Spotřeba výztuže na 1 m3 betonu: normy, příklady výpočtů

Pro správný výpočet spotřeby výztuže na 1 m 3 betonu je nutné dodržet stavební předpisy a požadavky na vyztužení železobetonových konstrukcí. Protože u konstrukcí různých typů se procento ocelových tyčí v železobetonu může výrazně lišit.
Jaké ukazatele ovlivňují výpočet spotřeby
Při výpočtu spotřeby výztuže pro vyztužení železobetonových konstrukcí je třeba vzít v úvahu:
- Typ a typ konstrukce. Normy výztuže pro každou konstrukci jsou různé, jsou regulovány GOST a SNiP.
- Značka betonu. Čím vyšší třída, tím větší odolnost betonu vůči tlaku a tahu jsou tyto charakteristiky brány v úvahu při výpočtech.
- Velikost a hmotnost budovy. Čím větší je tedy hmota budovy, tím větší je procento oceli v betonu.
- Třída zesílení. Vypočtené hodnoty pevnosti v tahu a tlaku pro tyče vyšší třídy jsou vyšší.
Všechny výše uvedené charakteristiky jsou brány v úvahu při výpočtu množství výztuže potřebné k vyztužení budované konstrukce. Na jejich velikosti závisí také objem potřebného materiálu na 1 m 3 betonu. Vzhledem k tomu, že tyto indikátory jsou u každého provedení jiné, bude se u nich lišit i spotřeba.
Jak se počítá spotřeba výztuže na kostku betonu?
Podle SP 52-101-2003 lze konstrukci nazvat železobetonovou, pokud plocha průřezu podélných ocelových tyčí je alespoň 0,1% plochy průřezu betonu. Maximální procento ocelových tyčí v betonu je 5 ve spojích, jako jsou sloupy, toto číslo může dosáhnout až 10. Doporučený rozsah je 0,5-3% výztuže z plochy průřezu betonu.
Na základě projektových požadavků SP 52-101-2003 se spotřeba výztuže pro armování železobetonových konstrukcí pohybuje od 20 do 430 kg na 1 m 3 betonu.
Tabulka spotřeby výztuže
V této tabulce je vypočtena hmotnost výztuže potřebné pro vyztužení železobetonových konstrukcí v závislosti na jejím množství jako procento plochy průřezu betonu.
| Obsah výztuže, % | Hmotnost výztuže na 1 m 3 betonu, kg |
| 0.1 | 7.85 |
| 0.5 | 39.25 |
| 1 | 78.5 |
| 1.5 | 117.75 |
| 2 | 157 |
| 2.5 | 196.25 |
| 3 | 235.5 |
| 3.5 | 274.75 |
| 4 | 314 |
| 4.5 | 353.25 |
| 5 | 392.5 |
Příklady výpočtu spotřeby výztuže
Jak bylo uvedeno výše, počet tyčí potřebných pro vyztužení závisí na typu konstrukce. Níže jsou uvedeny příklady, jak pro ně provést výpočty.
Stuha pásu
Spočítejme si množství výztuže na 1 m 3 betonu potřebné pro vyztužení pásového základu – výška 1,2 m, šířka 0,4 m Pro podélné vyztužení použijeme ocelové pruty o průměru 12 mm – 14 ks, pro příčné vyztužení, příchytky. vyrobeno z tyčí 8 mm – krok 30 cm, stejně jako spojovací tyče v krocích po 60 cm.

Příklad schématu vyztužení pro pásový základ.
Postup výpočtu průtoku podle výše uvedeného diagramu:
- Vypočítáme plochu průřezu betonu: 120*40=4800 cm2.
- Plocha průřezu podélné výztuže: 14*1,131=15,834 cm2.
- Procento obsahu podélných tyčí v betonu zjistíme: 15,834/4800*100=0,329875 %, zaokrouhleno na 0,33 %.
- Pomocí tabulky spotřeby převedeme procenta na kg, tedy: 0,33/0,1*7,85=25,905 kg.
- K výrobě jedné svorky potřebujete 3 m tyče o tloušťce 8 mm (hmotnost 1 metru je celkem 0,395 kg, na 1 m 3 základu bude potřeba 7 svorek, a to: 7 *); 3 * 0,395 * = 8,295 kg.
- Dále budete potřebovat 4 spojovací tyče o délce 50 cm a průměru 8 mm, celkem: 4 * 0,5 * 0,395 = 0,79 kg.
- Získáme 1 m 3 pásového základového betonu s takovou výztuží celkem to bude trvat: 25,905 + 8,295 + 0,79 = 34,99 kg výztuže.
Výpočtem požadovaného objemu betonu a počtu tyčí na 1 m 3 tedy můžete zjistit, kolik tun oceli je potřeba k vyztužení celého základu. Měli byste však také vzít v úvahu počet a velikost přesahů výztuže a vypočítat počet dalších prvků pro vyztužení rohů a dalších prvků.
Monolitická podlahová deska
Počítejme na příkladu vyztužení podlahové desky o tloušťce 20 cm, protože se jedná o nejběžnější velikost. Rozteč armovací sítě je 200 x 200 mm, průměr tyče 10 mm, vyztužení 14 mm – rozteč 200 mm.

Schematický příklad vyztužení podlahy.
Postup pro výpočet spotřeby na 1 m 3 podlahy podle schématu:
- Na 1 m2 desky je potřeba 20 m výztuže pro upletení horní a spodní vrstvy sítě.
- 1 m 3 betonu zabírá plochu 5 m 2, tedy: 5 * 20 = 100 metrů – spotřeba tyče na pletení pletiva.
- Hmotnost metru výztuže 10 mm je 0,617 kg. Získáme, 100*0,617=61,7 kg, spotřebu podélných tyčí na konstrukci pletiva.
- Pro dodatečné vyztužení budete potřebovat cca 50 metrů tyče o průměru 14 mm, celkem: 50 * 1,21 = 60,5 kg.
- Další deskové prvky (prostorové rámy, prvky ve tvaru „U“), je zapotřebí cca 20 m 10 mm ocelových tyčí, celkem: 20 * 0,617 = 12,34 kg.
- Celková spotřeba: 61,7 + 60,5 + 12,34 = 134,54 kg výztuže na 1 m 3 betonové monolitické podlahové desky.
Je tedy možné provádět výpočty pro podlahy různých konstrukcí. Zároveň je však třeba vzít v úvahu náklady na spoje, výztuhy v tlačné zóně a další doplňkové prvky v závislosti na tvaru a vlastnostech konstrukce.
Železobetonový sloup
Vypočítejme spotřebu na vyztužení sloupu 300 x 300 mm. Třída podélné výztuže A500C o průměru 16 mm – 4 ks, příčná výztuž A240 – 8 mm. Postup výpočtu:
- Vypočítáme plochu průřezu sloupu: 30*30=900 cm2.
- Plocha průřezu výztuže je: 4 * 2,01 = 8,04 cm 2.
- Vypočteme procento obsahu podélných tyčí v betonu: 8,04/900*100= 0,893 %.
- Procenta převedeme na kg, proto: 0,893/0,1*7,85= 70,1 kg.
- Při tomto průřezu je 1 m 3 betonu na délku 11 metrů sloupu.
- 11metrový sloup s roztečí 25 cm bude vyžadovat asi 45 svorek.
- 1 svěrka unese 1 metr tyče o průměru 8 mm o hmotnosti 0,395 kg, což znamená celkem 45 * 0,395 = 17,775 kg na kostku.
- Celkem bude krychle sloupového betonu vyžadovat 70,1 + 17,775 = 87,875 kg výztuže.
Všechny výpočty spotřeby oceli jsou teoretické, ke každému případu by se mělo přistupovat individuálně, s přihlédnutím ke všem stávajícím zatížením konstrukce, protože na tom závisí minimální procento výztuže a na tom, kolik výztuže bude potřeba na 1 m 3; betonu. Pokud máte nějaké dotazy, ptejte se v komentářích, rádi vám pomůžeme.
Zejména při stavbě základů záleží na dalším nosném zatížení a stabilitě zeminy, na které bude stavební proces probíhat.
Norma podle norem
Standardní normy jsou vypočítány pro různé případy. Při vypracování projektu jsou uvedeny v technické dokumentaci a musí být přísně dodržovány. Architekti přitom zohledňují všechny detaily včetně zatížení železobetonové konstrukce, půdních poměrů, klimatických podmínek a dalších nezbytných podmínek. Proto je nemožné uvést přesné množství pro abstraktní případ.
Pokud potřebujete počítat pro soukromou výstavbu malých domácích budov, můžete použít přibližné hodnoty a počítat s možnými komplikacemi.
- Typ nadace.
- Velikost stavěné budovy a její hmotnost.
- Vlastnosti půdy.
- Technické vlastnosti armatur.
Pokud se pro výškové budovy často používá stohmotnost výztuže, u malých konstrukcí bude spotřeba výztuže na 1 m3 betonu 2-4krát menší a použijte průměr 1 cm s žebrovaným profilem.
Přibližně pro pásový základ 9 m dlouhý a 6 m široký by pak měl být použit úsek 0.4×1 m, výztuž o průměru 12 mm vyžaduje pouze 18.7 kg. na kostku betonové směsi a průměru 6 mm. – 5.9 kg. Celkem to činí 24.6 kg. kování.
Důvody odchylek

V některých případech může být spotřeba armatur větší než ta, která se běžně používá.
Důvody pro takové změny mohou být:
1. Stavebně obtížné zeminy – plovoucí zeminy, písčité půdy. Kromě toho může možnost zemětřesení, nadměrné vlhkosti a náhlých teplotních změn způsobit dodatečné pojištění bezpečnosti konstrukce.
2. Další využití budov. Průmyslové budovy s těžkou technikou, neustálý pohyb značného množství zdrojů a detonace povrchů vyžadují zvláštní pozornost projektantů, včetně zohlednění spotřeby výztuže na 1 m3 betonu.
3. Pokud se materiály, které jdou do další výstavby, vymění za těžší.
Pokud jsou tedy lehké budovy postaveny na hustých půdách, bude zapotřebí méně výztuže, protože její průměr bude menší.
Sloupovité a ploché
1. Ke stavbě sloupových základů se používají železobetonové pilíře, jejichž průměr začíná od 15 cm Tvar je obdélníkový, kulatý nebo čtvercový. Takové pilíře poskytují základu pevnost v tahu a tlaku a také jej chrání před účinky silných mrazů.

Existují dvě technologie, kterými se sloupy odlévají. Podle prvního se do vykopaného otvoru (asi o 30 cm většího než je požadovaný rozměr) instaluje bednění, do kterého se upevní výztuž a nalije se tam beton. Po vytvrdnutí betonu se bednění odstraní a pilíř se nakonec zasype. Další technologií se speciálním vrtákem vytvoří otvor, který ve spodní části vytvoří rozšíření.
Mříž je pás vyrobený z monolitického železobetonu, který spojuje pilíře do jediné konstrukce. Díky tomu je základ stabilnější, ale není to nutné.
Výztuž musí být svislá, s použitím vhodného průměru a svislého zářezu. Spojení tlustých tyčí leží na tenčím o průměru 6 mm a hladké. Pruty jsou vázány v krocích po 70-100 cm.
Pro mřížku se používá průřez o průměru 10-12 mm. s příčnými hladkými vazy, které nenesou zátěž.
2. Plochý základ je postaven z monolitických železobetonových desek. Nejčastěji se volí, když jsou půdy prázdné a stěny jsou vyrobeny z nepružných materiálů – cihel, expandované hlíny atd.
Desky mohou být žebrované, díky čemuž jsou odolnější vůči zatížení a změnám půdy. Výroba takových desek je obtížnější než podobných plochých. Mezi žebra se nasype písek nebo směs písku a štěrku.
Základem desek jsou kovové rošty, které jsou umístěny v horní a spodní části a jsou vzájemně propojeny. Standardní tyče lze také použít v krocích 20-40 cm v závislosti na hmotnosti budovy. Průměr a řezy jsou 10-15 cm Odborníci doporučují používat současně podélné i příčné řezy.
Algoritmus výpočtu a požadovaná data
Při spotřebě výztuže na 1 m3 betonu se berou v úvahu následující parametry: zatížení základu, průměr výztuže, délka tyčí.
Pro určení zatížení základů domu se vypočítá plocha stěn, střechy, suterénu, mezipodlahy a podkroví a poté se pomocí tabulky vypočítá jejich přibližná hmotnost.
Součet zjištěných výsledků je přesné zatížení základu.
Průměrná hmotnost střechy podle materiálů, kg/m. sq
Průměrná měrná hmotnost stěny o tloušťce 15 cm podle materiálu, v kg/m. sq
Průměrná hmotnost podlah podle materiálů, kg/m. sq
Čím větší je zatížení, tím menší je krok, se kterým jsou železné tyče použity, a tedy i jeho konečné množství.
Podle normy je průměr železných tyčí závislý na celkovém průřezu celého základu, definovaném v poměru 1 ku 0.001, tedy ne méně než 1 %. Pro přesné výpočty použijte následující tabulku:
Pro další výpočet spotřeby výztuže na 1 m3 betonu je nutné použít GOST 5781-82 a 10884-94. Existují však významy, které se vyskytují nejčastěji. Při průměru průřezu výztuže 8-14 mm vyžaduje její žebrovaný povrch nejčastěji 150-200 kg tyčí.
V případě stavebních sloupů tato hodnota dosahuje 200-250 kg.
Abychom zjistili, kolik železa je potřeba na celou stavbu, vypočítá se součet obvodu budovy a délky všech mol.
Vynásobením údajů množstvím výztuže v 1 kubickém metru získáme celkové množství potřebné pro stavbu základů dané budovy.