Перемычки ячеистобетонные
Перемычки из ячеистого бетона предназначены для:
- перекрытия оконных проемов жилых и общественных зданий
Обозначение перемычки:
3ПП12-2Я
3 — номер поперечного сечения перемычки
ПП — тип перемычки, плитная
12 — длина, дм
2 — значение расчетной нагрузки ( 2000 кгс/м, с учетом собственного веса)
Я — из ячеистого бетона
Перемычки изготавливают в соответствии с ТУ 494-009-93
Наименование и марка изделия | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
длина | ширина | высота | |||
П12я | 3ПП12-3я | 1210 | 300 | 188 | 57 |
2ПБ12-3я | 188 | 300 | |||
П14я | 3ПП14-3я | 1410 | 300 | 188 | 66 |
2ПБ14-3я | 188 | 300 | |||
П17я | 3ПП17-2я | 1710 | 300 | 188 | 81 |
2ПБ17-3я | 188 | 300 | |||
П19я | 3ПП19-2я | 1910 | 300 | 188 | 93 |
2ПБ19-3я | 188 | 300 | |||
П22я | 3ПП22-1я | 2210 | 300 | 188 | 101 |
2ПБ22-2я | 188 | 300 | |||
П25я | 3ПП25-1я | 2510 | 300 | 188 | 122 |
2ПБ25-2я | 188 | 300 | |||
П28я | 3ПП28-1я | 2800 | 300 | 188 | 139 |
2ПБ28-2я | 188 | 300 | |||
П30я | 3ПП30-1я | 3000 | 300 | 188 | 148 |
2ПБ30-2я | 188 | 300 |
Обозначение
|
L,
мм
|
B,
мм
|
H,
мм
|
Объем перемычки, м3
|
Нагрузка расчетная без собств. веса, кН/м
| |
ПП 12.4.2-3я / ПБ 12.2.4-3я
|
1210
1210
|
400
188
|
188
400
|
0,09
|
30
| |
ПП 14.4.2-3я /
ПБ 14.2.4-3я
|
1410
1410
|
400
188
|
188
400
|
0,11
|
30
| |
ПП 15.4.2-2я /
ПБ 15.2.4-3я
|
1500
1500
|
400
188
|
188
400
|
0,113
|
20
30
| |
ПП 17.4.2-2я /
ПБ 17.2.4-3я
|
1710
1710
|
400
188
|
188
400
|
0,13
|
20
30
| |
ПП 19.4.2-2я /
ПБ 19.2.4- 3я
|
1910
1910
|
400
188
|
188
400
|
0,14
|
20
30
| |
ПП 20.4.2-1я /
ПБ 20.2.4-2я
|
2000
2000
|
400
188
|
188
400
|
0,15
|
10
20
| |
ПП 21.4.2-1я /
| 2110 2110 |
400
| 188 400 | 0,16 | 10 20 | |
ПП 22.4.2-1я /
ПБ 22.2.4-2я
|
2210
2210
|
400
188
|
188
400
|
0,17
|
10
20
| |
ПП 24.4.2-1я /
ПБ 24.2.4-2я
|
2410
2410
|
400
188
|
188
400
|
0,181
|
10
20
| |
ПП 25.4.2-1я /
ПБ 25.2.4-2я
|
2510
2510
|
400
188
|
188
400
|
0,19
|
10
20
| |
ПП 28.4.2-1я /
ПБ 28.2.4-2я
|
2800
2800
|
400
188
|
188
400
|
0,21
|
10
20
| |
ПП 30.4.2-1я /
ПБ 30.2.4-2я
|
3000
3000
|
400
188
|
188
400
|
0,23
|
10
20
| |
| ||||||
ПП 12.3,5.2-3я/
ПБ 12.2.3,5-3я
|
1210
1210
|
350
188
|
188
350
|
0,08
|
30
| |
ПП 14.3,5.2-3я/
ПБ 14.2.3,5-3я
|
1410
1410
|
350
188
|
188
350
|
0,09
|
30
| |
ПП 17.3,5.2-2я/
ПБ 17.2.3,5-3я
|
1710
1710
|
350
188
|
188
350
|
0,11
|
20
30
| |
ПП 19.3,5.2-2я/
ПБ 19.2.3,5-3я
|
1910
1910
|
350
188
|
188
350
|
0,13
|
20
30
| |
ПП 22.3,5.2-1я/
ПБ 22.2.3,5-2я
|
2210
2210
|
350
188
|
188
350
|
0,15
|
10
20
| |
ПП 25.3,5.2-1я/
ПБ 25.2.3,5-2я
|
2510
2510
|
350
188
|
188
350
|
0,17
|
10
20
| |
ПП 28.3,5.2-1я/
ПБ 28.2.3,5-2я
|
2800
2810
|
350
188
|
188
350
|
0,18
|
10
20
| |
ПП 30.3,5.2-1я/
ПБ 30.2.3,5-2я
|
3000
3000
|
350
188
|
188
350
|
0,20
|
10
20
| |
| ||||||
3 ПП 12-3я /
2 ПБ 12-3я
|
1210
1210
|
300
188
|
188
300
|
0,07
|
30
| |
3 ПП 14-3я /
2 ПБ 14-3я
|
1410
1410
|
300
188
|
188
300
|
0,08
|
30
| |
3 ПП 17-2я /
2 ПБ 17-3я
|
1710
1710
|
300
188
|
188
300
|
0,10
|
20
30
| |
3 ПП 19-2я /
2 ПБ 19-3я
|
1910
1910
|
300
188
|
188
300
|
0,11
|
20
30
| |
3 ПП 22-1я /
2 ПБ 22-2я
|
2210
2210
|
300
188
|
188
300
|
0,12
|
10
20
| |
3 ПП 25-1я /
2 ПБ 25-2я
|
2510
2510
|
300
188
|
188
300
|
0,14
|
10
20
| |
3 ПП 28-1я /
2 ПБ 28-2я
|
2800
2800
|
300
188
|
188
300
|
0,16
|
10
20
| |
3 ПП 30-1я /
2 ПБ 30-2я
|
3000
3000
|
300
188
|
188
300
|
0,17
|
10
20
| |
| ||||||
3 ПП 12-0,2як
|
1210
|
190
|
188
|
0,04
|
2
| |
3 ПП 14-0,2як
|
1410
|
190
|
188
|
0,05
|
2
| |
3 ПП 17-0,1як
|
1710
|
190
|
188
|
0,06
|
1
| |
3 ПП 19-0,1як
|
1910
|
190
|
188
|
0,07
|
1
| |
3 ПП 22-0,1як
|
2210
|
190
|
188
|
0,08
|
1
| |
3 ПП 13-0,2як
|
1310
|
190
|
188
|
0,047
|
2
| |
3 ПП 15-0,2як
|
1510
|
190
|
188
|
0,054
|
2
|
Перемычки армированные из ячеистого бетона
В последнее время на строительном рынке начали появляться разнообразные материалы. Наиболее популярной продукцией сейчас считаются уникальные газосиликатные блоки. Они имеют ряд значительных достоинств и поэтому постепенно поглощают строительный рынок. Чтобы купить газосиликатные блоки, вам потребуется обратиться на наш завод «Могилевский завод силикатных изделий».
Особенности продукции:
Сейчас газосиликатный блок считается уникальным товаром. Он имеет ряд положительных характеристик, которые точно готовы порадовать каждого покупателя. На данный момент производство газосиликатных блоков происходит только с использованием современных технологий, которые несут значительное влияние на качество. Если хотите получить газосиликатные блоки от производителя, тогда обращайте своё внимание на следующие показатели:
Количество этажей возводимого строения.
Несущую способность своей конструкции.
Толщину стен в будущем строении.
Эти характеристики в обязательном порядке помогут определиться с изделием, которое прослужит длительное время и точно сможет справиться со всеми нагрузками. Покупая газосиликатные блоки, цена их может быть достаточно разнообразной. На неё будут влиять дополнительные материалы, которые были использованы при изготовлении.
Несущая способность
Если рассмотреть подобные блоки более детально, тогда можно сказать, что их конструкция будет напоминать ячеистый бетон. Поры, которые присутствуют в материале также могут иметь определенные особенности. К основным из них относят:
Распределение веса будет происходить максимально по всему камню.
Ячеистая структура может иметь различный размер. Он может составлять от 1 до 3 мм.
Изделие имеет сферическую форму.
Сейчас многие строители начали применять газоблоки не только для жилых объектов, но и для промышленных компаний. Чаще всего это изделие могут использовать для возведения внутренних стен или перегородок. Перед тем, как что-то покупать изучите стоимость газосиликатных блоков. Если она не слишком высока и полностью соответствует товару, тогда можно оформлять заказ.
Преимущества покупки на нашем заводе
Если желаете газосиликат купить на нашем заводе, тогда в этом случае можно получить следующие достоинства:
Здесь вы точно найдете широкий ассортимент блоков.
При необходимости можно будет сделать индивидуальный заказ.
Если нужен газосиликат цена его будет зависеть от характеристик.
При необходимости можно выполнить доставку домой.
Теперь вы знаете, что если необходимы блоки газосиликат в больших объемах, тогда лучше всего обратиться именно к «МГЛКСИ», который готов помочь. Во время приобретения вы также можете изучить отзывы о продукции, которая понравилась. Перед тем, как купить газосиликатные блоки также посоветуйтесь со строителями, которые занимаются вашим объектом. Они смогут подсказать, какие размеры блоков подойдут лучше всего.
Сравнение газобетонных перемычек
ПРИЕМУЩЕСТВА ПЕРМЫЧЕК ИЗ АВТОКЛАВНОГО БЕТОНА
Паропроницаемость
Паропроницаемость материала способствует быстрому выведению построечной влаги и гарантирует комфортные условия проживания – избыточная влага будет выводиться, а воздух в помещениях будет оставаться свежим.
Морозостойкость
PORITEP обладает хорошим показателем морозостойкости, что объясняется резервной пористостью. Высокая морозостойкость PORITEP позволяет эффективно использовать данный материал в суровых климатических условиях.
Энергоэффективность
Геометрическая точность размеров перемычек позволяет монтировать их на клеевой раствор, исключая появление, так называемых, «мостиков холода».
Экологичность
Помимо экологической чистоты важным является тот факт, что премычки не выделяют токсичных веществ в атмосферу, в том числе и при пожаре.
Практичность
Перемычки, из-за низкого коэффициента теплопроводности ячеистого бетона, позволяют отказаться от дополнительного утепления, что дает несравненное преимущество
Универсальность
Армированные перемычки из ячеистого бетона выпускаются в различных типоразмерах. Они разработаны таким образом, чтобы компоновать их для наиболее применяемых толщин стен, например, при толщине стены в 500 мм соорудить конструкцию из перемычек толщиной 200 и 300 мм. Также армированные изделия PORITEP дают возможность перекрывать различные пролеты при одной длине перемычки, что на практике позволяет трехметровой перемычкой перекрывать проемы 2,6м и менее. Все это позволяет подобрать комплект практически для любого проекта.
Технологичность
Перемычки, из-за низкого коэффициента теплопроводности ячеистого бетона, позволяют отказаться от дополнительного утепления, что дает несравненное преимущество
Огнестойкость
PORITEP способен выдерживать одностороннее воздействие огня до 6 часов без изменения несущей способности, теплопроводности и целостности конструкции. .
Сравнение газобетонных перемычек с другими материалами
Полистиролбетон
У полистиролбетонной перемычки основным показателем преимущества можно отметить цену готового продукта, вес и теплопроводность. По всем остальным характеристикам – полистиролбетон в первую очередь горюч, стирол выделяющийся при тлении смертельно опасен для человека, несущая способность отсутствует. Полистиролбетон возможно применять только при ограждающей конструкции из такого же материала. Применение перемычки из полистиролбетона совместно с кладкой из ГБ (с целью экономии расходов) не принесёт желаемого результата по технологичности кладки. Материал «болеет» плохой геометрией, нет возможности использования специальной тонкошовной кладки.
Плохая гвоздимость, это может быть проблемой не только в быту, но и для подсистемы вентфасада.
Железобетонные перемычки
Перемычки из железобетона – самый старый проверенный способ устройства перекрытия оконных и дверных проёмов. Но пройдёмся по основным параметрам. Цена готовой заводской перемычки не дешевле всех существующих аналогов, при этом мы получаем холодную конструкцию, требующую обязательного утепления, не самым дешёвым утеплителем. Нет возможности установки без тяжёлой техники, время установки в отличии от ячеистого бетона увеличивается. Плохая геометрия продукта, позволяет класть перемычку только на ЦПР, технологичность при совместной работе с ГБ блоками отсутствует. Итог: Холодно, дорого, тяжело, не технологично.
.
Металлический уголок
Решение с металлическим уголком имеет место жить в современных реалиях. Среди преимуществ уголка отмечу примитивность и простоту установки и теплотехническую характеристику, за исключением мостика холода самого уголка. Фактически 1 человек справляется с перекрытием проёма. Но после анализа рыночных цен на первый квартал 2017 года, можно заметить, что цена за металл + блоки + технология укладки вместе со сваркой удерживающих пластин и малярной обработке самого метала не столь интересна, чтобы ставить этот конструктив в более выгодное положение против перемычек Poritep. Так же дополнительно мы получаем работу по отделке уголка внутри здания, адгезия блоков и металла разная, что влечёт доп. расходы как на обработку так и на более толстую штукатурку стен. И в завершение добавлю, что металлическая система перекрытия не обеспечивает 100% защиту при пожаре, несущая способность металла падает при длительном воздействии высоких температур.
Перемычки армированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Исследование работы перемычек с вышележащей кладкой на полиуретановом клее.
Важным элементом стеновой ограждающей конструкции является перемычка. В каменных зданиях из ячеистого бетона автоклавного твердения с целью снижения теплопотерь, ускорения сроков загружения перемычки и создания однородной поверхности, которая приводит к снижению трещинообразования и уменьшению толщин адгезионно связанной отделки, рекомендуется применение железобетонной перемычки из автоклавного газобетона.
Несмотря на очевидные плюсы применения газобетонных перемычек, использование которых становится наиболее актуальным в зданиях повышенной этажности в связи с высокой огнестойкостью автоклавных изделий, ограничением становится недостаточная несущая способность отдельно рассматриваемых брусковых элементов в несущих элементах конструкций малоэтажных строений.
Для перемычек, изготавливаемых из ячеистого бетона автоклавного твердения торговой марки PORITEP (рис. 1), применяется бетон марки по средней плотности D600, с классом по прочности на сжатие не менее В3,5. Изделия армируются сварными каркасами и сетками из арматурной стали А400 и А240. Перемычки выпускаются шириной 100, 150, 200 и 300 мм. Максимальная ширина перекрываемого проема – 2500 мм.
Рис. 1. Пример армирования перемычки PORITEP объемным каркасом
Армированные перемычки из ячеистого газобетона рассчитываются на нагрузки от перекрытий и балок, опирающихся на кладку над перемычкой и на давление от свежеуложенной неотвердевшей кладки. Для формирования проемов два метра и более применение армированных железобетонных перемычек становится наиболее актуаль
Мероприятия, обеспечивающие соответствующие конструктивные решения, позволяют учитывать совместную работу кладки над перемычкой. Предшествующие экспериментальные исследования работы перемычек из ячеистого газобетона, с одним и двумя рядами кладки из блоков сверху изгибаемого элемента, с соединенных между собой с помощью клеевого раствора для тонкошовной кладки, проведенные Семченковым А.С. и Литвиненко Д.В. показали положительный результат. Исследования проводились на перемычках-полуфабрикатах для выполнения ком¬плексных перемычек YTONG YF высотой 124мм.
Выпуск перемычек с высотой 250 мм и применение принципиального другого типа материала шва для кладки блоков потребовал проведения альтернативных испытаний.
Испытания на предприятии ОАО «Бонолит — Строительные решения» проведены с применением изделия 2000х200х250мм (рис. 2). Опытный образец представляет собой сборную составную конструкцию, состоящую из армированной ячеистобетонной перемычки и рядом кладки ячеистобетонных блоков марки D500 классом В3,5, уложенных над перемычкой (рис. 3). Общий размер опытного образца составил 2000х200х500(H) мм.
Рис. 2. Схема армирования перемычки из ячеистого бетона автоклавного твердения PORITEP для испытаний
Исследования прочности сцепления ячеистого бетона с полиуретановым клеем «Bonolit «Формула Тепла» показали отличные результаты уже через несколько часов после склеивания образцов, что позволило выбрать данный тип клеевого соединения для экспериментальных исследований. Помимо этого применение данного типа клея не создает теплопроводных включений. Толщина швов в конструкции перемычки не превышала 1 мм.
Рис. 3. Сборная составная конструкция перемычки
Рис. 4. Разрушение в сборной составной конструкции перемычки
Испытания перемычки нагружением для оценки прочности проводились по ГОСТ 8829, нагрузка прикладывалась поэтапно. Испытания проводились через два часа после монтажа конструкции на клей. Общий вид образца после испытаний показан на рис. 4.
На изделии сборной составной конструкции перемычки разрушающая нагрузка составила 3150 кг/м.
Разрушающая нагрузка при испытании одиночной перемычки составила 958 кг/м.
Результат испытаний перемычки с вышележащей кладкой из ячеистобетонных блоков на полиуретановом клею, изготовленных по технологии PORITEP, позволяет отметить прирост прочности за счет включения кладки в работу перемычек. Несмотря на высокий прирост прочности в изделии 2000х200х500(H) мм, испытания перемычек других типоразмеров с рядом кладки показывают меньшей прирост прочности, но менее чем в 1,7 раза.
Предприятием ООО «ЭКО-Золопродукт Рязань» с 2015 года отработан и налажен выпуск восемнадцати типоразмеров перемычек PORITEP. За время выпуска изделий оценена работа сборных перемычек с различным исполнением, в том числе, с применением нескольких в одном ряду с вышележащей кладкой.
Расчет по прочности сечений изгибаемых элементов выпускаемых предприятием изделий выполнялся по методикам СТО 501-52-01-2007 «Проектирование и возведение ограждающих конструкций жилых и общественных зданий с применением ячеистых бетонов в российской федерации. Часть II» и СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003». В результате обработки данных, установлено, что значения расчетных нагрузок по методикам расходятся. В таблице 1 приведены значения расчетных нагрузок на ряд выпускаемых перемычек.
Таблица 1. Значения расчетных нагрузок по методикам СТО и СП
- Испытания, проведенные через два часа после монтажа конструкции, показали ожидаемый результат.
- Конструкция перемычки, с вышележащей кладкой, приведенная в статье показала прирост прочности в 3,28 раза.
- Методики расчета по прочности сечений изгибаемых элементов показывают отличный результат.
Автоклавные перемычки из пенобетона — Parin Beton
Перемычка — это структурный горизонтальный блок, который охватывает пространство или проем между двумя вертикальными опорами, которые могут нести нагрузку и распределять ее по другим элементам здания. Часто встречается над дверьми, окнами или проемами. Согласно статье 3-7 национальных сейсмических норм, четвертое издание, перемычки над проемами должны быть непрерывными и равными совокупной длине проемов плюс зазор между ними и дополнительные 20 см для каждой стороны проемов.Обычные перемычки, используемые в зданиях, представляют собой стальные, железобетонные, деревянные или глиняные блоки. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Легкость и скорость установки — это лишь немногие из преимуществ, которые делают их жизнеспособными.
Parin Автоклавная перемычка из газобетона
Еще одним продуктом Parin являются перемычки из газобетона для автоклавов. Перемычки Parin изготавливаются из автоклавного газобетона, армированного сталью. Ширина перемычки должна соответствовать толщине стены и соответствовать требованиям клиента.Длина перемычки варьируется в зависимости от пролета проема и минимальной высоты 15 см. Среди преимуществ Parin Lintel — отсутствие дополнительного армирования из-за однородности изделий, дополнительный тепловой слой вокруг перемычки и простота установки.
Армированные перемычки
Parin являются частью системы пористого бетона Autocalve, которая широко используется с блоками из пенобетона Autoclave для проемов, окон и дверей. Это значительно увеличивает скорость установки и снижает стоимость по сравнению с традиционной установкой.
Перемычки Parin имеют те же свойства, что и блоки Parin, только армированные, поэтому проблема использования разнородных изделий с использованием стальных перемычек решается и исключает образование тепловых мостиков.
Рисунки выше предназначены только для информации.
Армированные перемычки
Parin производятся в соответствии с требованиями клиента в зависимости от размера проема, не более 3 м, и толщины стены.
Перемычки стеновые ненесущие
Parin
Армированная перемычка
Parin может использоваться для любой ненесущей стены.Эти перемычки производятся с максимальным пролетом 2500 мм. Опоры перемычек с обеих сторон должны быть минимум 200 мм или 1/10 пролета проема.
Стеновые ненесущие перемычки PARIN | |||||
Ряд | Описание | Толщина (см) | Высота (см) | Длина (см) | Размах открытия (см) |
1 | Перемычка | 15-30 | 20 и 25 | 120 | 80 |
2 | 150 | 110 | |||
3 | 200 | 160 | |||
4 | 250 | 200 | |||
5 | 300 | 250 |
Толщина перемычки должна быть такой же, как толщина стенки.
Для получения информации о других размерах обращайтесь в технический офис Парина.
(PDF) Экспериментальное исследование перемычек из автоклавного газобетона, усиленных стеклом FRP
Ссылки
1. Даниэль И.М. и Ишай О. Инженерная механика композитных материалов, 2-е изд.Нью-Йорк: Oxford University Press,
2006, стр. 528.
2. Triantafillou TC. Укрепление каменных конструкций
с использованием ламината из стеклопластика на эпоксидной связке. J Compos Constr
1998; 2: 96–104.
3. Гамильтон III HR и Долан CW. Прочность на изгиб
стен из стеклобетона, усиленного стеклопластиком.
J Compos Constr 2001; 5: 170–178.
4. Валлузи М.Р., Тинацци Д. и Модена С. Поведение к сдвигу кирпичных панелей
, усиленных ламинатом FRP.Constr
Build Mater 2002; 16: 409–416.
5. Эминага А. Наружное усиление на изгиб перемычек из автоклавного газобетона
листовыми волокнами, армированными полимерами
, M.S. Диссертация, архитектурный факультет
Инженерное дело, Государственный университет Пенсильвании, Университет
Парк, Пенсильвания, 2003 г., стр.138.
6. Уддин Н., Фуад Ф. Х., Вайдья, Великобритания, Хотпал А. К. и
Серрано-Перес Дж. К.. Структурное поведение армированного волокном полимера
: Автоклавные ячеистые бетонные панели.ACI
Struct J 2007; 104: 722–730.
7. Департаменты армии, флота и ВВС
(ДАНАФ). Конструктивное проектирование кладки зданий.
Армейское техническое руководство TM 5-809-3 / Navy NAVFAC
DM-2.9 / Air Force AFM 88-3, Вашингтон, округ Колумбия, 1992,
с.166.
8. Шер В. Экспертная оценка при проектировании и строительстве
железобетонной перемычки. CEBE Transactions 2004; 1:
37–55.
9. ASTM C 1623.Типовая спецификация на изготавливаемые
перемычек
бетонных кладки. West Conshohocken, PA:
American Society of Testing and Materials, 2006.
10. Стюарт М. «Проектирование железобетонных и сборных бетонных перемычек
», http://www.pdhonline.org/courses/s126 /
s126.htm (2009 г.).
11. Мейер У. Усиление конструкций углеродным волокном /
эпоксидных композитов. Constr Build Mater 1995; 9: 341–351.
12. Чайес М.Дж., Томсон Т.А. и Тарантино Б.
Армирование бетонных конструкций снаружи
связующим композитным материалом. В: Материалы Второго международного симпозиума RILEM
по армированию не
металлическим (FRP) для бетонных конструкций,
Гент, Бельгия, 1995, стр. 501–508.
13. Triantafillou TC. Усиление сдвига армированных бетонных балок
с использованием композитов из стеклопластика на эпоксидной связке. ACI
Struct J 1998; 95: 107–115.
14. Халифа А., Голд В.Дж., Нанни А. и Азиз МВД.
Вклад связанного снаружи FRP в прочность на сдвиг
изгибаемых элементов RC. ASCE J Compos Constr 1998; 2:
195–202.
15. Чааллал О., Шахоуи М. и Хассан М. Характеристики
Т-образных железобетонных балок
, усиленных на сдвиг полимерной тканью, армированной углеродным волокном
. ACI Struct J
2002; 99: 335–343.
16. Pellegrino C и Modena C. Полимер, армированный волокном
Усиление на сдвиг железобетонных балок с поперечной стальной арматурой
.J Compos Constr 2002; 6:
104–111.
17. Чен Дж. Ф. и Тэн Дж. Г.. Прочность на сдвиг армированных волокном
балок из армированного полимером железобетона: армированного волокном
разрыва полимера. J Struct Eng-ASCE 2003;
129: 615–625.
18. ACI 440.2R-02. Руководство по проектированию и строительству
систем из стеклопластика с внешней связью для усиления бетонных конструкций
. Фармингтон-Хиллз, Мичиган: Американский институт бетона
, 2002, стр.45.
19. Гарсес М., Менегетти Л. и Пинту да Силва Филью Л.С.
Конструктивные характеристики железобетонных балок, усиленных после этого
с углеродными, арамидными и стеклянными системами FRP. ASCE J
Compos Constr 2008; 12: 522–530.
20. Wittmann FH. (ред.). Автоклавный газобетон, влажность и свойства. В: Материалы международного симпозиума RILEM
по автоклавному газобетону
, Лозанна, Швейцария, 1983.
21.Wittmann FH. (ред.). Достижения автоклавного газобетона
. В: Материалы 3-го Международного симпозиума RILEM
по автоклавному газобетону
, Цюрих, Швейцария, 1992.
22. Snow CA. Сравнительное исследование свойств материалов
и структурного поведения изделий из AAC. Магистерская диссертация.
Кафедра
гражданской и экологической инженерии,
Университет Алабамы, Бирмингем, 1999.
23. ASTM C 1452.Стандартные технические условия на железобетонные автобетона
ячеистые газобетонные элементы. West Conshohocken,
PA: American Society of Testing and Materials, 2000.
24. ASTM C 1591. Стандартный метод испытаний для определения
модуля упругости AAC. West Conshohocken,
PA: American Society of Testing and Materials, 2004.
25. Ши К. и Фуад Ф.Х. (ред.). Газобетон автоклавный —
Свойства и конструктивное исполнение. ACI SP-226.Фармингтон
Хиллс, Мичиган: Американский институт бетона, 2005, стр.152.
26. Паркер С.К., Таннер Дж. Э. и Варела Дж. Л.. Оценка
методов ASTM для определения прочности на разрыв
при раскалывании в бетоне, кирпичной кладке и автоклавном ячеистом бетоне.
JAI 2007; 4: 12.
27. Ганецка К. Напряжения связи AAC и проскальзывания арматуры
силовых стержней. В: Виттманн Ф. Х. (ред.) Достижения в автомобилестроении —
ячеистый газобетон. Роттердам: Балкема, 1992,
с.181–186.
28. РИЛЕМ 78-MCA и 51-ALC. Автоклавный газированный кон-
крит Свойства: испытания и дизайн — RILEM рекомендует
на практике. Абингдон, Оксон, Великобритания: Re
´
Международный союз
des Laboratoires et Experts des Mate
´
riaux, Technical
Committee, Taylor & Francis, 1993, pp.404.
29. БАСФ Химическая компания. «Система усиления Mbrace Composite
», документ BASF_MBrace_
12AP / v1_0509, http: // www.basf-cc.com.au/SiteCollection
Документы
/ MBrace.pdf (2009 г.).
30. Эль-Михильми М.Т. и Тедеско Дж.В. Анализ армированных бетонных балок
, усиленных ламинатом FRP.
J Struct Eng-ASCE 2000; 126: 684–691.
31. Triantafillou TC и Antonopoulos CP. Конструкция изгибаемых элементов con-
crete, усиленных на сдвиг с помощью FRP.
J Compos Constr-ASCE 2000; 4: 198–205.
32. Денио С. и Ченг Дж. Р.. Тавровая балка железобетонная
, усиленная на сдвиг полимером, армированным фиброй
листов.J Compos Constr 2003; 7: 302–310.
3336 Журнал по армированным пластмассам и композитам 29 (22)
в Библиотеке Канзасского университета 19 января 2015 г. , Стеновые панели, панели крыши, элементы пола), промышленность конечного использования (жилая, нежилая) и регион
1 Введение
1.1 Цели исследования
1.2 Определение рынка
1.3 Объем рынка
1.3.1 Сегментация рынка
1.3.2 Годы, рассматриваемые для исследования
1.4 Валюта
1.5 Заинтересованные стороны
2 Методология исследования
2.1 Данные исследования
2.1.1 Вторичные данные
2.1 .1.1 Ключевые данные из вторичных источников
2.1.2 Первичные данные
2.1.2.1 Ключевые данные из первичных источников
2.1.2.2 Ключевые отраслевые выводы
2.2 Оценка размера рынка
2.2.1 Подход снизу вверх
2.2.2 Подход сверху вниз
2.3 Триангуляция данных
2.4 Допущения
2.5 Ограничения
4 Premium Insights
4.1 Привлекательные возможности на рынке AAC
4.2 Рынок AAC, по элементам
4.3 Рынок AAC, по отраслям конечного использования
4.4 Рынок AAC по регионам
4.5 APAC: рынок AAC
4.6 Рынок AAC: основные страны
5 Обзор рынка
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Движущие силы
5.2.1.1 Рост урбанизации и индустриализации и рост сектора инфраструктуры
5.2.1.2 Растущая потребность в легких строительных материалах
5.2.1.3 Растущее предпочтение недорогих домов
5.2.1.4 Повышение внимания к экологичным и звукоизоляционным зданиям
5.2. 2 Ограничения
5.2.2.1 Затраты, связанные с AAC и отсутствием осведомленности
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Сосредоточение внимания на строительных проектах с высокой вероятностью землетрясений и других стихийных бедствий
5.2.3.2 Низкое проникновение на рынок предлагает значительные рыночные возможности
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Взлом продуктов AAC
5.3 Анализ пяти сил Портера
5.3.1 Угроза заменителей
5.3.2 Торговая сила покупателей
5.3.3 Угроза Новые участники
5.3.4 Сила поставщиков
5.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5.4 Факторы окружающей среды
6 Рынок автоклавного газобетона, по элементам
6.1 Введение
6.2 Блоки
6.2.1 Блоки AAC по объему содержат 60-85% воздуха
6.3 Балки и перемычки
6.3.1 Перемычки AAC подходят как для несущих, так и для ненесущих стен кладки
6.4 Панели облицовки
6.4.1 Панели облицовки AAC снижают потребление энергии
6.5 Панели крыши
6.5.1 Панели крыши AAC уменьшают передачу тепла
6.6 Стеновые панели
6.6.1 Стеновые панели AAC обеспечивают превосходные свойства звукопоглощения и сейсмостойкости
6.7 Элементы пола
6.7.1 Использование элементов перекрытия с напольным покрытием снижает шум между этажами
6,8 Другое
7 Рынок автоклавного газобетона по отраслям конечного использования
7.3 Нежилое строительство
7.3.1 Крупноформатные сборные панели AAC используются в крупномасштабном строительстве
8 Рынок автоклавного газобетона, по регионам
8.1 Введение
8.2 APAC
8.2.1 Китай
8.2.1.1 Высокий спрос на экологически чистые строительные материалы для стимулирования рынка AAC в Китае
8.2.2 Япония
8.2.2.1 AAC широко используется из-за его легкости в сейсмоопасных зонах Япония
8.2.3 Индия
8.2.3.1 Недавно принятые экологичные здания AAC-материалы, заменяющие обычные кирпичи из красной глины в Индии
8.2.4 Южная Корея
8.2.4.1 Блоки AAC широко используются в Южной Корее для минимизации охлаждающих и нагревающих нагрузок в зданиях
8.2.5 Австралия
8.2.5.1 Улучшение инвестиционного сценария в коммерческом строительстве будет стимулировать спрос на AAC
8.2.6 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
8.3 Европа
8.3.1 Германия
8.3.1.1 Германия стремится к 2050 году иметь почти климатически нейтральный фонд зданий
8.3.2 UK
8.3.2.1 Изменения в строительных правилах и решениях для улучшения тепловых и акустических характеристик, определяющие рынок
8.3.3 Остальная часть Западной Европы
8.3.4 Скандинавия
8.3.4.1 AAC, впервые разработанный в Скандинавии и теперь широко используемый в корпусах
8.3.5 Россия
8.3.5.1 Спрос на AAC высокий в России, несмотря на общий спад в строительстве
8.3.6 Польша
8.3.6.1 Рост жилищного строительства в Польше Увеличение спроса на строительные материалы AAC
8.3.7 Остальные страны Европы
8.4 Северная Америка
8.4.1 US
8.4.1.1 Спрос на AAC растет у нас в часто затопляемых районах из-за его влагопоглощающей способности
8.4.2 Канада
8.4.2.1 AAC теперь широко применяется в Канаде благодаря свойству термостойкости
8.4.3 Мексика
8.4.3.1 Быстро развивающаяся инфраструктура привлекает ведущих производителей АКБ в стране
8.5 Ближний Восток и Африка
8.5.1 Турция
8.5.1.1 Блоки — наиболее широко используемые материалы АКК в Турции
8.5.2 ОАЭ
8.5.2.1 AAC принят и одобрен в ОАЭ для использования во многих престижных проектах
8.5.3 Саудовская Аравия
8.5.3.1 Несколько текущих и предстоящих инфраструктурных проектов для повышения спроса на материалы AAC
8.5.4 Южная Африка
8.5.4.1 Ожидается, что рост частных инвестиций в строительный сектор будет стимулировать рынок AAC
8.5.5 Остальной Ближний Восток и Африка
8.6 Южная Америка
8.6.1 Бразилия
8.6.1.1 Бразилия свидетельствует о растущем спросе на материалы AAC в развитии инфраструктуры
8.6. 2 Аргентина
8.6.2.1 Благоприятные перспективы развития строительной отрасли способствуют росту рынка газобетона
8.6.3 Остальная часть Южной Америки
9 Конкурентная среда
9.1 Введение
9.2 Составление карты конкурентного лидерства
9.2.1 Визуальные лидеры
9.2.2 Новаторы
9.2.3 Динамические дифференциаторы
9.2.4 Развивающиеся компании
9.3 Сила продуктового портфеля
9.4 Превосходство бизнес-стратегии
9.5 Конкурентный сценарий
9.5.1 Инвестиции И расширение
9.5.2 Слияния и поглощения
10 Профиль компании
10.1 H + H International A / S
10.1.1 Обзор бизнеса
10.1.2 Предлагаемые продукты
10.1.3 SWOT-анализ
10.2 Buildmate Projects Pvt. Ltd.
10.2.1 Обзор бизнеса
10.2.2 Предлагаемые продукты
10.3 Biltech Building Elements Limited (BBEL)
10.3.1 Обзор бизнеса
10.3.2 Предлагаемые продукты
10.3.3 Последние изменения
10.4 Aercon AAC
10.4.1 Бизнес Обзор
10.4.2 Предлагаемые продукты
10.5 Solbet Spólka Z OO
10.5.1 Обзор бизнеса
10.5.2 Предлагаемые продукты
10.6 AKG Gazbeton
10.6.1 Обзор бизнеса
10.6.2 Предлагаемые продукты
10.6.3 SWOT-анализ
10.6.4 Право на победу AKG Gazbeston
10.7 UAL Industries Ltd.
10.7.1 Обзор бизнеса
10.7.2 Предлагаемые продукты
10.7.3 SWOT-анализ
10.7 .4 Право на выигрыш UAL
10.8 JK Lakshmi Cement Ltd.
10.8.1 Обзор бизнеса
10.8.2 Предлагаемая продукция
10.8.3 SWOT-анализ
10.8.4 Право JK Lakshmi Cement на выигрыш
10.9 Quinn Building Products
10.9.1 Обзор бизнеса
10.9.2 Предлагаемые продукты
10.9.3 SWOT-анализ
10.9.4 Право Quinn на победу
10.10 CSR Limited
10.10.1 Обзор бизнеса
10.10.2 Предлагаемые продукты
10.10.3 Последние разработки
10.10.4 SWOT-анализ
10.10.5 CSR Право на победу Limited
10.11 Xella International GmbH
10.11.1 Обзор бизнеса
10.11.2 Предлагаемые продукты
10.12 Ultratech Cement Ltd.
10.12.1 Обзор бизнеса
10.12.2 Предлагаемые продукты
10.13 Bauroc As
10.13.1 Обзор бизнеса
10.13.2 Предлагаемая продукция
10.14 Wehrhahn GmbH
10.14.1 Обзор бизнеса
10.14.2 Предлагаемая продукция
10.15 Mepcrete
10.16 Зеленые строительные материалы Magna
10.17 Kipas AS
10.18 Acico
10.19 Brickwell
10.20 Shandong Tongde Building Materials Co. Ltd.
10.21 Парин Бетон Амуд Компани
10.22 Истленд Строительные материалы Ко. Лтд.
10.23 Маса Групп
10.24 Broco Industries
10.25 Eco Green Products Pvt. ООО
11 Приложение
11.1 Руководство по обсуждению
11.2 Хранилище знаний
11.3 Доступные настройки
11.4 Связанные отчеты
11.5 Сведения об авторе
Список таблиц (153 таблицы)
Таблица 1 Обзор рынка AAC, 2020 г. по сравнению с 2025 год
Таблица 2 Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 3 Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 4 Размер рынка блоков AAC, по регионам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 5 Объем рынка блоков AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 6 Объем рынка балок и перемычек AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 7 Балки и перемычки AAC Размер рынка по регионам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 8 Объем рынка облицовочных панелей AAC, по регионам, 2018–2025 (млн долларов США)
Таблица 9 Размер рынка облицовочных панелей AAC, по регионам, 2018–2025 (миллион Кубических метров)
Таблица 10 Объем рынка кровельных панелей AAC, по регионам, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 11 Объем рынка кровельных панелей AAC, по регионам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 12 Размер рынка стеновых панелей AAC , по регионам, 2018–2025 гг. (млн долларов США)
Таблица 13 Объем рынка стеновых панелей AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (млн кубических метров)
Таблица 14 Floo AAC r Объем рынка элементов, по регионам, 2018–2025 гг. (млн долл. США)
Таблица 15 Объем рынка элементов AAC по регионам, 2018–2025 гг. (млн кубических метров)
Таблица 16 Объем рынка других элементов AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 17 Размер рынка других элементов AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 18 Объем рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 19 Размер рынка AAC , по отраслям конечного потребления, 2018–2025 гг. (в миллионах кубических метров)
Таблица 20 Объем рынка AAC в жилом секторе, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 21 Размер рынка AAC в жилом секторе, по регионам, 2018–2025 гг. ( Миллион кубических метров)
Таблица 22 Объем рынка AAC в нежилом секторе, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 23 Размер рынка AAC в нежилом секторе, по регионам, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 24 Размер рынка AAC, по регионам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 25 Размер рынка AAC, по регионам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 26 APAC: AAC Размер рынка по странам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 27 Азиатско-Тихоокеанский регион: размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 28 APAC: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Долл. США Миллион)
Таблица 29 Азиатско-Тихоокеанский регион: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 30 APAC: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 31 APAC: AAC Размер рынка по отраслям конечного потребления, 2018–2025 гг. (Млн кубометров)
Таблица 32 Китай: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 33 Китай: Размер рынка AAC, по элементам, 2018– 2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 34 Китай: Объем рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 35 Китай: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллионы кубических метров) )
Таблица 36 Япония: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 37 Япония: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 38 Япония: Размер рынка AAC, по Конец- Потребительская промышленность, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 39 Япония: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 40 Индия: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Долл. США Миллион)
Таблица 41 Индия: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 42 Индия: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 43 Индия: AAC Размер рынка по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн кубометров)
Таблица 44 Южная Корея: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 45 Южная Корея: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 46 Южная Корея: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 47: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 48 Австралия: Объем рынка AAC по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 49 Австралия: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 50 Австралия: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 51 Австралия: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 52 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 53 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 54 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Размер рынка AAC, на конец Потребительская промышленность, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 55 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 56 Европа: Размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 57 Европа: Размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 58 Европа: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 59 Европа: Рынок AAC Размер, по элементам, 2018–2025 гг. (В миллионах кубических метров)
Таблица 60 Европа: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 61 Европа: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования,2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 62 Германия: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 63 Германия: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 64 Германия: размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 65 Германия: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 годы (млн кубических метров)
Таблица 66 Великобритания: Размер рынка AAC , по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 67 Великобритания: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 68 Великобритания: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 ( Миллион долларов США)
Таблица 69 Великобритания: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 70 Остальные страны Западной Европы: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 71 Остальная часть Западной Европы: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 72 Остальная часть Западной Европы: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 73 Остальная часть Западной Европы: размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 74 Скандинавия: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 75 Скандинавия: рынок AAC Размер, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 76 Скандинавия: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 77 Скандинавия: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллионы кубических метров)
Таблица 78 Россия: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 79 Россия: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллионы кубических метров)
Таблица 80 Россия: размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 81 Россия: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 82 Польша: Размер рынка AAC , по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 83 Польша: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 84 Польша: Размер рынка AAC, конечный результат — Промышленность использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 85 Польша: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 86 Остальные страны Европы: Размер рынка AAC, по элементам, 2018– 2025 (Миллион долларов США)
Таблица 87 Остальные страны Европы: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 88 Остальные страны Европы: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США) )
Таблица 89 Остальные страны Европы: размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (В миллионах кубических метров)
Таблица 90 Северная Америка: Размер рынка AAC в разбивке по странам, 2018–2025 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 91 Север Америка: размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 92 Северная Америка: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 93 Северная Америка: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 94 Северная Америка: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 95 Северная Америка: Размер рынка AAC, по конечному использованию Промышленность, 2018–2025 гг. (В миллионах кубических метров)
Таблица 96 США: объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (В миллионах долларов США)
Таблица 97 США: объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Млн. Кубических метров)
Таблица 98 США: размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 99 США: размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 годы (миллион кубических метров)
Таблица 100 Канада: AAC Размер рынка, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 101 Канада: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 102 Канада: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018– 2025 (Миллион долларов США)
Таблица 103 Канада: Объем рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 104 Мексика: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллион долларов США)
Таблица 105 Мексика: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 106 Мексика: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 107 Мексика: размер рынка AAC, по En d-Use Industry, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 108 Ближний Восток и Африка: размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 109 Ближний Восток и Африка: размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 110 Ближний Восток и Африка: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 111 Ближний Восток и Африка: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион Кубический метр)
Таблица 112 Ближний Восток и Африка: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 113 Ближний Восток и Африка: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 ( В миллионах кубических метров)
Таблица 114 Турция: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 115 Турция: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 116 Турция: рынок AAC Размер по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 117 Турция: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 118 ОАЭ: A Объем рынка кондиционеров, по элементам, 2018–2025 гг. (Млн долларов США)
Таблица 119 ОАЭ: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 120 ОАЭ: Объем рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018 г. –2025 (Миллион долларов США)
Таблица 121 ОАЭ: Объем рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 122 Саудовская Аравия: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллион долларов США)
Таблица 123 Саудовская Аравия: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 124 Саудовская Аравия: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 125 Саудовская Аравия: AAC Размер рынка по отраслям конечного потребления, 2018–2025 гг. (Млн кубометров)
Таблица 126 Южная Африка: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 127 Южная Африка: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 128 Южная Африка: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 129 Южная Африка: Размер рынка AAC в разбивке по конечным потребителям в Dustry, 2018–2025 (миллион кубических метров)
Таблица 130 Остальной Ближний Восток и Африка: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (миллион долларов США)
Таблица 131 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: размер рынка AAC, по элементам , 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 132 Остальной Ближний Восток и Африка: размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 133 Остальные страны Ближнего Востока и Африки: Размер рынка AAC, по отраслям конечного потребления, 2018–2025 гг. (в миллионах кубических метров)
Таблица 134 Южная Америка: Размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 135 Южная Америка: Размер рынка AAC, по странам, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 136 Южная Америка: Объем рынка AAC по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 137 Южная Америка: Объем рынка AAC, по элементам, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 138 Юг Америка: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США)
Таблица 139 Южная Америка: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США). на кубический метр)
Таблица 140 Бразилия: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион долларов США)
Таблица 141 Бразилия: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллион кубических метров)
Таблица 142 Бразилия: Рынок AAC Размер, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 143 Бразилия: Объем рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 144 Аргентина: Размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 (Миллионы долларов США)
Таблица 145 Аргентина: Размер рынка AAC по элементам, 2018–2025 годы (Миллион кубических метров)
Таблица 146 Аргентина: Размер рынка AAC, по отраслям конечного использования, 2018–2025 годы (Миллионы долларов США)
Таблица 147 Аргентина: Размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 148 Остальная часть Южной Америки: размер рынка AAC, по элементам, 2018–2025 гг. (Миллион долларов США)
Таблица 149 Остальные страны Юга Америка: размер рынка AAC по элементам, 2018–2025 гг. (Млн кубических метров)
Таблица 150 Остальная часть Южной Америки: размер рынка AAC по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллионы долларов США) ion)
Таблица 151 Остальная часть Южной Америки: Размер рынка AAC в разбивке по отраслям конечного использования, 2018–2025 гг. (Миллион кубических метров)
Таблица 152 Инвестиции и расширение, 2017–2019 годы
Таблица 153 Слияния и поглощения, 2017–2019 годы
Бетонные перемычки над окнами в пенобетонной стене.Оконные проемы в газобетоне
В доме из газобетона оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном армировании. Его можно заливать бетоном, а также на уголках или арматурных стержнях. Они отличаются стоимостью, экономичностью, скоростью укладки. Точные параметры несущей поверхности перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.
В домах из России предусмотрена минимальная ширина стены 60 см.При уменьшении ширины требуется вертикальное усиление стены: армирование путем заливки стальных стержней внутрь О-блоков или укладки стержней в вертикальный паз возле проема с последующим закреплением арматуры в фундаменте и плитах перекрытия.
Прокладка готовых перемычек из газобетона
Для усиления проемов строители часто используют заводские решения, так как проще всего из готовых железобетонных изделий сделать перемычку над окном из газобетона.Готовые перемычки используются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.
Перемычки изготавливаются из стального арматурного каркаса и газобетона марок Д500-Д700 с повышенной прочностью на сжатие. Их можно изготовить на заказ — под конкретные параметры строящегося дома.
Характеристики
Достоинства готовых перемычек из газобетона:
- высокая скорость укладки;
- отсутствие «мостиков холода»;
- относительно легкий вес.
Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портят ровность кладки стен, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом также является однородность поверхности стены при оштукатуривании.
Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на цельные блоки, опираясь на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеем или цементным раствором.Удобно, когда толщина бруса совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.
Правильное положение перемычек из газобетона при установке обозначается маркировкой. Не допускается установка балок вертикально или днищем вверх.Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, пазы или действовать другим механическим способом, так как это снижает его несущую способность.
Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной не менее 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для установки может потребоваться подъемник. Если необходимо усилить проем в навесных стенах, можно использовать балки из газобетона толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без специального оборудования.
Единственный недостаток готовой продукции — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов, как сделать перемычки над окном из газобетона, предпочтение отдается менее затратным методам.
Джемперы из U-образных блоков
Один из распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, представляющих собой пеноблоки из газобетона марки Д500 и выше. Этот способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность со сплошным рисунком кладки и подходит для армирования проемов до 3 м.
Устройство техники
Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:
- 1. Сплошная доска устанавливается на уровне верхней линии кладки и закрепляется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогибалась под весом залитого бетона. Опоры могут быть изготовлены из многих материалов — деревянных брусков, металлических труб, столбов из кирпича и т. Д.
- 2. Лотковые блоки укладываются на доску толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили в кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны.Проклеиваются вертикальные швы и горизонтальный отрезок опорной части.
- 3. Для утепления конструкции листы высокой плотности можно укладывать внутрь блоков от внешней стены.
- 4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используется диаметр 12-16 мм, покрытый антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
- 5. Бетон М200 замешивается и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков.Важно, чтобы смесь покрывала арматуру со всех сторон.
В некоторых случаях для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду, откуда устанавливается перемычка. Вы можете снять доску, временные опоры и продолжить строительство после высыхания бетона. Сроки зависят от погодных условий и температуры воздуха.
Перемычки бетонные монолитные
Способ заливки монолитной бетонной балки — один из самых дешевых вариантов устройства перемычек над окнами в стенах из газобетона.Этот способ наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком этого метода является то, что исчезает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при оштукатуривании гладкой стены из газобетона тонким слоем.
Высокая теплопроводность бетона должна быть компенсирована местной изоляцией.
Технология изготовления
Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из блоков лотков, но также имеет существенные отличия.Работы выполняются в следующем порядке:
- Устанавливается съемная опалубка из листовых или листовых материалов (фанера и др.). Конструкция усилена поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и опорами. Опалубка сооружается после укладки блочного ряда. Для него с двух сторон от проема оставляется по 20-30 см места.
- В готовой опалубке с внешней стороны стены крепится утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
- После арматурный каркас из стальных стержней. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домов с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Его нарезают на квадраты, к которым при помощи вязальной проволоки прикрепляют стержни.
- Далее укомплектованная опалубка заливается раствором М200 — М300 на высоту ряда блоков, уплотняется и выравнивается.
Боковую опалубку можно снимать после застывания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного высыхания.В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должной прочности.
Наружная часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельной предварительной штукатурки в случае отделки фасада декоративной штукатуркой на блоке без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой, в который углубляется и разравнивается стойкая к щелочам армирующая сетка.
Перемычки угловые
Конструкция с использованием металлических уголков является наиболее бюджетной, особенно по сравнению с перемычками из газобетона.Но уголки разрешается использовать только при определенных условиях — ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки над ними не менее 2/3 этой ширины.
Изначально в закрывающих блоках из газобетона пазы для углов вырезаются с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголки снаружи и внутри.В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.
Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки 50 мм. Стальные опоры необходимо обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, углы перед укладкой можно обернуть щелочестойкой или гипсовой сеткой.
Джемперы в мелкую прорезь
Проемы шириной менее 1,2 м не нуждаются в большом усилении.Поскольку делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными стержнями. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема составляет более 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем использовать этот способ для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по бокам проема и в районе подоконника.
Технология работы
Технология укладки газобетонных блоков над проемами без использования арматурных опор (см. Рис. А) предполагает следующую последовательность действий:
- Ряд блоков выложен до проема. Обязательно оставьте пространство 20-30 см для укладки арматуры.
- В отличие от прокладки перемычки из газобетона с использованием П-образных блоков, установка съемной опалубки не требуется.
- Фурнитура проложена.В среднем на дверной или оконный проем нужно 4 стержня диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса А-III.
- Стробоскопы делаются блоками на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать измельчитель или фрезер. Важно, чтобы бороздки не располагались слишком близко к краю.
- Углубления заполняются раствором или клеем. Затем на закрепленные стальные стержни монтируются блоки из газобетона. Вертикальные швы заделывают раствором или клеем.
- При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.
Арматурные стержни лучше всего выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними делается монолитный пояс жесткости, который равномерно распределяет вес кровли по всей поверхности стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление этого сегмента не требуется.
А как сделать перемычку над окном из газобетона, если расчетная нагрузка на проем будет чуть больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, два последних метода можно комбинировать.
В данном случае 75-е углы утоплены в блоки по внешнему и внутреннему краям, а в центральном сегменте нарезаны штробы под 3 арматурных стержня диаметром 8 мм и более. После фиксации перемычки оштукатуривают углы, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозийным составом.
Заключение
Выбирая, что делать перемычки из газобетона, железобетона, стальных уголков или стержней, обязательно учитывайте следующие факторы:
- площадь и высота здания;
- вес межэтажных и мансардных этажей, кровли, самих стен;
- материальных затрат;
- срок строительства.
И помните, что при неправильном армировании проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение технологии изготовления перемычек позволят построить добротный дом без каких-либо последствий, которые могут открыться в будущем.
Дверные и оконные перемычки при строительстве домов из газобетона необходимо делать. В домах из газобетона есть два варианта их создания.
Первая — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В нее укладывают вязаную арматуру и заливают бетоном.
Лучше дополнительно утеплить. Если этого не сделать, то появится мостик холода.
Наконечник. Очень часто при изготовлении железобетонных перемычек, дверных и оконных перемычек их не утепляют. Это происходит потому, что авторы проекта решают надеяться на дополнительную изоляцию.И внешний, и внутренний. Однако газобетон и пеноблоки шириной 400 мм и более самодостаточны в отношении тепла и холода. Им достаточно штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет течь холод, который охладит поднимающийся вверх горячий воздух. То есть чем больше в доме мостиков холода, тем лучше он остывает зимой и нагревается летом.
Однако дополнительная изоляция может пригодиться, когда ширина блоков меньше 375 мм.Например, можно сделать вентилируемый фасад или просто выложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.
Второй способ — использовать U-образные блоки. Это блоки с тремя стенками и углублением посередине. Их устанавливают в проем на деревянной опоре, утепляют, вяжут арматуру и заливают бетоном. При высыхании бетона получается самостоятельная перемычка. Вы можете удалить дерево.
Монолитный пояс армированный для перекрытия
Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона необходим.Он выполняет несколько функций. Принимает на себя локальную нагрузку от перекрытий, что особенно актуально в домах с железобетонными перекрытиями. Но в нашем случае с деревянными потолками это важно, поскольку нет невесомых конструкций.
Армопояс должна быть однородной по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть фатальными для наших блоков, он не даст им взломать. Это может произойти, например, когда крыша установлена не совсем равномерно и в одном углу возникает давление, которое сильнее, чем в других.Единый монолитный пояс не даст кровле разрушить газобетон.
Наконечник . Иногда возникает ситуация, когда монолитный пояс мешает художественной мысли в проекте дома. Например, нужно сделать окно на межэтажном участке лестницы, но бронепояс просто проходит через это место. Если нет сейсмической активности, если почва хорошая или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно разорвать пояс.Это совет из ряда плохих, но, в принципе, это возможно.
Ремень поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у основания, не растрескаться и сохранить четкое вертикальное положение.
Наконечник . Вы можете прогуляться по соседям и посмотреть на их дома, прежде чем строить дом. Как правило, если грунт на участке неустойчивый, то небольшие трещинки выходят из углов окон, от фундамента или просто по вертикали.Если хозяин говорит, что штукатурка потрескалась (да и у некоторых ее соседей она есть), то смело можете ему ответить, что проблема в стенах.
В том числе такой пояс необходим в районах с сейсмической активностью.
Перекрытие
В нашем доме деревянные полы. Во-первых, такие потолки дышат. Во-вторых, они легкие. И в-третьих — дешево.
Перекрытия делят дом на этажи. В нашем случае используются балки, соединяющие все стены в доме.Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.
Наконечники . Начать укладку балок стоит с краев дома. Первые балки следует прочно закрепить, затем можно приступать к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитать биозащитными и антипиреновыми средствами. Также края балок следует закатать в рубероид.
Балки крепятся на монолитном железобетонном поясе.Между ними укладывается газобетон и все проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролет, тем больше можно сделать шаг внахлест (от 60 до 120 см).
После того, как большая часть кладки стен будет выполнена из газобетона, начинается следующий этап строительства, когда необходимо выполнить перекрытие дверных и оконных проемов. Наступает момент изготовления и установки перемычек .
Самый простой вариант, по готовому коду применяется перемычки из армированного газобетона .Готовые перемычки являются независимыми несущими элементами и предназначены для перекрытия проемов шириной до 175 см. Они усилены стальным каркасом и не нуждаются в дополнительной изоляции.
Преимущество монтажа готовых перемычек — это, конечно же, скорость, а в результате получается гладкая, однородная и ровная поверхность стены, что облегчает оштукатуривание. Недостатком готовых перемычек из газобетона является их неоправданно высокая цена.
Джемперы из U — колодки
Второй вариант — изготовление перемычек прямо на стройплощадке из так называемых П-образных блоков (блоков лотков). | |
У — блоки укладываются на подготовленное монтажное основание. Сделать это можно при помощи доски и бруса. Основание для перемычки должно быть достаточно прочным, и не должно прогибаться при заливке бетона в собранную конструкцию. Для этого основание доски должно поддерживаться, например, стойками, особенно в случаях с широкими проемами. | |
На изготовленной таким образом платформе U-образные блоки укладываются встык, а вертикальные стыки между ними заполняются тонким слоем клея. | |
Теплоизоляцию (лист пенопласта или лист минеральной ваты) следует размещать внутри П-образных блоков, ближе к внешней стороне, так как толщина стен П-блоков составляет 60 мм и этого недостаточно для изоляции бетонного монолита. | |
Далее внутри перемычки устанавливается рамка из арматуры. Каркас состоит из четырех арматурных стержней, скрепленных между собой в поперечном сечении с шагом ячеек от 100 мм до 150 мм. Для перемычек рекомендуется использовать арматуру диаметром 12 мм, для обвязки кольцом проволоку диаметром 6 мм, для крепления каркаса вязальной проволокой. | |
В полость перемычки заливается бетон, который необходимо утрамбовать и выровнять. Рекомендуемая марка бетона не менее М200, т.е. бетон стандартного фундамента. |
Использование U-образных блоков значительно упрощает процесс изготовления перемычек, а полученные перекрытия имеют хорошую несущую способность. Пожалуй, единственный недостаток блоков лотков, как и в случае с готовыми перемычками, — это их цена. В среднем стоимость одного U-блока составляет 10 долларов.
Джемперы с металлическими уголками
Третий способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , заключается в укладке блоков на перемычки из металлических уголков.
Несущей способности уголка достаточно, чтобы выдержать один ряд газобетонных блоков, уложенных на клей. Блоки из газобетона укладываются вплотную, а торцы вертикальных швов заполняются тонким слоем клея.
После затвердевания клея образующаяся перемычка представляет собой конструкцию из монолитного газобетона по прочности не ниже, чем у газобетонного блока.После установки окон часть металлического уголка, находящуюся снаружи, необходимо утеплить (пенополистиролом или мин. Ватой) и оштукатурить.
Недостатком способа является то, что при неправильной врезке углов и неправильной изоляции их внешней части на откосах в помещении может появиться конденсат.
Перемычки бетонные монолитные
Четвертый способ, используемый в, нельзя назвать достаточно простым, но он надежен и достаточно дешев, по сравнению с использованием готовых перемычек из газобетона и П-блоков.Он заключается в изготовлении путем бетонирования с армированием и одновременного прогрева перемычек в деревянной опалубке, выполненной над проемом. Этот способ напоминает второй вариант, только здесь U-блоки выполняли функцию несъемной опалубки.
Для этого после укладки блоков до границы опорной зоны будущей перемычки (250 мм или 300 мм от оконного проема) необходимо возвести деревянную опалубку из доски, бруса и OSB ( или ламинированная фанера).Снаружи внутрь вставляется утеплитель 100 мм. Изнутри изоляция покрыта клеевым раствором для лучшего сцепления с бетоном. Внутри опалубки устанавливается арматурный каркас, все, как в случае с П-образными блоками. | |
Следующим шагом будет заполнение опалубки бетоном до уровня, равного высоте блока, то есть 200 мм. | |
После затвердевания бетона опалубка снимается и в результате получается железобетонный мост, утепленный снаружи. | |
Изолированная внешняя часть перемычки должна быть усилена и оштукатурена с помощью фасадной сетки, устойчивой к щелочам. |
Последний способ изготовления перемычек для проемов в стенах из газобетона , является наиболее целесообразным, как с экономической, так и с конструктивной стороны. Такой вариант будет намного дешевле первых двух, но дороже, чем использование уголков. Зато у нас получится полноценная армированная перемычка, которая никогда не даст предпосылок к возникновению трещин.
В следующих статьях читайте, как сделать
Многие неопытные строители используют железобетонные перемычки для устройства проемов в стенах. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портит внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала улучшает теплоизоляцию коробки. Все тонкости использования газобетона стоит рассмотреть более подробно.
Что используется для
Газированная кладка над проемом подвергается сильному давлению. Высокие нагрузки сказываются на нем не только при строительстве дома, но и при его эксплуатации. Чтобы равномерно распределить нагрузку на проем, необходимо установить арматурные стержни с помощью штробореза. Поместив арматуру в паз, ее заделывают раствором.
Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учитывать такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.
Особенности монтажа различных конструкций
Проемы проемов, имеющие достаточно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать железобетонные балки, уложенные в несъемную опалубку. Если проем в стене из газобетона всего 1,2 м, проводить перемычку не нужно. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не более 2/3 ширины самого проема.
Стойки опорной конструкции должны иметь ширину не менее 60 см. При необходимости сделать опоры меньшей ширины следует возводить из кирпича. Для таких опор также можно использовать железобетонные блоки.
Более оптимальным решением для поддержания теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек из газобетона. Их устанавливают над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700.Для этого монолитные изделия можно использовать и в несъемной опалубке, которая представлена П-образными блоками. Последние имеют плотность D500.
Иногда армирование перемычек — это простейшая процедура, благодаря которой можно перекрыть проем не более 174 см. Выбирая прыгуны, стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия представляют собой очень тяжелые несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится подъемное оборудование. Для укладки на кладку железобетонных конструкций нет необходимости создавать специальные разгрузочные площадки.
Перемычки над проемами обычно делают длиной от 2 см. Стена П-образного блока, имеющего большую толщину, выходит на улицу. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора его убирают.
Изделия монолитные
При использовании монолитных железобетонных мостов возможно перекрытие проемов шириной до 3 м. Такие конструкции уступают только перекрытиям из тяжелого бетона.П-образные железобетонные изделия монтируются без использования специального оборудования. Это обстоятельство является существенным преимуществом.
Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, в ходе которых будет создана перемычка. Изделие оснащено металлическим каркасом из П-образных блоков. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо усилить их 2-мя арматурными стержнями. Во всех блоках, у которых ширина лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование 4 стержнями.
Отверстия можно оформить без перемычек, если соблюдаются несколько обязательных требований. Об одном из них уже говорилось выше — кладка над проемом должна составлять не более 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки с таким устройством проема необходимо использовать временную опалубку. Во время работы используйте клей для газобетона.
Если высота кладки недостаточна, проем следует укрепить обычной безопорной конструкцией.Также можно использовать стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:
- Стальные уголки можно покрасить под ржавчину. Они покрыты краской как изнутри, так и снаружи.
- Опора на кладке имеет минимальную длину 20 см.
- Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого используйте проволочную стяжку. Для крепления ленты можно использовать сварку.
- Углы обычно втапливаются в пенобетон. Они не должны выступать из стены.
- Стальные уголки необходимо обернуть гипсовой сеткой, если в дальнейшем будут оштукатурены стены.
При создании монолитной перемычки потребуется выполнить следующие действия:
- Необходимо объединить железобетонные конструкции с помощью подъемного оборудования. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше всего выполнять глубиной 25 см. Оптимально, если он будет равен 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
- Перемычки должны быть соединены вместе. Не допускается деформация элемента. Его не следует укорачивать или проделывать в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
- Следующая перемычка укладывается вплотную к предыдущей.
- Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
- Ожидается поселок за тонкую кладку.
При выполнении таких действий можно сделать дверной или оконный проем своими руками.Опора перемычек на стены должна быть максимально надежной. В этом можно убедиться, выполнив правильные расчеты.
Нарисуйте этот узел в соответствии с вашим пониманием и моим мнением.
Стрелками обозначены кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии полуметра.
Если окажется не по-моему, то выложите сюда рисунок и будем обсуждать со всем миромЯ только что сказал, что будет такой же мост холода в случае четверти и в случае без четверти , но с утеплителем снаружи (псевдокверть из ваты, пенополистирола, штукатурки).То есть без разницы, формировать ли настоящую четверть, сразу отпилив ее, или потом при внешней отделке сделать псевдоквартал.
Про наличие или отсутствие других методов, более-менее эффективных, чем этот, я ничего не сказалА П-образная балка и особенно перемычка дадут вам такой мост холода, что вопрос о четвертях может быть закрыто как «незначительное»
Перемычка не даст перемычки холода, так как она также сделана из газобетона.Армирован только промышленным способом. Я написал «готовые перемычки».
Перед укладкой арматуры и заливкой бетона в П-образные блоки укладывается еще один слой утеплителя по технологии. Поэтому, если они холоднее основной кладки, то, вероятно, ненамного.
А вот как сформировать в них верхнюю четверть — понятия не имею. Судя по документации, в готовых перемычках сделать это просто невозможно.Поэтому пытаюсь понять, как максимально правильно сделать оконные проемы в доме из газобетона с однослойной стеной.И как потом установить windows.
На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):
у нас строители оконных кварталов прорезали шлифовальной машиной в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтобы окно по бокам «пряталось» изнутри за кладку (3-5 см), чтобы не было сплошного сквозного зазора по всему периметру окна. Наши оконщики сказали, что окна, вставленные в проемы без четверти, легче вытаскивать («болты», крепящие окна к проему, срезаны, а если есть четвертинки, доступ к этим «задвижкам» закрыт).Кроме того, зазоры между проемом и окном, вставленные без четверти, нужно зашивать снаружи окантовкой, а это неэстетично.
То есть они составили две четверти из трех. С верхней четвертью проблема не решена. Аргумент о том, что окна легче вытаскивать, в данном случае, наверное, нелеп, так как разбить их еще проще. Да и газобетон не настолько прочен, чтобы четверть стала какой-то серьезной преградой.
На собственном опыте пришел к следующему выводу:
Стены из облицовочного кирпича обходятся четвертью, а стены под штукатурку и другие виды отделки обходятся без четверти.Кварталы выполнены с отделкой наружных стен, например, штукатуркой. Изготовление четвертины путем скалывания и разрезания внутренней части — наиболее трудоемкий вариант,
при этом все же необходимо учитывать, что опоры моста достаточно.
При однородных стенах нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как откос — самое слабое место в этих конструкциях.если внешняя отделка облицовочная кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки.Если фасад оштукатурен, то прилегающее окно закрывается откосами, которые обычно выполняются из экструдированного пенополистирола. У меня дом из газобетона, и во время фасадных работ откосы делали именно так.
То есть вроде советуют договариваться с производителями и делать это без четверти. А затем при фасадных работах из пенополистирола и штукатурки сделать псевдоквартал.
Хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а «для себя»
Мировой рынок автоклавного газобетона (с 2020 по 2025 год) —
Дублин, 2 июля 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — «Рынок автоклавного газобетона (AAC) по элементам (блоки, балки и перемычки, облицовочные панели, стеновые панели, панели крыши, элементы пола), промышленность конечного использования (жилая , Нежилой) и отчет «Регион — Глобальный прогноз до 2025 года» был добавлен в ResearchAndMarkets.com .
Прогнозируется, что объем мирового рынка автоклавного газобетона (AAC) вырастет с 18,8 млрд долларов США в 2020 году до 25,2 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 6,0% в период с 2020 по 2025 год.
Основными движущими факторами являются: растущая урбанизация и индустриализация, рост сектора инфраструктуры, растущий спрос на легкие строительные материалы, растущее предпочтение недорогих домов и постоянно растущее внимание к экологичным и звукоизоляционным зданиям являются факторами, движущими рынок.Однако ожидается, что стоимость, связанная с AAC, и недостаточная осведомленность ограничат этот рынок. Сосредоточение внимания на строительных проектах, подверженных землетрясениям, и низкое проникновение на рынок, как ожидается, откроют значительные возможности для роста производителям AAC. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются игроки на этом рынке, является хрупкость этих материалов.
Ожидается, что сегмент блоков будет расти с максимальным среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода на рынке AAC.
Элемент блоков — это самый крупный и быстрорастущий сегмент, связанный с увеличением спроса на блоки AAC как в жилых, так и в нежилых отраслях. Помимо изоляционных свойств блоков AAC, одним из их преимуществ в строительстве является их быстрая и простая установка, поскольку материал можно фрезеровать, шлифовать и резать по размеру на месте.
Ожидается, что нежилой сегмент будет самой быстрорастущей отраслью конечного использования в течение прогнозируемого периода на рынке AAC с точки зрения объема
Два наиболее важных фактора, которые необходимо учитывать при проектировании коммерческого здания эстетичность и функциональность.AAC — один из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. AAC производится в основном в виде блоков и панелей. В отличие от бетонных блоков, блоки AAC твердые, без формованных отверстий для сердечника. Четыре дюйма AAC имеют 4-часовой рейтинг огнестойкости, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для ограждения стальных колонн, окружающих шахт лифтов и других требований пожаротушения.
AAC предлагает высокоэффективную теплоизоляцию, оптимальную защиту от огня и кладку с отличной несущей способностью.Крупноформатные сборные панели AAC используются в крупных строительных проектах бизнеса, таких как логистические центры, склады и производственные объекты, а также центры мероприятий и спортивные залы. AAC используется не только для строительства внутренних листов полых стен и перегородок, но также внутренних, внешних и брандмауэров как в несущих, так и в ненесущих конструкциях.
Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком AAC в течение прогнозируемого периода.
Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим рынком для AAC в 2019 году.Большой размер рынка в регионе объясняется ростом строительной индустрии. Кроме того, ожидается, что растущее понимание и исключительные свойства материала увеличат общее проникновение на рынок.
Ключевые темы:
1 Введение
2 Методология исследования
3 Краткое содержание
4 Premium Insights
4.1 Привлекательные возможности на рынке AAC
4.2 Рынок AAC, по элементам
4.3 Рынок AAC, по отрасли конечного использования
4.4 Рынок AAC, по регионам
4.5 APAC: Рынок AAC
4.6 Рынок AAC: основные страны
5 Обзор рынка
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Движущие силы
5.2.1.1 Рост урбанизации и индустриализации и рост сектора инфраструктуры
5.2.1.2 Растущая потребность в легких строительных материалах
5.2.1.3 Растущее предпочтение недорогих домов
5.2.1.4 Повышение внимания к зеленым и звукоизоляционным зданиям
5.2.2 Ограничения
5.2.2.1 Затраты, связанные с AAC и недостатком осведомленности
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Сосредоточение внимания на строительстве Проекты с высокой предрасположенностью к землетрясениям и другим стихийным бедствиям
5.2.3.2 Низкое проникновение на рынок предлагает значительные рыночные возможности
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Крекинг продуктов AAC
5.3 Анализ пяти сил Портера
5.3.1 Угроза замены
5.3.2 Торговая сила покупателей
5.3.3 Угроза новых участников
5.3.4 Торговая сила поставщиков
5.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5.4 Факторы окружающей среды
6 Рынок автоклавного пенобетона, by Элемент
6.1 Введение
6.2 Блоки
6.2.1 Блоки AAC содержат 60-85% воздуха по объему
6.3 Балки и перемычки
6.3.1 Перемычки AAC подходят как для несущих, так и для ненесущих стен кладки
6.4 панели облицовки
6.4.1 Панели облицовки AAC снижают потребление энергии
6.5 Панели крыши
6.5.1 Панели крыши AAC снижают передачу тепла
6.6 Стеновые панели
6.6.1 Стеновые панели AAC обеспечивают превосходные звукопоглощающие и сейсмостойкие свойства
6.7 Элементы пола
6.7.1 Использование элементов пола AAC снижает шум между этажами
6,8 Прочее
7 Рынок автоклавного газобетона по отраслям конечного использования
7.1 Введение
7.2 Жилой
7.2.1 AAC — предпочтительный материал для устойчивых жилых домов
7.3 Нежилое
7.3.1 Крупноформатные сборные панели AAC используются в крупномасштабном строительстве
8 Рынок автоклавного газобетона, по регионам
8.1 Введение
8.2 APAC
8.2.1 Китай
8.2.1.1 Высокий спрос на экологически безопасные строительные материалы для стимулирования рынка AAC в Китае
8.2.2 Япония
8.2.2.1 AAC широко используется из-за его легкости в сейсмоопасных зонах Япония
8.2.3 Индия
8.2.3.1 Вновь принятый экологичный строительный материал AAC, заменяющий обычные кирпичи из красной глины в Индии
8.2.4 Южная Корея
8.2.4.1 Блоки AAC широко используются в Южной Корее для минимизации нагрузки на охлаждение и обогрев зданий
8.2.5 Австралия
8.2.5.1 Улучшенный инвестиционный сценарий в коммерческом строительстве будет стимулировать спрос на AAC
8.2.6 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
8,3 Европа
8.3.1 Германия
8.3.1.1 Германия стремится к 2050 году иметь почти климатически нейтральный фонд зданий
8.3.2 UK
8.3.2.1 Изменения в строительных правилах и решениях для улучшения тепловых и акустических характеристик, определяющие рынок
8.3.3 Остальная часть Западной Европы
8.3.4 Скандинавия
8.3.4.1 AAC, впервые разработанный в Скандинавии и теперь широко используемый в зданиях
8.3.5 Россия
8.3.5.1 Спрос на AAC высокий в России, несмотря на общий спад в строительстве
8.3.6 Польша
8.3.6.1 Рост жилищного строительства в Польше Увеличение спроса на строительные материалы AAC
8.3.7 Остальная Европа
8.4 Северная Америка
8.4.1 США
8.4.1.1 Спрос на AAC растет в наших часто затопляемых районах благодаря его влагопоглощающей способности
8.4.2 Канада
8.4.2.1 AAC теперь широко применяется в Канаде Благодаря своей термостойкости
8.4.3 Мексика
8.4.3.1 Быстро развивающаяся инфраструктура привлекает ведущих производителей AAC в стране
8.5 Ближний Восток и Африка
8.5.1 Турция
8.5.1.1 Блоки являются наиболее широко используемыми материалами AAC в Турции
8.5.2 ОАЭ
8.5.2.1 AAC принят и одобрен в ОАЭ для использования во многих престижных проектах
8.5.3 Саудовская Аравия
8.5.3.1 Несколько текущих и предстоящих инфраструктурных проектов для повышения спроса на материалы AAC
8.5.4 Южная Африка
8.5. 4.1 Ожидается, что рост частных инвестиций в строительный сектор будет стимулировать рынок AAC
8.5.5 Остальной Ближний Восток и Африка
8.6 Южная Америка
8.6.1 Бразилия
8.6.1.1 Бразилия свидетельствует о растущем спросе на материалы AAC в развитии инфраструктуры
8.6.2 Аргентина
8.6.2.1 Благоприятный прогноз развития строительной отрасли способствует росту рынка AAC
8.6.3 Остальная часть Южной Америки
9 Конкурентная среда
9.1 Введение
9.2 Составление карты конкурентного лидерства
9.2.1 Визуальные лидеры
9.2. 2 Новатора
9.2.3 Динамические дифференциаторы
9.2.4 Развивающиеся компании
9.3 Сила продуктового портфеля
9.4 Превосходство бизнес-стратегии
9.5 Конкурентный сценарий
9.5.1 Инвестиции и расширение
9.5.2 Слияния и поглощения
10 Профили компаний
10.1 H + H International A / S
10.1.1 Обзор бизнеса
10.1.2 Предлагаемые продукты
10.1.3 SWOT-анализ
10.2 Buildmate Projects Pvt . Ltd.
10.2.1 Обзор бизнеса
10.2.2 Предлагаемые продукты
10.3 Biltech Building Elements Limited (BBEL)
10.3.1 Обзор бизнеса
10.3.2 Предлагаемые продукты
10.3.3 Последние изменения
10.4 Aercon AAC
10.4.1 Обзор бизнеса
10.4.2 Предлагаемые продукты
10.5 Solbet Splka Z O.O.
10.5.1 Обзор бизнеса
10.5.2 Предлагаемые продукты
10.6 AKG Gazbeton
10.6.1 Обзор бизнеса
10.6.2 Предлагаемые продукты
10.6.3 SWOT-анализ
10.6.4 Право на победу AKG Gazbeston
10,7 UAL Industries Ltd.
10.7.1 Обзор бизнеса
10.7.2 Предлагаемые продукты
10.7.3 SWOT-анализ
10.7.4 Право UAL на победу
10.8 JK Lakshmi Cement Ltd.
10.8.1 Обзор бизнеса
10.8.2 Предлагаемые продукты
10.8.3 SWOT-анализ
10.8.4 Право на победу JK Lakshmi Cement
10.9 Quinn Building Products
10.9.1 Обзор бизнеса
10.9.2 Предлагаемые продукты
10.9.3 SWOT-анализ
10.9.4 Право Quinn на победу
10.10 CSR Limited
10.10.1 Обзор бизнеса
10.10.2 Предлагаемые продукты
10.10.3 Последние разработки
10.10.4 SWOT-анализ
10.10.5 Право на победу CSR Limited
10.11 Xella International GmbH
10.11.1 Обзор бизнеса
10 .11.2 Предлагаемая продукция
10.12 Ultratech Cement Ltd.
10.12.1 Обзор бизнеса
10.12.2 Предлагаемая продукция
10.13 Bauroc As
10.13.1 Обзор бизнеса
10.13.2 Предлагаемая продукция
10.14 Wehrhahn GmbH
10.14.1 Обзор бизнеса
10.14. 2 предлагаемых продукта
10.15 Mepcrete
10.16 Magna Green Building Products
10.17 Kipas AS
10.18 Acico
10.19 Brickwell
10.20 Shandong Tongde Building Materials Co. Ltd.
10.21 Parin Beton Amood Company
10.22 Eastland Building Materials Co. Ltd.
10.23 Masa Group
10.24 Broco Industries
10.25 Eco Green Products Pvt. Ltd.
11 Приложение
11.1 Руководство для обсуждения
11.2 Магазин знаний
11.3 Доступная настройка
11.4 Связанные отчеты
11.5 Сведения об авторе
Для получения дополнительной информации об этом отчете посетите https://www.researchandmarkets.com/r/ qkxfp1
Research and Markets также предлагает услуги Custom Research, обеспечивающие целенаправленное, всестороннее и индивидуальное исследование.
AAC в Дейтоне, Огайо — Продукция
«Стандарт на огнестойкие испытания строительных конструкций и материалов»
Характеристики крыши, полов и стен при воздействии огня важны для безопасности людей, находящихся в здании, их имущества и содержимого здания. Этот стандартный метод испытаний определяет допустимые и неограниченные характеристики для крыш и полов, а также несущие и ненесущие характеристики для стен при воздействии стандартного воздействия огня с наложенной нагрузкой, моделируя условия максимальной нагрузки.Стандарт предусматривает относительную меру способности сборки предотвращать распространение огня и сохранять свою структурную целостность. После того, как сборка подвергается стандартному воздействию огня, на нее воздействуют струей воды из стандартного пожарного шланга, предназначенной для стимуляции воздействия усилий при тушении пожара. Сборка должна успешно пройти обе части испытания, чтобы достичь определенного уровня огнестойкости.
Были испытаны две сборки панелей Aercon, UL K910 (сборка панели пола толщиной 8 дюймов) и UL P933 (сборка панели крыши толщиной 8 дюймов).Обе сборки достигли рейтинга ограниченной сборки 4 часа (с использованием панелей типа 1) и рейтинга неограниченной сборки 1 час (с использованием панелей типа 1) и 1,5 часа (с использованием панелей типа 2). Два типа протестированных панелей имели разную минимальную степень покрытия армирования; Тип 1 с минимальной крышкой 20 мм и Тип 2 с минимальной крышкой 45 мм. Сдерживание было обеспечено с помощью залитой на месте железобетонной кольцевой балки по периметру испытательной сборки. На основании типов протестированных панелей 10- и 12-дюймовые панели крыши и пола также имеют одинаковые рейтинги ограниченного монтажа и неограниченного монтажа.
Сборка блочной стены Aercon, UL U921, достигла 4-часового рейтинга несущей стены и 4-часового номинального значения несущей стенки при минимальной толщине 6 дюймов и класс прочности AC6 / 650. Основываясь на тепловых свойствах этого класса прочности, остальные классы прочности также имеют такие же номинальные характеристики несущей стенки и ненесущие стенки, равные 4 часам.
Автоклавный газобетон (AAC) — история легкого материала
- Детали
- Опубликовано: 13.02.2014 10:44
Автор UDK Gazbeton
ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
AAC является привлекательным на мировом рынке.Производство растет примерно на 5 млн. 3 в год, в то время как общий спрос достигнет 100 млн. 3 в 2010 году, согласно Х. Багери (2006). Это высококачественный строительный материал, состоящий из простых или даже ненужных ингредиентов (песок и / или летучая зола) с ограниченным количеством минеральных вяжущих (известь, цемент). Вспенивание обычно активируется алюминиевым порошком. Подъем на более высокий уровень является примером нынешней тенденции к экономии материалов, которая активизируется посредством хорошо адаптированного низкотемпературного производственного процесса.Автоклавирование под давлением (180-200 ° C, примерно 1 МПа в течение примерно 10 ч) превращает минералы химически в прочную кристаллическую структуру торберморита. А уровень воплощенной энергии относительно низок. Резка проволокой очень точна, что позволяет получить точную геометрию блока и кладку тонким слоем (1-3 мм) раствором.
На практике теперь AAC имеет плотность в сухом состоянии от 275-400 кг / м 3 (изоляционная плотность) до 450-750 кг / м 3 (структурные свойства).Он используется для простой кирпичной кладки или изоляционных целей, а также для армированных компонентов, таких как перемычки, кровельные / напольные и стеновые панели. Коэффициент ползучести увеличивается с уменьшением плотности материала. Это может иметь важное значение для несущих стен с низким содержанием арматуры. На практике плотность 500 кг / м 3 является хорошим компромиссом в таких случаях. Горизонтальные элементы также имеют усиление на сжатой стороне, что снижает их чувствительность к долгосрочным воздействиям. Об этом свидетельствуют исследования горизонтальных элементов возрастом до 70 лет.Более низкая плотность компенсируется большим количеством стали, которая имеет четыре цели: противостоять растяжению, сжатию, сдвигу и подаче анкеровки.
Предел пролета горизонтального элемента традиционно составлял 6 м. Количество стали тогда было еще умеренным. Увеличение пролета привело к быстрому увеличению стали. Шведский производитель Siporex расширил форму до 8,0 м, но на практике предел был 7,2 м при плотности 500 или 600 кг / м 3 (Lättbetonghandboken, 1993). Одним из важнейших факторов был прогиб под действием собственного веса — испытательный элемент с пролетом 8 м сильно завис.
до н.э.
Совершенно иное решение проблемы пролета дает технология BCE, первоначально предложенная одним из авторов в начале 1990-х годов (Hellers B.G. & Lundvall O., 1992). Это гибридная комбинация AAC (PFA или песок) и HPC (High Performance Concrete), которая особенно привлекает производителей блоков, которые хотят расширить свое производство до полной строительной системы. Основная идея BCE заключалась в том, чтобы увеличить емкость AAC до 9 м для панелей пола и 12 м для панелей крыши.Установки состоят из блоков, уложенных друг на друга в вертикальном или горизонтальном направлении на втором этапе производства. Совместимость обеспечивается предварительным напряжением, выполняемым HPC-компонентом, в то время как AAC является «заполняющим» компонентом, составляющим основу конструкции. Предварительное напряжение предназначено для устранения прогиба собственного веса. Эта продукция хорошо адаптирована к условиям CAD / CAM применительно к конкретному проекту. Комбинация позволяет экономить материал, поскольку бетон используется для сжатия, а также для сдвига и закрепления арматуры.Три из четырех требований к стали в настоящей AAC-панели устранены. Как правило, со стороны AAC экономится 75% стали, в то время как 75% бетона и половина воплощенной энергии сохраняется (Aroni, 1993), если исходить со стороны чистого бетона (HDelements, полые плиты перекрытия ). Это указывает на то, что при переходе от бетона к BCE сохраняется половина выбросов углекислого газа. Сложность возникает при обращении с двумя разными видами бетона. Проект BCE все еще находится в стадии разработки.
КОРОТКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
— воплощенная энергия AAC сравнительно низкая, 1.0 ГДж / м 3 (треть бетона).
— Плотность AAC варьируется от 275 (изоляционное качество) до 750 кг / м. 3 (структурное качество).
— Электропроводность (Вт / мК) изоляционных материалов на практике составляет 0,08 (275), 0,09 (350), 0,10 (400).
— Характеристическая прочность на сжатие (Н / мм 2 ) AAC составляет 2,3 (450), 3,0 (500), 5,0 (600), 10,0 (750) (рецепт песка).
— Характеристическая прочность на сжатие (Н / мм 2 ) AAC составляет 2,9 (460), 3.6 (600), 7,3 / 8,7 (750) (рецепт PFA).
— Коэффициент ползучести составляет 0,5 (750), 0,7 (600), 1,0 (500), 1,5 (450) (рецепт песка).
— Усиленные панели на практике изготавливаются из подлинного AAC с пролетом до 6,0 / 7,2 м (песочная рецептура). Армированные элементы не могут быть изготовлены по подлинному рецепту PFA.
— Армированные панели производятся по гибридной технологии (HPConcrete / AAC: рецепт PFA или рецепт песка) с пролетом до 9,0 м (кровельные панели до 12,0 м).
— Модуль упругости (Н / мм 2 ) составляет 1200 (450), 1700 (500), 2500 (600), 4000 (750).
НАЧАЛО AAC
Все началось в 1923 году, когда шведский архитектор Дж. Аксель Эрикссон почти случайно обнаружил возможность использования процесса автоклавирования для стабилизации смеси сланца и негашеной извести, вспененной алюминиевым порошком. У него была очень ограниченная усадка, зависящая от влажности (в более ранней литературе (Ytong, 1942) утверждается, что его усадка равна нулю!). Патент был выдан в 1924 году, но потребовалось целых пять лет, до 1929 года, прежде чем изобретение было использовано в коммерческих целях, компания Yxhults stenhuggeri AB, производитель натурального камня, превратилась в производителя искусственных каменных блоков.Это был смелый шаг промышленника Карла Августа Карлена, который вскоре окупился, поскольку рынок с нетерпением ждал изоляционного материала для каменной кладки. Швеция испытала серьезный дефицит энергии после Первой мировой войны. Ytong, как материал был назван в честь 1940 года, получил широкое признание благодаря сочетанию желаемых свойств, несущей способности, тепло- и звукоизоляции, огнестойкости и прочности, устойчивости к гниению влаги и насекомым. Усиленные компоненты производились после 1933/34 года (Ytong, 1954). Арматура в перемычках была залита обычным бетоном, который был покрыт с обеих сторон AAC (Ytong, 1942).Насколько нам известно, это первый случай гибридной комбинации двух бетонов, идея, которая сейчас повторяется в ранее представленной системе BCE. И все же Ytong остался, прежде всего, производителем блоков.
Немедленный успех продукции Eriksson вскоре привлек конкуренцию внутри страны. В случае с Carlsro kalkbruk в Скёвде соревнования носили дружеский характер, основанный на обмене опытом. Конкурент имел репутацию производителя плоских пенобетонных блоков с 1924 года (Rönnow, 1948), а позже он инвестировал в автоклавы, следуя примеру Yxhult, чтобы стабилизировать продукт.Модернизированное производство AAC началось в 1932 году. Название компании было изменено на Skövde Gasbetong AB в 1943 году и снова на AB Durox в 1964/65 году, взяв название компании из продукта AAC. Имя Durox теперь связано с голландской группой, которая до сих пор производит AAC на более чем десяти заводах по всему миру, девять из которых находятся в Европе.
Гораздо более серьезная ситуация возникла, когда Siporit (с 1937 года Siporex) появился на шведском рынке в 1934 году (Rosenborg, 1998). Этот материал был изготовлен по рецепту, полностью основанному на цементе, который был разработан как альтернатива более старому составу сланца / извести, используемому Эрикссоном и другими.Первоначальной целью Siporex было создание полной строительной системы, включая простые блоки и армированные изделия. Перемычки были доступны с самого начала, а через год (1935) — элементы крыши. Обычно доля армированных продуктов от Siporex превышала 60% (1964 г.), тогда как доля Ytong всегда была намного меньше. В европейском масштабе это соотношение оставалось низким, 16% в 1991 г. (Dubral, 1992), что указывает на то, что к AAC как материалу в целом подходили на довольно низком уровне. Считается, что текущая тенденция в значительной степени в пользу армированного материала, составляющего компоненты законченных строительных систем, более высокого уровня подхода.Кроме того, существующая архитектура способствует свободе рук в выборе компонентов, которые предназначены для проектирования, помимо любых стандартных размеров.
Датская группа H + HA / S (Henriksen og Henriksen Aktieselskab) была образована в 1937 году. Позже она объединилась с британской компанией Celcon Ltd. и в настоящее время расширяется в Восточной Европе путем выкупа производственных мощностей. где рецепты PFA были созданы после Второй Мировой войны. Компания Celcon начала использовать PFA для замены кремнистого песка в своих продуктах уже после 1955 года.
Распространение технологии AAC по всему миру указывает на то, что рынок созрел для такого рода продуктов и что сохранение патентных прав действительно было трудным. Ytong AB долгое время пыталась это сделать, выступая против Siporex AB, что привело к соглашению, основанному на modus vivendi. Тем временем другие производители, такие как H + H A / S, попробовали свои удачи на рынке и добились многолетнего успеха.
ИНИЦИАТИВА ЕВБЕЛИ
Другой рецепт изготовления AAC, третий из появившихся и, вероятно, вдохновленный, как и Siporex (Rosenborg, 1998), немецким материалом Mikroporit, был разработан в технических университетах Аахена и Штутгарта после 1942 года (Schramm, 2005).Более чем вероятно, что источником вдохновения послужил патент Siporex 1937 года. Были ли права на самом деле нарушены в условиях войны, все еще остается открытым вопросом. Но исследователи, безусловно, знали о чувствительности традиционных деревянных полов в результате военных действий — в 1942 году бомбардировки немецких городов начали вызывать разрушительные огненные ураганы, вызванные широким использованием древесных материалов в зданиях, особенно в конструкциях полов, начиная со средневековья. вплоть до 1935 г. (Берг, 2006).(Некоторые конструкции крыш все еще сделаны из дерева, например, в Скандинавии.) Стены и дымоходы обычно были кирпичными, которые остались стоять после того, как исчезло все, что могло гореть (Friedrich, 2002). В условиях войны был сделан вывод, что новый строительный материал должен быть огнестойким и изготавливаться из простых материалов с минимальной нагрузкой на ресурсы. Это полностью современный аспект, важный в наше время, когда по причинам климата мы должны отдавать предпочтение эффективным решениям в области поставок строительных материалов, измеряемым каким-либо резким индексом ресурсов или энергии.AAC имеет низкую внутреннюю энергию по сравнению с большинством других продуктов.
Йозеф Хебель, баварский подрядчик, пользующийся высокой репутацией с 1926 года, был проинформирован о новом материале, AAC, от мюнхенского генерала Германа Гислера, который организовал встречу с важными подрядчиками Южной Германии по запросу из Reichsregierung (L Hebel , 2008)! Некоторое время в 1941-42 годах J Hebel был приглашен для посещения новых заводов AAC (Siporex) в Прибалтике (Таллинн и Рига), чтобы узнать о производстве армированных панелей (Rosenborg, 1998).Это удивительная информация, это не то, что способный инженер был назначен для промышленного шпионажа, хотя и с согласия Швеции (Jönsson, 2009), но что это произошло во время войны, когда немецкая промышленность, согласно Führerbefehl, была полностью ориентирована на воюющее производство. Фактически, это было явным преступлением — заниматься чем-либо, кроме самой цели войны. Очевидно, что внутренняя и государственная политика не совпадали! Какое-то общепринятое неповиновение, должно быть, характеризовало Wirtschaftsministerium, где такой человек, как Отто Олендорф, был открыт для долгосрочного планирования в отношении Германии, несмотря на запрет (Herbst, 1982).Неизвестно, была ли связь между Олендорфом и Гислером на самом деле, но это признак здравого смысла, что во времена Третьего рейха были хорошие люди, которые готовились к другим условиям, чем нынешние. Или они были так уверены, что война будет выиграна, так или иначе? Лишь 9 сентября года сентября 1943 года Führererlass изменил опасную ситуацию, разрешив строительство аварийного жилья для многих несчастных людей, пострадавших от бомбежек.Весьма вероятно, что производство ААС Хебелем в Меммингене, начавшееся в марте 1943 года, было частью этой программы. Йозеф Хебель расширил свой бизнес, приобретя в конце того же года заброшенный завод силикатного кирпича в Эммеринге, на котором были действующие автоклавы, готовые к эксплуатации. Его офис в Меммингене (с 1921 года) был разбомблен в 1945 году, незадолго до окончания войны. Затем он разработал свою продукцию в усиленных панелях, вырезанных из мягкого материала тонкой проволокой. Резка проволоки была старой технологией, использованной е.грамм. на сыр, но теперь подлежит патентной заявке Ytong (1942), (Byttner, 1968). Весьма вероятно, что Хебель знал об этом приложении.
Йозеф Хебель был способным инженером, но сам не изобретателем. Технология, которую он применил в производстве, начиная с 1948 года в Эммеринге, представляла собой мудрый выбор доступных процедур. Рецепт AAC был немецким, но технология армирования и резки пришла из Швеции. Первоначальные деньги поступили от помощи Маршалла Германии.Hebel специализировалась на армированных панелях и элементах, профиль которых близок к профилю Siporex. В 1961 году первый дом был построен Hebel, а в следующем году было создано еще одно подразделение, Hebel House, которое сосредоточилось на жилых проектах по всей Германии. С тех пор Hebel поглотила заводы Siporex на нескольких рынках. Еще в 1980-х годах (Wittmann, 1992 / Pytlik & Saxena) количество производственных площадок у двух компаний было примерно равным, или 35. В 1994 году насчитывалось 45 заводов под названием Hebel.В 2002 году (Charleston RBJ, 2002) количество растений Hebel составляло 115, прирост в среднем на 4 новых растения в год. Фирма «Сипорекс» со временем была потеряна для Hebel. Успех марки AAC компании Hebel во всем мире является доказательством его высокого инженерного статуса в сочетании с превосходным менеджментом. Общее количество заводов в мире в 2004 г. превышало 300 (Budwell, 2004), из которых Hebel принадлежала 40%. Его имя само по себе стало брендом.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
Материал AAC в сочетании со стальной арматурой образует строительную систему, которую можно использовать исключительно или в сочетании со сталью, бетоном, а иногда и деревом.В состав AAC были включены отходы (уже в 1950-х годах, на основе патентов 1930-х годов!), Такие как PFA (пылевидная топливная зола), класс F, заменяющая часть песка в коммерческих целях или являющаяся единственным источником кремнистого вещества, исключая процесс измельчения. Это экологически чистый шаг, который хорошо работает с более низкой плотностью. В настоящее время такие композиции пытаются использовать с армированными изделиями. Согласно имеющемуся опыту (Siporex), было невозможно заменить более 70% песка, чтобы избежать продольного растрескивания, но этот вывод ставится под сомнение другими производителями, такими как H + H Celcon.Способ избежать такого растрескивания — включить в рецепт кальцинированный оксид магния. Насколько нам известно, Hebel больше не использует PFA после серьезных проблем с испытательной лабораторией в 1986 году.
Производство цельных панелей до 30 м 2 возможно с односторонним предварительным напряжением в вертикальном направлении. Такая технология вдохновлена разработкой Дж. Даля интегральных стен (Rosenborg, 1998). Система BCE представляет собой полутяжелую строительную технику — характерно, что она несет динамическую нагрузку, вдвое превышающую собственный вес, в то время как массивный бетон несет только половину.
Считается, что технология BCE помогает преодолеть некоторые недостатки традиционной AAC-технологии. Это довольно расточительно со сталью, как технология HD (не говоря уже о массивных бетонных конструкциях на месте) расточительна с бетоном. Этот материал не следует рассматривать как бесплатный товар в нашем современном мире из-за большого количества энергии, связанной с цементом, и жестких ограничений на использование природного гравия. Подобные ограничения, возможно, будут распространены на щебень, который теперь заменяет природный гравий на скандинавских рынках.И зачем разрушать природу, если это не абсолютно необходимо? В долгосрочной перспективе мы считаем, что промышленность сборных железобетонных изделий также должна будет приблизиться к технологии BCE. При любом подходе новая технология более эффективна, чем исходная.
Бо Г. Хеллерс, Бо Р. Шмидт, Автоклавный газобетон (AAC) — история легкого материала, — Материалы 5-й Международной конференции по автоклавному газобетону «Обеспечение устойчивого будущего», Быдгощ, Польша, 2011 г., — п.63-68.
.