкой осуществляется с помощью арматурных стержней от стыков панелей к связующей балке.
ФОРМУЛЫ: Сила растяжения хорды ( Tc ):
T c = M
j H
где M — расчетный момент диафрагмы, j принимается за единицу (1.0), а H’ — глубина диафрагмы.
V g = F v (a)
где Fv — допустимое напряжение сдвига в газобетоне, а «a» — высота ключевого шва, заполненного раствором, или толщина (вертикальный размер) панели/связной балки , в зависимости от высоты контакта. Размеры шпоночного соединения подробно описаны в конце этого подраздела.
Площадь поперечной арматуры ( A vf ):
A vf = V u
µ Fs
»Var — расчетная сила трения равным 0,45, а Fs — допускаемое растягивающее напряжение в арматуре.Пример
Одноэтажное здание шириной 40 футов и длиной 100 футов подвергается воздействию ветра, в результате чего показанные нагрузки воздействуют на диафрагму крыши здания. Диафрагма окружена бетонной связующей балкой по периметру с двумя арматурными стержнями № 4 марки 60. Панели диафрагмы крыши относятся к классу прочности AC4, номинальной толщине 8 дюймов и ширине 2 фута. Определить достаточность диафрагмы для сопротивления приложенным нагрузкам. См. Таблицу свойств в разделе «Обзор» для получения информации о допустимых значениях напряжения. Допустимые напряжения могут быть увеличены на треть, так как в комбинацию нагрузок входит ветер.
Допустимое напряжение сдвига в армированных панелях AERCON = 15 фунтов на кв. дюйм
Допустимое сжимающее напряжение при изгибе в армированных панелях AERCON = 193 фунтов на кв. дюйм
Сначала рассмотрим ветровые нагрузки, действующие на длинные стены.
Проверьте сдвиг в критическом месте на плоскостную передачу сдвига внутри диафрагмы, которая находится между первой и второй панелями. Заполненный цементным раствором ключевой шов между соседними панелями передает сдвиг. Напряжение сдвига в панелях AERCON определяет прочность соединения.
V = 9 978 фунтов – 2 фута (2 фута) = 9 426 фунтов = 669 PLF> 9426 фунтов/ 40 FT = 236 PLF, так что затитый ключ соединяет OK
Растяжение аккорды: T C = M = 234,2 FT-K = 5,86 п. ft
Проверить растягивающее напряжение хорды в арматурных стержнях связующей балки и изгибное сжимающее напряжение в панелях:
F S = T C = 5,86 кипровки (1000 фунтов/KIP = 14 650 PSI
A S 2 (0,20 в 2 ) A S 2 (0,20 в 2
S 0,66 фута) (40 футов)2
6
F b = 193 фунт/кв. дюйм (1,333) = 257 фунт/кв. дюйм > 9,2 фунт/кв.
V = 5,86 пю. ft) = 1889 plf > 117 plf, поэтому сдвиг между панелью и соединительной балкой в норме. Сдвиг вдоль каждой короткой кромки развивается равномерно по глубине диафрагмы.
v = 9978 фунтов = 249 фунтов на дюйм
40 футов
V AAC = [(15 фунтов на кв. панель и соединительная балка в порядке
Пример
Одноэтажное здание шириной 40 футов и длиной 100 футов подвергается воздействию ветра, что приводит к тому, что показанные нагрузки воздействуют на диафрагму крыши здания. Диафрагма окружена бетонной связующей балкой по периметру с двумя арматурными стержнями № 4 марки 60. Панели диафрагмы крыши относятся к классу прочности AC4, номинальной толщине 8 дюймов и ширине 2 фута. Определить достаточность диафрагмы для сопротивления приложенным нагрузкам. См. Таблицу свойств в разделе «Обзор» для получения информации о допустимых значениях напряжения. Допустимые напряжения могут быть увеличены на треть, так как в комбинацию нагрузок входит ветер.
Допустимое напряжение сдвига в армированных панелях AERCON = 15 фунтов на кв. дюйм
Допустимое сжимающее напряжение при изгибе в армированных панелях AERCON = 193 фунтов на кв. общий климат на рабочем месте в холодные зимние и жаркие летние месяцы. Использование стеновых панелей AERCON является логичным выбором для использования в промышленных и коммерческих зданиях.
Для законного рассмотрения на строительном рынке стеновые панели должны быть возведены быстро и эффективно, при сохранении высокого стандарта качества на месте. При достижении этих
коэффициентов установки конечный результат приводит к экономии.
Компания AERCON решила эти проблемы, поставив технологически продвинутый продукт на рынок коммерческого строительства. Здание, проект которого был согласован с использованием продуктов AERCON, может быть построено с минимальными усилиями и затратами. Здание, спроектированное таким образом, будет содержать один из лучших звуко- и теплоизоляционных материалов
доступен на современном рынке. Акустическая атмосфера, связанная с материалами AERCON, обеспечивает высочайшее качество окружающей среды в помещении.
Возможности стеновых панелей не ограничиваются только наружными стенами. Стеновые панели можно легко использовать для ненесущих внутренних стен и противопожарных стен. Все эти приложения, которые уже используются во всем мире, также могут быть использованы в Соединенных Штатах. Возможности безграничны.
Ненесущие вертикальные стеновые панели AERCON, соединенные со стальной рамной конструкцией.
Изготовление
Стеновые панели поставляются на основе классов прочности АС4 и АС6. Максимальная длина панели составляет 20 футов-0 дюймов. Стандартная высота/ширина панели составляет 2 фута-0 дюймов. Номинальная толщина панели 8″, 10″ или 12″ доступна в зависимости от расчетных нагрузок и требований к пролету. размер, расположение и тип разреза или отверстия должны быть согласованы с AERCON до этапа проектирования, чтобы избежать ненужных модификаций на месте.0003
заключается в том, что каждое отверстие, надрез или надрез (круглый, прямоугольный, диагональный) вызывает дополнительную нагрузку на область вокруг потенциального надреза. Любые дополнительные требования к армированию могут быть учтены в процессе проектирования и изготовления.
Панельная система
Работа со стандартной шириной панели 2 фута 0 дюймов может повысить эффективность строительства. Стандартная панель должна быть согласована и отрегулирована для фасада здания, содержащего полосу окон или другие прерывания фасада.
Толщина панели
Существует ряд факторов, определяющих толщину стены AERCON. Помимо любых требований, установленных для звуко- и теплоизоляции, боковые нагрузки напрямую влияют на конструкцию. В большинстве случаев стеновой панели толщиной 8 дюймов достаточно, чтобы противостоять расчетным нагрузкам.
Высота стен
Высота горизонтальных стеновых панелей AERCON не ограничена. Как показано на рисунке, требуются специальные положения для строительных ограничений в высотных зданиях.
Стеновые анкеры
Стеновые анкеры должны быть указаны профессиональным дизайнером на основе спецификаций проекта. Типовые пластины и детали соединений показаны в разделе «Сведения о конструкции».
Прогиб
Допустимый боковой прогиб стеновых панелей AERCON под действием боковой нагрузки составляет L/240.
Боковая опора
Для стеновых панелей AERCON необходимая минимальная опорная длина для сопротивления боковым нагрузкам составляет 11/2 дюйма.
Опоры для панели Вес
При проектировании опоры для собственного веса, создаваемого отдельной панелью или несколькими сложенными друг на друга панелями, площадь контакта между панелью и ее опорой должна приводить к несущему напряжению, которое не превышает допустимых значений, как показано в таблице ниже. Минимальный размер подшипника в любом направлении составляет 4 дюйма.
Конструкция соединений стеновых панелей
Ключевым аспектом систем ненесущих стеновых панелей AERCON является соединение между панелью и надстройкой. В большинстве случаев используется анкерное соединение стеновой пластины. Анкеры стеновых плит и другие типы соединений, как показано в разделе «Конструктивные детали», предназначены для передачи боковых нагрузок
от стеновой панели до несущей конструкции. Конструкция этих соединений относительно проста. Следующий пример конструкции и доступные типы соединений позволят дизайнеру указать соответствующее соединение в каждом желаемом месте в системе стеновых панелей. Номинальная мощность стеновых анкеров
зависит от класса прочности AAC. В то время как AC4 и AC6 являются типичными производимыми классами прочности, стеновые панели могут быть указаны как AC3.3 или AC4.4, чтобы соответствовать опубликованным значениям грузоподъемности.
Пример
Расчетные допущения:
Расчетная нагрузка = 35 фунтов на квадратный фут
Класс прочности = AC4.4
Длина панели = 15 футов
(Расстояние от сетки 5 до 6)
Высота панели = 2 фута каждая
Толщина панели = 8 дюймов номинальная
Размер отверстия = 4 фута x 4 фута
(по центру в пролете)
Соединение A
Реакция на соединение A = 35 фунтов на квадратный фут * (1 фут + 1 фут) * 15 футов/2 = 525 фунтов на основе одной четверти общей площади панели 1 и одной четверти общей площади панели 2.
Используйте анкер Fixinox 69 913 или 70 817 (грузоподъемность = 675 фунтов) в зависимости от расположения опоры. Для анкера типа 70 817 для соединения двух соседних горизонтальных панелей с одной и той же колонной потребуется одна анкерная рейка, расположенная на центральной линии колонны.
Соединение B
Реакция в Соединении B = 35 фунтов на квадратный фут * (2 фута + 1 фут) * 15 футов/2 = 787,5 фунтов, упрощенно исходя из общей площади одной панели 3, одной четверти общей площади проема, и четверть общей площади Панели 2.
Используйте анкер Fixinox 68 817 или 68 815 (грузоподъемность = 1050 фунтов). Для этих типов анкеров для соединения двух соседних горизонтальных панелей с одной и той же колонной потребуются две анкерные рейки, каждая из которых смещена относительно центральной линии колонны.
Соединение C
Две Панели 3 с каждой стороны проема спроектированы на основе панелей, действующих как неармированный газобетон, и соединяют Панель 2 над проемом и Панель 2 под проемом. Каждый шов в этой области заделывается раствором для достижения непрерывности. Таким образом, соединение С не требуется для передачи поперечной нагрузки, а используется главным образом для обеспечения устойчивости монтажа до затвердевания раствора.
Используйте анкер Fixinox 69 913 или 70 817 (грузоподъемность = 675 фунтов), чтобы соответствовать стилю соединения A.
Соединение D
Реакция в месте соединения D = 35 фунтов на квадратный фут * (1 фут) * 15 футов/2 = 262,5 фунта, исходя из четверти общей площади панели 1.
Используйте анкер Fixinox 69 913 или 70 817 ( Емкость = 675 фунтов).
Хотя может показаться эффективным указывать различные типы анкеров в зависимости от требуемой грузоподъемности, количество типов анкеров в проекте должно быть сведено к минимуму, чтобы упростить процесс монтажа. Инвентаризация, сортировка, поиск и установка только одного или двух типов анкеров намного проще, чем работа с четырьмя или пятью типами.
Несущие вертикальные стеновые панели
Общие сведения
Несущие вертикальные (ALV) стеновые панели AERCON могут использоваться для создания здания, основная структурная система которого состоит исключительно из армированных панелей AERCON. Стеновые панели ALV являются механизмом для поддержки гравитационных нагрузок, а также функционируют как система сопротивления боковой нагрузке. Использование стеновых панелей ALV позволяет получить экономически эффективную, несущую модульную систему с быстрой установкой, обеспечивая при этом превосходные преимущества, присущие всем строительным материалам AERCON.
Панельная система
Использование модульных панелей шириной 2 фута вместе с полупанелями шириной 1 фут, где это необходимо, обеспечивает повторяемость и эффективность, что приводит к экономичной установке. Толщина панели и высота этажа варьируются в зависимости от конструктивных требований и ограничений проекта. Стеновые панели ALV поставляются на базе классов прочности АС4 и АС6.
Доступные номинальные значения толщины 8″, 10″ и 12″. Доступны стандартные высоты панелей 8 футов-0 дюймов, 9 футов-4 дюйма и 10 футов-0 дюймов. Специальная высота этажа, максимум до 12 футов 0 дюймов, доступна по запросу.
Строительство отеля из несущих вертикальных стеновых панелей AERCON.
Гибкость конструкции
Для того чтобы строительная система была одинаково выгодна для архитекторов, инженеров и строителей, она должна быть гибкой конструкции. Система стеновых панелей ALV обеспечивает такую гибкость. С минимальными изменениями конструкции стандартную панель можно использовать для учета ограничений здания, сохраняя при этом оптимизацию панели и экономическую эффективность всей системы. Также универсальность этой системы проявляется в оконных и дверных проемах, где панели можно подогнать под точно сконструированные черновые проемы.
Армирование
Простота системы стеновых панелей ALV заключается в том, что панели являются несущими и армированы изнутри. Армирование стеновых панелей ALV может быть спроектировано так, чтобы выдерживать чрезвычайно высокие ветровые нагрузки, связанные с ураганами и прибрежными районами.
Установка
Простота и скорость строительства достигаются благодаря многим факторам, присущим системе стеновых панелей
ALV. Например, не требуется традиционная связующая балка на каждом уровне по периметру здания, как при каменной кладке. Вместо этого, когда используются панели пола или крыши AERCON, встроенная соединительная балка с диафрагмой обеспечивает необходимую непрерывность периметра; или натяжной ремень можно использовать, когда используются непанельные системы пола или крыши. Диафрагменная перемычка или натяжная лента укладываются вверху стеновых панелей по периметру здания. Какой бы элемент ни использовался, он действует как натяжной пояс для передачи нагрузок диафрагмы и обеспечивает общую устойчивость и непрерывность конструкции здания.
В дополнение к отказу от традиционной соединительной балки передача ветровой подъемной силы и боковых нагрузок может быть достигнута за счет использования дюбеля в диафрагменной связующей балке (при использовании панелей пола или крыши AERCON) и ленточных анкеров, встроенных в фундамент, когда поднятие существует на уровне фундамента. Армирующий дюбель
устанавливается в верхней части панели путем сверления и заливки эпоксидной смолой. Если указана ферменная система крыши, можно использовать ленточный анкер для крепления каждой фермы непосредственно к стеновой панели. Кроме того, ленточный анкер встраивается в фундамент, когда на этом уровне существует поднятие. Независимо от того, используются ли панели или фермы, подъем передается через продольные арматурные стержни в панелях. При использовании ленточных анкеров они крепятся к стеновой панели с помощью трубчатых гвоздей, которые легко устанавливаются с помощью обычного молотка.
Области применения
Стеновые панели ALV чрезвычайно универсальны и обеспечивают невероятную гибкость дизайна. Поскольку эта система представляет собой экономичную альтернативу другим строительным системам, ее можно использовать в самых разных областях. Например, стеновые панели ALV хорошо подходят для производственных домов, многоквартирных домов, офисов, магазинов и малоэтажных отелей. Система предлагает экономичность, структурную целостность, быстрое строительство и, конечно же, обширные преимущества строительных материалов AERCON.
Несущие вертикальные стеновые панели AERCON представляют собой многофункциональные конструктивные элементы, которые должны быть рассчитаны на различные условия, включая, но не ограничиваясь:
• Вертикальные нагрузки – расчет основан на свойствах материала AAC панели без учета внутренней арматуры. См. подраздел «Блоки» для предлагаемого метода проектирования.
• Конструкция соединительной балки диафрагмы — рекомендуемый метод проектирования см. в подразделе «Анализ диафрагмы».
• Боковые нагрузки – AERCON определяет соответствующую внутреннюю арматуру в панелях, которые выдерживают боковые нагрузки вне плоскости, перпендикулярные их поверхности.
• Анализ поперечной стенки — см. ниже рекомендуемый метод проектирования.
Панельная стеновая система Анализ стены сдвига:
Следующая процедура определяет допустимую нагрузку в плоскости для ряда стеновых панелей ALV, склеенных вместе и используемых в качестве стены сдвига. Нагрузка в плоскости уравновешивается 85% суммы статической нагрузки на стену плюс дополнительные постоянные нагрузки на верхнюю часть стены.
Формулы
L = общая длина поперечной стенки, футы
P v = допустимая плоская сила в верхней части поперечной стенки, фунты
F = фактическая плоская сила в верхней части поперечной стенки, фунты
h = высота панели, футы
D = статическая нагрузка поперечной стенки из-за собственного веса, фунты
γ D = расчетная Собственный вес стеновых панелей, фунтов на квадратный фут (см. Таблицу свойств в разделе «Обзор»).
t = толщина панели, в
w = дополнительная собственная нагрузка вдоль верхней части поперечной стены, plf
Mr = момент сопротивления поперечной стенки на основе статической нагрузки, фут-фунт
MOTM = опрокидывающий момент для конструкции поперечной стенки, фут-фунт
T = сила растяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию поперечной стенки, фунты
R = 0,85, коэффициент снижения статической нагрузки наносится в верхней части стены сдвига, устанавливается
[M OTM = (P v ) (h)] = (R) (M r ).
M r = D L + w L 2 где D = h L t γ D
2 2 12
SO M R = H L 2 T γ D + W L 2
9000 24 2 29000 2( 2
9000 2 24 2 29000 2 9000 2 9000 2 9000 2 9000 2 2 9000 2 9000 2 2 9000 2 9000 2 2 9000 2 9000 2 2 9000 2 W L = R ( H L 2 T γ D + W L 224 2
Решение для P V : P V = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v = v
.0471 2 (H T γ D + 12 W)28,24 H
F Допустимая сила в плоскости (PV) в верхней части стенки сдвига меньше фактической силы плоскости (F) при верхней части стены жесткости, то результирующая сила натяжения (T) в конце стены жесткости потребует установки натяжной ленты или крепления в фундамент. Сила натяжения (T) определяется следующим уравнением.
Т = 28,24 F h — L 2 (H T γ D + 12 Вт)
28.24 L
Блоки и Линтели
Структурные компоненты
• Следующие части этого подраздела показывают по примерам и диаграммам. нагруженные несущие стены
• стены, подверженные боковым ветровым нагрузкам
• клеевые балки, подверженные подъему
• стены жесткости
• перемычки
все из стандартных блоков AERCON, ValuBlock и U-образных блоков.
Представленные методы проектирования относятся к одноэтажному строительству, но также применимы и к многоэтажному строительству.
Для дополнительных применений с другими системами здания AERCON обратитесь к представителю AERCON.
Допустимые вертикальные нагрузки
Блочные стены AERCON представляют собой монолитные стены, обеспечивающие превосходную несущую способность при осевых нагрузках. Твердый блок обеспечивает полную площадь поверхности слоя для раствора AERCON.
f’ AAC = минимальная указанная прочность на сжатие, psi
F a = допустимое осевое сжимающее напряжение, фунт/кв. дюйм
F b = допустимое изгибное сжимающее напряжение, фунт/кв. дюйм
F t = допустимое изгибное растягивающее напряжение, фунт/кв. фут, дюйм 2 на фут
S = модуль сопротивления стены на погонный фут, дюйм 3 на фут
h = эффективная высота стены, фут
D = собственная нагрузка (вес) стены при дно, фунтов
P A = действительная осевая дополнительная нагрузка, фунты
e = результирующий эксцентриситет дополнительной нагрузки, дюймы
Формулы:
Дополнительная внецентренная осевая нагрузка приложена к верхней части стены. Собственный вес общей высоты стены рассчитывается и добавляется к общей наложенной нагрузке для определения общей осевой расчетной нагрузки. Допустимое осевое сжимающее напряжение рассчитывается на основе коэффициента гибкости. Затем рассчитывают допустимое сжимающее напряжение изгиба. Фактическое осевое сжимающее напряжение (f a ) и фактическое сжимающее напряжение при изгибе (f b ) выводятся на основе геометрических характеристик стены AERCON. Все эти значения подставляются в уравнение единства, и определяется допустимая наложенная осевая нагрузка при результирующем эксцентриситете. Максимальная осевая нагрузка при результирующем эксцентриситете также рассчитывается на основе допустимого растягивающего напряжения при изгибе. Тогда максимальная осевая нагрузка при результирующем эксцентриситете является меньшим из значений, рассчитанных либо по уравнению единства, либо по допустимому растягивающему напряжению при изгибе.
Допустимое осевое напряжение сжатия (F A ):
F A = F ‘ AAC 1 — (12H) 1 — (12H) 1 — . 99
Allowable flexural compressive stress ( Fb ):
F b = f’ AAC
3
Unity equation:
f a + f b ≤ 1,0
F A F B
Допустимая наложенная осевая нагрузка при результирующей эксцентричности (P AC ), контроль над напряжением сжатия:
PAC = F . b
S F b + A F a e
Допустимая дополнительная осевая нагрузка при результирующем эксцентриситете растяжения ( P at 906 90 0 : 906 9ile ), управляющая изгибом0002 PAT = F T
E — 1
S A
Пример:
, не задуманный, номинальный 8 дюймов A -Block Block Wall, сильная класс AC4, сильная класс AC4, высокий класс, высокий класс AC4, сильная класс AC4, сильная класс AC4, сильная класс AC4, высокая восьми ноги, высокая восьми ноги. осевая нагрузка в верхней части стены при эксцентриситете в один дюйм. Определите максимальную осевую нагрузку при эксцентриситете в один дюйм, которую стена может выдержать в фунтах на погонный фут. растягивающее напряжение, расчетный собственный вес и фактическая толщина
Высота стены (h) = 8′ — 0″, включая высоту соединительной балки 8 дюймов
Эксцентриситет приложенной нагрузки (e) = 1 дюйм
Толщина стены (b) = 8 дюймов номинально (фактическая = 7,874 дюйма) расчетный собственный вес 37 фунтов на фут
Площадь стены на фут длины (A) = 7,874 дюйма x 12 дюймов = 94,5 дюйма 2 на фут
Модуль сечения стены на фут длины (S) = (7,874 дюйма) 2 x 12 дюймов = 124 дюйма 3 на фут
0003
Стеновый момент инерции на ногу длины = (7,874 дюйма) 3 x 12 в = 488 в 4 на фут
12
радиус (r) = (488 в 4 / 94,5 дюйма 2 ) 1/2 = 2,273 дюйма Статическая нагрузка на соединительную балку = 30 фунтов на фут (см. Суммарная статическая нагрузка стены у основания стены (D) = 30 plf + 178 plf = 208 plf F a = f’ AAC [1 — ( 12 ч 1 ) 29047 4 ] 580 фунтов на кв. psi = 193 psi 3 3 P AC = F A F B AS -D S F B = 131,8 PSI (193 PSI) 94,5 в 2 (124.0.047 3. 9047.147. 3 «Связующие балки» далее в этом подразделе) 12) (37 фунтов на фут) = 178 фунтов на квадратный фут (исключая ряд соединительных балок)
S F B + A F A E 124,0 в 3 (193 PSI) + 94,5 в 2 (131,8 PSI) 1,0 в
2 (131,8 PS). длины стены
P at = F t = 24 psi = -9,533 lbs per foot of wall length
e — 1 1in — 1
S A 124 in 3 94. 5 in 2
Поскольку P на имеет отрицательное значение, сжимающее напряжение контролируется, а максимальная осевая нагрузка при эксцентриситете в один дюйм составляет 8059 фунтов на фут длины стены.
Ветровые нагрузки
Блочные стены AERCON представляют собой сплошные стены, обеспечивающие превосходную устойчивость к боковым ветровым нагрузкам. Стены из массивного блока AERCON просты в проектировании и возведении. Сплошной блок обеспечивает полную площадь поверхности слоя для раствора AERCON и, следовательно, полную площадь сечения блока для сопротивления боковым ветровым нагрузкам, вызывающим изгиб вне плоскости. Все боковые ветровые нагрузки воспринимаются изгибной способностью каменной кладки с растягивающим напряжением, определяющим конструкцию. Закрепляющая арматура через связующую балку, будь то резьбовой стержень в узкой канавке или стандартные арматурные стержни, залитые в предварительно просверленные стержни, обеспечивает все необходимое сопротивление подъему.
Формулы:
Расчетные допущения: (1) вся подъемная сила передается вдоль связующей балки на вертикальную затяжную арматуру; (2) все ветровые нагрузки распределяются по вертикали на связующую балку/диафрагму крыши и на плиту перекрытия; (3) блоки AERCON не армированы, а допустимые напряжения при изгибе и растяжении контролируются; (4) участок стены считается без трещин, чтобы можно было использовать метод растяжения при изгибе; (5) вершина стены считается закрепленной; и (6) считается, что нижняя часть стены оказывает некоторое сопротивление моменту.
Максимальный момент в основании стены рассчитывается с использованием половины допустимого изгибающего растягивающего напряжения AERCON. Это значение является консервативным по сравнению с допустимым напряжением, указанным в ACI 530-02. Затем определяется фактический максимальный момент ветровой нагрузки и рассчитывается фактическое максимальное напряжение изгиба на основе свойств сечения стены. Фактическое осевое сжимающее напряжение за счет собственного веса верхней части стены определяется и затем добавляется к допустимому изгибному растягивающему напряжению, которое увеличивается на
одна треть для ветровых нагрузок, чтобы получить допустимое общее растягивающее напряжение при изгибе. Затем фактическое растягивающее напряжение при изгибе сравнивается с допустимым общим растягивающим напряжением при изгибе.
w = расчетная скорость, давление, фунт/фут
S = модуль сопротивления, дюйм стены ( M основание ):
M основание = (1/2) F t S
Расположение максимального момента (x) в пределах высоты стены (h):
x = h + M основание
2 9000 wh
Maximum moment within the height of the wall ( M max ):
M max = wh 2 — M base + M 2 base
8 2 белый 2
Фактическое осевое сжимающее напряжение из-за веса стены на высоте x (f a ):
f a = статическая нагрузка стены
F T ):
FT = M MAX
S
Фактическое напряжение сдвига в нижней части стены (F V ):
F V = ). стена
площадь сечения стены
ПРИМЕР:
Неармированная блочная стена AERCON толщиной 8 дюймов, класс прочности AC4, высотой десять футов подвергается ветровой нагрузке. Предположим, что расчетное скоростное давление составляет 33 фунта на квадратный фут, включая все применимые коэффициенты порыва ветра в соответствии с действующими строительными нормами, и что стена «закреплена» на диафрагме крыши и имеет определенный допустимый момент на бетонной плите перекрытия. Определите, способна ли стена выдержать давление ветра. Поскольку допустимое изгибное сжимающее напряжение больше, чем допустимое изгибное растягивающее напряжение, необходимо проверять только изгибное растягивающее напряжение. Обратитесь к разделу «Обзор», чтобы узнать о допустимом растягивающем напряжении при изгибе, фактической толщине, плотности в сухом состоянии и допустимом напряжении сдвига.
Толщина стены (b) = 8 дюймов номинальная (фактическая = 7,874 дюйма)
Высота стены (h) = 10′-0 дюймов, включая высоту соединительной балки 8 дюймов
Допустимое растягивающее напряжение при изгибе увеличено для ветра ( F t ) = 24 фунта на кв. дюйм ( 1,333 ) = 32 фунта на кв. дюйм
Максимальный изгибающий момент в основании стены считается следующим: / фут (7,874 дюйма) 2 = 165,3 фут-фунтов
12 дюймов/фут 6
Определите высоту, на которой возникает максимальный момент изгиба:
x = (10 футов) + (165,3 фунта) = 5,50 фута
2 (33 PSF) (1 фут) (10 FT)
Максимальный момент изгиба на высоте x равен:
M MAX = 33 PSF (1 фут) (10 футов) 2 — 165,3 FT LBS + (165,3 FT LBS) 2 2
(165,3 FT LBS) + . 334,0 фут-фунт8 2 2 (33 PSF) (1 фут) (10 футов) 2
Мертвая нагрузка луча связи = 30 PLF (см. Булки связи, позже в этом подразделе)
Мертвая нагрузка на стену. Над высотой x (исключая балки связи Курс)
D = (10,0 фута — 0,667 фута — 5,50 футов) (7,874 дюйма) (31 PCF) = 78,0 PLF
12 в/ft
Общая мертвая нагрузка на стену на высоте x = 30 PLF + 78,0 PLF. = 108 пф
Фактическое осевое напряжение сжатия на высоте x 1 F A = 108 фунтов/фут = 1,15 фунтов на кв. + 1,15 фунт/кв. дюйм = 33,15 фунт/кв.0636 = 32,3 фунта на кв. дюйм
12 дюймов (7,874 дюйма) 2
6
Фактический сдвиг в основании стены = 33 PSF (1 фут) (10 футов) + 165,3 футов. ft
Фактическое касательное напряжение, f v = 181,5 фунтов = 1,9 фунта
12 дюймов (7,874 дюйма)
Допустимое напряжение сдвига для комбинации ветряной нагрузки, F V = 15 фунтов на квадратный дюйм (1,333) = 20 фунтов на кв. от высоты стены 10 футов до кривой для стены толщиной 8 дюймов, а затем поперек левой оси, где считывается максимальное значение расчетной скорости давления 33 фунта на квадратный фут.
Примечание. Таблица основана на плотности в сухом состоянии 25 фунтов на фут и может быть использована с осторожностью для всех классов прочности. Если требуется более точное значение, его можно рассчитать, как показано выше, используя соответствующее значение плотности в сухом состоянии.
Соединительные балки с использованием U-блока AERCON
Соединительные балки могут быть изготовлены с использованием U-блока AERCON для создания непрерывно армированного структурного элемента. Два непрерывных арматурных стержня № 5 надежно удерживаются внутри U-образного блока, один над другим
, точно размещая арматурные стержни для сопротивления подъемным нагрузкам.
w вверх = чистый подъем в верхней части соединительной балки, plf
w bb = собственный вес связующей балки, plf
A s = площадь растянутой арматуры, дюйм2
j,k= расчетный коэффициент
n= модульный коэффициент
f’ c = прочность бетона на сжатие, psi
F s = допустимое растягивающее напряжение в арматуре, psi
R= 0,85, коэффициент снижения статической нагрузки
Расчетные допущения: пропускная способность связующей балки зависит от размера и прочности бетонного «сердца» внутри U-образного блока; (2) связующая балка представляет собой многопролетную неразрезную балку; (3) несущая способность основана на растрескавшейся части железобетонного «сердцевины» с использованием принципов расчета рабочего напряжения.

Связующая балка проверяется на способность к сдвигу и моменту (армирование при растяжении и бетон при сжатии). Допустимый прогиб L/600.
Для ветровой нагрузки все допустимые напряжения увеличиваются на одну треть. Moment of Inertia of cracked section (I cracked) ):
I cracked = b(kd) 3 + (nA s )(d-kd) 2
3
Допустимый сдвиг (V c ):
V c = 1,1(f’ c ) 1/2 bd (1,333)
Расстояние между креплениями, контроль сдвига (s 3
2 6 v4 ): = 2V c / [ w up — w bb (R)]
с учетом коэффициента уменьшения собственного веса соединительной балки.
Максимальный допустимый номинальный момент арматуры (M арматурный стержень ):
M арматурный стержень = A с F с jd(1,333)
Максимальный номинальный допустимый момент бетона ( M conc ):
M conc=(1/2)(0,45)f’c jkbd2(1,333) Используйте меньшее значение Mrebar или =(1/2)(0,45) )f’ c jkbd 2 (1,333) Используйте меньшее значение арматурного стержня M или M conc для M nom .
Расстояние между креплениями, контроль момента (s m ):
s m ={M nom (12)/[w up -w bb (R)]} 190 2
Допустимое отклонение (Δ = L/600): расстояние между связками, контроль отклонения (S Δ ):
S Δ = [ 384 EC I . [ w up — w bb (R)]
Вес соединительной балки:
ПРИМЕР:
Определите максимальное расстояние между креплениями для соединительной балки AERCON номинального размера 8 на 8 дюймов с чистым подъемом 320 плф на связующей балке. Рассмотрим f’c = 3000 фунтов на квадратный дюйм для бетонной заливки с (2) арматурными стержнями № 5 класса 40, как показано на эскизе соединительной балки.
Связующая балка шириной 8 дюймов имеет собственный вес 30 фунтов на фунт. Определите значения для бетонного ядра. b = 7,874 фактической ширины — 2 дюйма — 2 дюйма = 3,874 дюйма d = 7,874 дюйма — 3/4 дюйма clr — 1/2 x 5/8 дюйма — 2 дюйма = 4,812 дюйма
p = A s = = 0,31 в 2 = 0,016629
BD 3,874 дюйма (4,812 дюйма)
n = E S = 29 000 000 PS = = 29 000 000 пс. .29
E C 57 000 (3000 фунтов на квадратный дюйм) 1/2
ρn = (0,016629) 9,29 = 0,1545
K = (2 ρn + (ρn) 2) 1/2 — ρn = (2 (2 (2 ρn + (ρn) 2) 1/2 0,1545) + (0,1545) 2) 1/2 — 0,1545 = 0,4224
j = 1 — K = 1 — 0,4224 = 0,8592
3 3
L . дюйм)) 3 + (9,29) (0,31 дюйма 2) (4,812 дюйма — 0,4224 (4,812 дюйма)) 2 = 33,09В 4
3
Допустимый сдвиг V C = 1,1 (3000 фунтов на квадратный дюйм) 1/2 (3,874 дюйма) (4,812 дюйма) (1,333) = 1 498 фунтов
. 2 (1 498 фунтов) = 10,2 фута
(320 PLF — 30 PLF (0,85))
Moment, Feinforing Controcking = (0,31 в 2 ) 20 000 пс. = 2848 фут-фунтов
12 дюймов/фут
, контроль бетона = (1/2) (0,45) (3000 фунтов на кв. LBS
12 дюймов/фут
Связанное расстояние, контроль момента = [ 2 442 футов (12 дюймов/футов) ] 1/2 = 10. ft
& NBSP 320 PLF — 30 PLF (0,85)
расстояние между связками, контроль отклонения = [384 (3,122000 фунтов на кв. / фут 2
Максимальное расстояние, контролируемое моментом, составляет 10,0 футов. Из диаграммы поднимитесь от подъема 320 фунтов на квадратный дюйм до номинальной кривой связующей балки толщиной 8 дюймов и прочтите максимальное расстояние 10,0 футов на левая сторона диаграммы
Стены сдвига
Стены сдвига AERCON представляют собой сплошные блочные стены, которые обеспечивают превосходную несущую способность для диафрагменных нагрузок, передаваемых на них с полов или крыш. Стены жесткости, построенные из массивных блоков AERCON, легко проектировать и возводить. Сплошной блок обеспечивает полную площадь поверхности слоя для раствора AERCON и, следовательно, полную площадь сечения блока для сдвигающих нагрузок. Связующая арматура, будь то стержень с резьбой в узкой канавке, или стержень с резьбой в незалитых предварительно просверленных сердечниках, или стандартные арматурные стержни, сплошь залитые в предварительно просверленные сердечники, обеспечивают всю необходимую прочность на растяжение.
Формулы:
Полная боковая сила, действующая на каждую стенку сдвига, определяется с помощью типичного анализа распределения нагрузки. Чистый опрокидывающий момент определяется, а затем сравнивается с сопротивлением моменту при сжатии блока AERCON и сопротивлением моменту при растяжении для крепления. Наконец, проверяется прочность на сдвиг блока AERCON.
Стойкость к моменту сжатия AERCON (Mr AAC):
Mr AAC = 1/2 Fbjkbd2
Стойкость к моменту растяжения привязки (Mr сталь):
Mr сталь = AsFsjd
Прочность на сдвиг (VAAC):
VAAC = Fv bd
Fb = допустимый изгиб
крепление, дюймы 2
Fs = допустимое растягивающее напряжение в
крепление, фунт/кв. дюйм
Fv = допустимое напряжение сдвига в
AAC, фунт/кв. перемычки: изготовленные армированные перемычки и U-блоки, заполненные бетоном. Минимальная опорная длина для любого типа перемычки составляет 8 дюймов по всей толщине стены. Допускается более длинная опорная длина, чтобы использовать стандартные элементы для размещения проемов различной ширины. Чтобы обеспечить равномерную опорную нагрузку на каждом конце перемычки, опорная поверхность должна быть правильной и ровной. Обычно нижняя часть чернового проема не совпадает с ходом блока, поэтому необходимо предусмотреть регулировку опорной высоты перемычки. Этого проще всего добиться, обрезав куски блока до высоты, необходимой для достижения желаемой высоты опоры. Регулировочные детали над перемычкой также могут потребоваться для повторного выравнивания хода блока. Минимальная высота регулировочного элемента составляет 3 дюйма.
Промышленные перемычки
AERCON производит готовые к установке армированные перемычки различных размеров и длин. В прилагаемой таблице указаны допустимые дополнительные нагрузки для этих стандартных деталей. Минимальная толщина перемычки, при которой достигаются табличные значения, составляет 8 дюймов. Для ширины проема, специально не указанной в таблице, можно с осторожностью использовать значение стандартной ширины проема, превышающее фактическую ширину. Включен пример, демонстрирующий использование этой таблицы. Поскольку армированные перемычки изготавливаются уникальным образом в зависимости от размера и грузоподъемности, их нельзя разрезать, пробивать или модифицировать без разрешения представителя AERCON. Каждая изготовленная перемычка имеет маркировку, указывающую направление установки.
U-образные перемычки с бетонным наполнителем
В качестве альтернативы, U-образный блок AERCON можно также использовать в качестве «опалубки» для создания монолитной бетонной перемычки. Преимущества использования U-образных блоков AERCON включают в себя: внешние и внутренние поверхности стены изготовлены из материала AERCON, для заливки бетона не требуется внешняя опалубка, используется теория проектирования для обычного бетона, чтобы можно было оценить любой желаемый размер проема. Высота может быть достигнута за счет подрезания высоты U-образного блока, чтобы приспособиться к разнице в прохождении, U-образные блоки могут быть размещены и залиты на месте до установки в готовую стену, если это необходимо. Кроме того, U-образные блоки могут быть уложены друг на друга, чтобы свести к минимуму последовательность заливки, когда перемычка расположена рядом с ходом связующей балки. В этом случае верхний ряд U-образных блоков должен быть изменен таким образом, чтобы бетонная заливка достигала нижнего ряда U-образных блоков. Информацию о размерах U-образных блоков см. на стр. VII-30.
Обозначение
A = площадь основания стены в расчете на сплошное сечение, в 2
AAC = автоклавный газобетон
A s = площадь арматурной стали в армированном элементе или поперечном сечении площадь крепления, в 2
A vf = площадь поперечной арматуры в диафрагменной связке, в 2
b = ширина или толщина рассматриваемого элемента, в
d = расстояние от сжатие волокна при экстремальном изгибе к центру тяжести арматурной стали в армированном элементе, в D = статическая нагрузка стены из газобетона из-за собственного веса, фунт
E c = модуль упругости бетона нормальной массы, фунт/кв. дюйм
E
E AAC = модуль упругости газобетона, фунт/кв. накладываемой осевой нагрузки, в
F = фактическая сила в плоскости в верхней части поперечной стенки, фунты
F a = допустимое осевое напряжение сжатия в AAC, фунт/кв. дюйм
f a = фактическое осевое сжатие напряжение в AAC, psi
F b = допустимое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт/кв. дюйм
f b = фактическое напряжение сжатия при изгибе в AAC, фунт/кв. f’ AAC = минимальная заданная прочность на сжатие AAC, фунт/кв. дюйм
F s = допустимое растягивающее напряжение в арматурной стали или креплении, фунт/кв.0003
F t = допустимое растягивающее напряжение при изгибе в AAC, фунт/кв.дюйм
f t = фактическое растягивающее напряжение при изгибе в AAC, фунт/кв.дюйм
F v = допустимое напряжение сдвига в AAC, фунт/кв. = фактическое напряжение сдвига в AAC по толщине элемента, фунт/кв. сплошное поперечное сечение, в 4
I с трещинами = момент инерции с трещинами для нормального бетона, в 4
j = коэффициент, определенный на основе расчета упругости железобетонной секции
k = коэффициент, определенный на основе расчета упругости железобетонной секции
L = длина стены жесткости из газобетона, футы
M = фактический расчетный момент для расчета, фут-к или фут-фунт
M conc = допустимый момент для железобетонной секции, когда бетон является управляющим элементом, ft lb
M max = максимальный момент, возникающий в стене из газобетона из-за поперечной нагрузки, ft lb
M nom = допустимый момент для армированной бетонной секции нормального веса, фут-фунт
M otm = опрокидывающий момент для конструкции поперечной стены, фут-фунт
M r = момент сопротивления поперечной стенки, основанный на собственной нагрузке, фут-фунт
M rAAC = допустимый момент для поперечной стены из газобетона, когда определяющим критерием является сжатие при изгибе, фут-фунт
M арматурный стержень = допустимый момент для железобетонной секции, когда регулирующим элементом является арматурная сталь, фут-фунт Mrsteel = допустимый момент для поперечной стены из газобетона, когда определяющим критерием является натяжение при креплении, фут-фунт
n = модульное отношение газобетона или обычного бетона к арматурной стали
P ac = допустимая дополнительная осевая сжимающая нагрузка для газобетона, когда управляющим критерием является сжимающее напряжение, фунты
P at = допустимая дополнительная осевая сжимающая нагрузка для газобетона, когда управляющим критерием является изгибное растягивающее напряжение, фунты
P v = допустимая плоскостное усилие в верхней части поперечной стены, фунты
R = коэффициент снижения статической нагрузки
r = радиус инерции стенки на основе твердого поперечного сечения, дюймы
S = модуль сопротивления стенки или диафрагмы на основе на сплошном сечении, в 3
с = расстояние между креплениями, препятствующими подъему, когда управляющим критерием является прогиб в связующей балке, футы , ft
s v = расстояние между креплениями, противодействующими подъему, когда управляющим критерием является сдвиг связующей балки, ft
T = сила натяжения, используемая для сопротивления опрокидыванию стены, работающей на сдвиг, lb
T c = растягивающая хордовая сила в диафрагменной системе, фунты или тысячи фунтов
t = толщина элемента, дюймы
V = фактическое усилие сдвига в интересующем месте для анализа диафрагмы, фунты
v = фактическое усилие сдвига на единицу длины в интересующем месте для анализа диафрагмы, plf
V AAC = прочность на сдвиг, обеспечиваемая AAC, фунты
V c = прочность на сдвиг, обеспечиваемая бетоном нормальной массы, фунты
V г = допустимая сила сдвига для залитого раствором шва или связующей балки для анализа диафрагмы, plf
V s = прочность на сдвиг, обеспечиваемая арматурой на сдвиг в бетоне нормальной массы, фунты
V u = расчетное усилие сдвига, фунты
w = расчетное скоростное давление от ветра, фунт/фут; или равномерная нагрузка для расчета балки, plf; или дополнительная статическая нагрузка, plf wbb = собственный вес связующей балки, plf
w up = подъемная нагрузка, воспринимаемая связующей балкой, plf
x = высота над полом, на которой возникает максимальный изгибающий момент в стене из газобетона , футов
γ = номинальная сухая насыпная плотность газобетона, фунт/фут
γ D = расчетный собственный вес газобетона, фунт/фут
ρ = отношение площади арматурной стали к площади бетона, As /bd
µ = коэффициент трения
Проект дома 9 10 двухэтажный из газобетона.

Небольшой коттедж хорош уже тем, что позволяет существенно сэкономить на строительстве фундамента, цена которого, как известно, составляет около 30% от стоимости дома. стоимость строительства целого дома. Компактный дом часто имеет один этаж, а значит, вам не придется спускаться и подниматься десятки раз в день. Такие проекты домов 10 на 10 особенно актуальны для семей с маленькими детьми или пожилыми родственниками.
Небольшое здание предоставляет массу возможностей для оформления дома в понравившемся стиле. Вы можете выбирать среди сотен макетов — от классических до самых оригинальных. Однако здесь важно помнить, что проекты домов 10 на 10 имеют полезную площадь менее 100 квадратных метров. м. Ведь часть его будут занимать стены, кладовки, кладовки. Мансарды, эркеры, балконы и прочие архитектурные нюансы помогут немного увеличить полезную площадь.
Как выбрать лучшую планировку дома
К проектированию дома предъявляются определенные требования. Например, внутреннее пространство следует разделить на дневную и ночную зоны. На первом этаже обычно размещают повседневную зону – прихожую, кухню, столовую, гостиную. Иногда к ним пристраивают гостевую или рабочий кабинет. На втором этаже проекты домов 10 на 10 обычно включают две-три спальни и гардеробную. Санузлов при такой планировке обычно два – по одному на каждом этаже. Стояк всего один, то есть санузлы расположены друг под другом, а кухня через стену от нижнего. Еще один важный нюанс заключается в том, что котельная должна располагаться как можно ближе к кухне. Тогда вам понадобится более короткая газовая труба.
Следует отметить, что выбор подходящего проекта — очень ответственная задача. Ведь впоследствии что-то изменить уже не получится или это будет стоить больших усилий и денег. Кроме того, очень важно сразу определиться с материалом постройки, так как проекты домов 10 на 10 предполагают использование практически любых материалов, от дерева и кирпича до каркасных технологий.
Газобетон – широко востребованный современный материал. Из него строят дачи для временного проживания и добротные капитальные дома. В любом случае использование этого материала позволяет реализовать практичные и прибыльные проекты.
Это строительный продукт в виде блоков, по форме напоминающих кирпичи. Их легко узнать по белому цвету и шероховатой поверхности. Структура газобетона пористая. Основными компонентами материала являются цемент и песок. Алюминиевый порошок используется для получения воздушных ячеек. Известь также участвует в реакции, в результате которой образуются поры. Наиболее качественным считается продукт, прошедший автоклавирование и обработку паром под давлением.
Какой газобетон выбрать для строительства дома
Для строительства одного и того же здания могут использоваться изделия разных марок. Стены выполнены из более плотных блоков М500-М600. Из фрагментов с маркировкой М300-М400 целесообразно устанавливать перегородки, не несущие такой большой нагрузки. Толщина таких «кирпичей» не более 200 мм.
Доступны модели с пазами и выступами для облегчения кладки и без них. Вы можете выбрать любой газобетон, но вариант с добавками выйдет немного дороже. Что касается производителя, то продукция популярных брендов обычно стоит дороже. Имеет значение и местонахождение завода – затраты на логистику также входят в общую стоимость.
Преимущества и недостатки газобетона
Структура с пустотами придает материалу легкость. С ним удобно работать, и нет необходимости привлекать мощную грузоподъемную технику. Созданная конструкция сравнительно немного весит, поэтому снижаются затраты на возведение фундамента. Здание теплое и прочное. Материал неорганической природы не боится гниения и грызунов. Он абсолютно нетоксичен.
Среди недостатков назвал недолговечность. Из-за этого стоит приобретать материал с запасом. Газобетон также гигроскопичен. Он быстро впитывает влагу, что затрудняет отделочные работы. Выход – предварительное грунтование модулей.
Сколько стоит построить дом из газобетона?
Материал ценится доступной стоимостью. Дом из него выйдет дешевле, чем, например, из бруса или кирпича. Однако все зависит от сложности планировки, типа фундамента, стоимости расходных материалов и других факторов. В среднем стоимость работ составляет 20 000 – 24 000 тыс. руб./м2. Я имею в виду проект под ключ.
Наша компания «Красноводск-ДомСтройПрофи» специализируется на строительстве прочных и долговечных домов из газобетона. Имея большой опыт, мы выполняем заказы в кратчайшие сроки. Для наших клиентов мы проводим различные акции и предоставляем скидки на отдельные проекты. Закажите строительство в нашей успешной компании и получите дом с отличными характеристиками.
Преимущества проекта готового дома 10 на 101. Проект прост в сборке и управлении стройплощадкой. Дополнительных выступов нет. Простая крыша.
2. Стройматериалы рассчитаны с учетом типовых заводских размеров
3. По данному проекту уже построены дома. Смотрите фотографии ниже.
4. Квадратная планировка экономит тепло и снижает затраты на отопление.
5. Проект разрабатывался под размеры газобетонных блоков, чтобы блоки пришлось резать как можно меньше.
6. В проекте дома нет ни одной дорогой металлической балки.
7. Размеры дома 9,9 х 9,9 метра.
8. Лестница удобная с площадкой.
9. Канализационный стояк в одном месте.
10. Крыша двускатная — обрезков металлочерепицы почти нет, мест, которые могли бы течь, нет. Цены на крышу ниже.
Характеристики Планы домов 10 на 10:План первого этажа:
План второго этажа:
Дом будет хорошо смотреться как полностью в штукатурке, так и в сочетании с деревом. Дом будет выглядеть привлекательнее с отделкой натуральными материалами или максимально приближенными к ним. В качестве кровельного материала лучше предпочесть композитную черепицу, так как она менее шумная, чем металлочерепица, и после укладки выглядит как натуральная черепица. Для отделки цоколя выбирайте натуральный камень.
Стоимость кровли для дома проект М142
Ради интереса крышу по данному проекту отправили на расчет в несколько кровельных фирм. Подсчитано 19.01.2016. Видео стоимости кровли для данного проекта.
Металлочерепица Monterrey с учетом доборных элементов для данного дома: 82 936 руб.
Монтаж кровли из металлочерепицы: 44 625 руб.
Мягкая кровля Шинглас: 141 721 руб.
Монтаж мягкой кровли: 100 230 руб.
Плитка композитная: 222 289 руб.
Вопросы по проекту домаМожно ли пристроить к дому гараж?
Да, возможно. У нас есть вариант для дома с гаражом. Выход из гаража в дом можно сделать под лестницей.
Можно ли второй этаж сделать не мансардой? Поднять крышу.
Нет. С двускатной крышей этого лучше не делать. Посмотрите варианты домов с четырехскатной крышей. .
Можно ли снять балкон?
Балкон легко снимается и можно сделать навес над террасой.
Проект дома из газоблоков, но можно ли заменить на другой материал?
Дом можно построить практически из любого материала: керамические крупноформатные блоки, так называемая теплая керамика, арболитовые блоки, шлакоблоки, кирпич и т.д. необходимость. Не меняем только на теплоблоки.
Построили загородный дом по каркасной технологии плюс небольшая веранда. По стоимости вышло вполне экономично, причем в сроках 3 с половиной месяца. Сдали даже на пару недель раньше, чем обещали. На дачу ездим только летом, поэтому про теплоизоляцию ничего не могу сказать. Спасибо
Большое спасибо за строительство дома из газобетона. Качество как материала, так и работы отличное — ДРУЗЬЯМ ЗАВИДУЮТ. Сроки выполненных работ — примерно за 4,5 месяца построен дом с нуля. Всем удачи, хороших клиентов и больших домов!!
Построили нам дом за 3 месяца (в конце лета заложили фундамент, осенью закончили стены и внутреннюю отделку), вышло не дешево, но все продумано, наше участие было минимальный. В этом году строим с ними баню! Спасибо за таких профессиональных ребят, которых вы нам предоставили!
Большое спасибо за вашу усердную работу и самоотверженность! Все оперативно, качественно, быстро! Спасибо команде под руководством Алексея!
Компания построила для меня отличный летний домик! К компании претензий нет, будущим летом собираюсь строить баню и гараж, обязательно к ним обращусь. Спасибо всем, особенно команде Сергея, которая строила для меня, от них многое зависит!
Построили дом из газобетона в вашей компании — очень довольны. Дом был построен на нашем заранее подготовленном фундаменте за 45 дней. А в подарок получила страховку дома на год. Так что рекомендую.
В августе 2017 года заказывал фундамент (монолитная плита) под дом в Ленинградской области. В 2018 году я уже заказал себе дом. Могу рекомендовать, т.к. результатом остались довольны. Все было сделано быстро и профессионально.
Заказывали дом и гараж в этой компании летом 2016 года. Строители работали около 4 месяцев без перерыва (очень понравилось). Все было сделано по договору, никаких лишних денег не просили.
Часто задаваемые вопросы перед строительством
О компании
Как долго работает ваша компания?
Наша компания начала работу как ремонтно-отделочная компания в 2007 году. С этого момента мы выросли до строительной отрасли и все благодаря нашим сотрудникам. Отдельное спасибо за труд, вложенный в развитие компании.
Что подтверждает компетентность специалистов?
Все архитекторы и инженеры компании имеют квалификационные удостоверения. Потому что проект сопровождается не лицензией компании, а сертификатом архитектора. По закону архитектор несет ответственность за проект.
Ваша компания выполняет всю работу? Или вы нанимаете подрядчиков?
Могу ли я увидеть объекты, которые в данный момент находятся в эксплуатации?
Да, есть объекты, которые мы можем показать на разных этапах работы и дома, которые уже сданы по предварительной договоренности.
о проекте
Купить типовой проект или заказать индивидуальный?
Купить готовый проект.
Купить готовый проект и доработать его.
Все зависит от изменений, которые вы хотите внести. Возможно, вам будет выгоднее разработать индивидуальный проект, чем дорабатывать типовой.
Стоимость таких доработок обсуждается на собрании.
Разработка проекта индивидуального дома.
НО! Вы можете бесплатно разработать индивидуальный проект. Если строит наша компания, то разработка индивидуального проекта для вас бесплатна.
Как происходит разработка индивидуального проекта?
О строительстве
Вы выедете на площадку, где планируется строительство?
Да. При осмотре участка учитываем размеры, въезд с дороги и его ширину, близость построек соседей, наличие уклона или перепада, стороны света и какой грунт на участке.
Помогаете ли вы с выбором места для строительства?
Да. Наши специалисты помогают с выбором участка. Они помогут вам найти его по вашим требованиям в Интернете с объявлениями.
Что влияет на окончательную цену дома?
На стоимость строительства дома влияют:
Какие гарантии вы даете?
Мы даем гарантию 3 года на нашу работу. Гарантия предоставляется производителем и в каждом случае она разная. Есть материалы, на которые производитель дает пожизненную гарантию.
Как я могу контролировать строительство?
Когда подписывается контракт?
Когда я должен заплатить за вашу работу?
На проектирование необходимо внести предоплату в течение 5 дней после подписания договора в размере 70% от общей суммы. Остаток выплачивается при передаче готового проекта клиенту.
Плата за строительство разбита по этапам, которые указаны в смете. Каждый этап строительства также делится на платежи, сумма которых может быть разной (обычно это связано с необходимостью закупки материалов)
Как размещаются строители?
Какие коммуникации нужны для начала строительства: электричество, вода?
Электроэнергия мощностью не менее 5 кВт и техническая вода.
Если нет, мы привезем наши генераторы БЕСПЛАТНО. Вода в большинстве случаев в деревянном строительстве используется только для бытовых нужд, ее доставку мы обеспечим своими силами.
В какое время года вы строите?
Строим круглый год, одно из важных условий в весенне-осенний период — подходящая дорога для подъезда автотранспорта.
ЧТО МЫ МОЖЕМ ДЛЯ ВАС СДЕЛАТЬ? | |
Мы поможем Вам сэкономить, правильно рассчитав смету и выбрав качественные материалы. | |
Качественно выполнять конструкторскую документацию, благодаря чему можно не переживать за принятые проектные решения. | |
Работаем по всей Московской области
Волоколамский район, Воскресенский район, Дмитровский район, Егорьевский район, Зарайский район, Истринский район, Каширский район, Клинский район, Коломенский район, Красногорский район, Ленинский район, Лотошинский район, Луховицкий район , Люберецкий район, Можайский район, Мытищинский район, Наро-Фоминский район, Ногинский район, Одинцовский район, Озерский район н, Орехово-Зуевский район, Павлово-Посадский район, Подольский район, Пушкинский район, Раменский район, Рузский район, Сергиево-Посадский район , Серебряно-Прудский район, Серпуховский район, Солнечногорский район, Ступинский район, Талдомский район, Чеховский район, Шатурский район, Шаховской район, Щелковский район.
Минимальная толщина несущей стены по СНиПам 250 мм, даже если это дача. Меньшая толщина стен не способна выдержать нагрузки кровли и влияние внешних факторов, таких как ветер. Для круглогодичного проживания в доме он должен быть оборудован системой отопления, утеплением фасада и вентиляцией. Для внутренних перегородок используются более мелкие блоки, их толщина составляет 100мм.
К отделке дома из газобетона следует отнестись серьезно. Газобетонный материал с высокой паропроницаемостью. Из-за разницы температур (внутри и снаружи) в нем образуется конденсат. Поэтому для внешней отделки стоит выбирать материал, способствующий снижению паропроницаемости. Самый бюджетный вариант отделки – окрашивание. Однако стены в этом случае должны быть близки к идеально ровному состоянию. Удешевить покраску можно с помощью недорогой фасадной шпаклевки. Чтобы придать ему желаемый цвет, добавьте колер на водной основе. Наиболее рациональным вариантом отделки является вентилируемый фасад с использованием листовых отделочных материалов (блок-хаус, сайдинг и др.). Самый дорогой – облицовочный кирпич, он же самый прочный и надежный.
Для удешевления строительства можно отказаться от полноценного второго этажа и сделать мансарду. Для экономии бюджета форму дома лучше выбрать близкую к кубу, с минимальным количеством выступов и сложных форм, отказаться от эркеров и балконов. Большое количество окон и минимум внутренних перегородок также удешевляют строительство из газобетона.
Исследователи считают, что площадь 30 квадратных метров на человека — самый комфортный вариант. Однако при проектировании дома в первую очередь учитывается бюджет строительства. Размер участка тоже имеет значение, важно его благоустройство, как и уют внутри дома. Если участок небольшой, есть смысл подумать о втором этаже или мансарде.
Чтобы ответить на этот вопрос, в первую очередь необходимо провести геологические изыскания. При высоком уровне грунтовых вод строительство цокольного этажа обойдется неоправданно дорого. Но если позволяет почва, то строительство подвала будет уместно, когда вы хотите: сделать мастерскую или помещение для хранения инвентаря, сделать бассейн или сауну. Если участок находится на склоне, такой цоколь образуется естественным путем. При строительстве его можно обустроить и найти ему полезное применение.
При выборе материалов лучше обратиться к классическому листу. Самый бюджетный, но в то же время надежный и долговечный – шифер (асбестоцементный лист). Однако такой лист нельзя смонтировать самостоятельно из-за его веса и хрупкости; периодически требуется обработка от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в установке и доступен по цене. В отличие от металлочерепицы она бесшумна.
Преимущества и недостатки газобетона
В цементном растворе
Газобетон бывает двух видов: неавтоклавный и автоклавный твердеющий . Ниже рассмотрены преимущества и недостатки газобетона.
Благодаря наличию извести количество используемого цемента меньше, а значит, стоимость сырья для производства автоклавного газобетона ниже, чем у неавтоклавного. Автоклавное твердение обеспечивает лучшую прочность газобетона, чем неавтоклавный газобетон.
Можно выделить следующие 6 преимуществ автоклавного и неавтоклавного бетона для строительства:Гидроизоляция Hebel имеет решающее значение, особенно ниже уровня земли или в любой области, подверженной постоянной влажности, для предотвращения ранней деградации AAC . Покрытия Maxseal, используемые на газобетонных плитах, создают декоративную водонепроницаемую отделку. Сделай сам или профессионал может добиться желаемого эффекта. Maxseal предлагает экономически эффективное и экономичное решение для защиты ячеистого бетона автоклавного твердения.
Теперь рассмотрим 6 недостатков газобетона:
Убедитесь, что преимущества и недостатки использования газобетона соответствуют потребностям вашего строительства.
Мы рекомендуем использовать продукцию Drizoro для обеспечения целостности ваших газобетонных конструкций
ПРОДУКЦИЯ DRIZORO – БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ для гидроизоляции Hebel AAC
узнать больше>>>Drizoro Maxseal Flex Фонд Дризоро Макссил | Drizoro Maxseal Super Белый и серый | Drizoro Maxjoint Elastic Компенсатор | Drizoro Maxrest