Blog

Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 2
07.08.2021

Koszt kruszyw

W artykule znajdziesz:

Koszt kruszyw

Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 3
Koszt kruszyw

Koszt betonu pumeksowego o przeznaczeniu konstrukcyjnym jest wprawdzie niższy od kosztu betonu glińcowego o 6% do wyrobu bloków ściennych i 27°/o (do konstrukcji zbrojonych), jednakże ciężar objętościowy betonu pumeksowego jest większy odpowiednio o 51 i 31% (program uprawnienia budowlane na komputer). Ta okoliczność jest decydująca dla oceny ekonomicznych wskaźników lekkich betonów zwięzłych, stosowanych w konstrukcji. ciowym 1250 kG/m3 - ok. 40 cm, a pianosylikatu o ciężarze objętościowym 800 kG/m3 - ok. 25 cm. Koszt 1 m2 ściany zewnętrznej, wykonanej z betonu glińcowego, wynosi 112,08 • 0,25  28,02 rbl, z betonu pumeksowego - 105,30 * 0,40 = 42,12 rbl, a z pianosylikatu - 167,00 * 0,25 = 41,75 rbl. Stąd wynika, że betony gliń- cowe na kruszywach o dużej porowatości stanowią tani materiał na ściany zewnętrzne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Według danych laboratorium fizyki cieplnej Akademii Architektury Rosji opór przenikania ciepła przez płytę ścienną z betonu glińcowego o ciężarze objętościowym 900 kG/m3 i grubości 30 cm wynosi 1,50 godz m2 °C/kcal. Taką samą wartość oporu przenikania dla płyty ściennej z żużlobetonu o ciężarze objętościowym ok. 1250 kG/m3 otrzymuje się, gdy grubość płyty wynosi 38 cm (uprawnienia budowlane).
Przyjmując wymiary płyty ściennej (równe wymiarom pomieszczenia) 3,6 X 3,3 m, otrzymuje się powierzchnię płyty (po odjęciu powierzchni otworu ok. 2,5 m2) równą 9,40 m2. Ciężar płyty z betonu glińcowego wynosi 9,40 X 0,30 X 0,9 = 2,54 T (tj. 270 kG/m2), a ciężar płyty z żużlobetonu 9,4 X 0,38 X 1,25 = 4,47 T (tj. 475 kG/m2). Płyty z betonu glińcowego montuje się żurawiem o udźwigu 3 T, a płyty z żużlobetonu - żurawiem o udźwigu 5 T (program egzamin ustny).

Koszt montażu jednej płyty z betonu glińcowego za pomocą żurawia o udźwigu 3 T wynosi 34 rbl, a jednej płyty żużlobetonowej żurawiem o udźwigu 5 T - 64 rbl.
Jeżeli przyjąć przeciętne warunki przemysłowej produkcji płyt ściennych, to koszt wykonania wyrobów o objętości 1 m3 wynosi 81 rbl.
Zużycie zbrojenia przyjmuje się 2,2 kg na 1 m2 płyty z betonu glińcowego i 2,8 kg na 1 m2 płyty z żużlobetonu (opinie o programie).

Koszt przygotowania

Koszt przygotowania i ułożenia 1 kg zbrojenia przyjmuje się 1,25 rbl.
Koszt dostawy płyt z wytwórni na plac budowy (na średnią odległość 9 km) wynosi 14,40 rbl za 1 T, tj. za 1 płytę z betonu glińcowego 14,40 X 2,54 = 36.30 rbl, a z żużlobetonu - 14,40 X 4.47 = = 63,70 rbl.
Na podstawie tych danych otrzymuje się koszty 1 m2 i 1 m3 ścian wykonanych z różnych betonów lekkich (segregator aktów prawnych).

W warunkach moskiewskich koszt 1 m2 ściany płytowej z beto nu glińcowego jest najmniejszy. W innych warunkach transportu materiałów można uzyskać inne wyniki ekonomiczne. Ażeby określić możliwe różnice kosztu konstrukcji ścian płytowych z lekkich betonów zwięzłych, przyjmuje się, że -koszt transportu wszystkich kruszyw jest jednakowy. Przy takim założeniu otrzymuje się dla niektórych rodzajów betonów nieco inne koszty jednostkowe ścian zewnętrznych (tabl. 6-4). W tym przypadku koszt ścian z betonu glińcowego jest również najniższy. Z kruszyw żużlowych najbardziej ekonomiczny jest pumeks hutniczy. Uwzględniając jego wysoką jakość jako kruszywa, należy się spodziewać, że dla budownictwa w rejonach hutniczych pumeks będzie podstawowym rodzajem kruszywa do wyrobu lekkich betonów zwięzłych.

Szczególnie opłacalne jest stosowanie lekkiego betonu zwięzłego w ścianach budynków wielokondygnacjowych o konstrukcji szkieletowej (np. żelbetowej). W tym przypadku grubość ściany okre śla się jedynie wartością cieplną, a wytrzymałość odgrywa rolę drugorzędną. Pozwala to stosować elementy z lekkiego betonu niskich marek i w związku z tym o małym ciężarze objętościowym (promocja 3 w 1).
Przy wykorzystaniu jako porowatego kruszywa glińcowego żwiru i piasku można uzyskać elementy o ciężarze objętościowym 900 kG/m3 i przyjąć grubość ściany 35 cm (przy k = 1,2). Uwzględniając detale architektoniczne i warstwę wyprawy, średnią grubość ścian należy przyjąć 40 cm, a ciężar 400 do 450 kG/’m2.

Najnowsze wpisy

21.11.2024
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 4
Na czym polega geodezyjne wyznaczenie granic działki?

Określenie granic działki geodezyjnie to staranny proces identyfikacji oraz zaznaczenia kluczowych punktów granicznych danego terenu. To stanowi istotny element w…

20.11.2024
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 5
Co to są obiekty małej architektury?

Obiekt małej architektury to niewielki element architektoniczny, który pełni funkcję praktyczną, estetyczną lub symboliczną w przestrzeni publicznej lub prywatnej. Mała…

Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 8 Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 9 Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 10
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 11
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 12 Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 13 Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 14
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 15

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 16

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ciężar spustowy kadłuba zdjęcie nr 17

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
certyfikat na uprawnienia budowlane 2024
gwiazdka gwiazdka gwiazdka
użytkownik

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
OK

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
zegar

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami