두께 100mm의 모놀리식 바닥 슬래브. 나무 바닥. 모놀리식 철근 콘크리트 바닥

오버랩(Overlap)은 두 개 사이에 생성되는 수평 지지 구조입니다. 수직 방, 높이별로 구분합니다. 이 경우 일반적으로 천장의 윗부분은 윗방의 바닥 역할을 하고, 천장의 아랫부분은 아랫방의 천장 역할을 합니다.

일반적으로 바닥은 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

  • 최하부 - 지상층과 1층을 분리하는 구조입니다.
  • 층간 - 두 층 사이에 위치한 구조물.
  • 애틱 - 다락방 공간과 바닥을 분리합니다.
  • 다락방 - 다락방과 바닥을 분리합니다.

천장은 목재, 금속, 콘크리트, 철근 콘크리트와 같은 건축 자재로 만들어지고 특정 엔지니어링 및 건축 요구 사항을 충족하는 수평 구조일 수 있습니다. 이러한 요구 사항에는 일반적으로 영구 하중과 임시 하중을 견딜 수 있는 바닥의 능력이 포함됩니다. 강도를 높였으며 소음, 보온, 방수 기능도 갖췄습니다.


바닥의 ​​종류와 기술적 특징

사용되는 재료에 따라 바닥은 다음과 같이 나뉩니다.

  • 멍청한
  • 철근콘크리트

위 유형의 바닥재는 건물의 용도와 디자인 특성에 따라 사용될 수 있습니다.


나무 바닥

빔 설치
빔 또는 목재 바닥은 목재 또는 전통적인 단독 주택 건설에 자주 사용됩니다. 이 경우 바닥보는 단단한 나무 또는 목재로 만들어야 합니다. 침엽수 종목재

나무 바닥의 본질은 간단합니다. 다음 치수의 목재 빔 또는 적층 목재가 사용됩니다.

  • 높이 150-300mm;
  • 폭 100-250mm,

끝부분을 60~80° 각도로 자르고 방부제로 처리한 후 타르를 칠합니다. 그 후, 빔의 끝을 루핑 펠트로 감싸고 깊이 150mm의 틈새에 배치하여 벽과 빔 사이에 30-50mm의 간격을 남깁니다. 그 결과 틈은 미네랄 울로 채워집니다.

빔은 서로 600mm에서 최대 1.5m 떨어진 구조물의 내력벽에 설치된다는 점을 기억해야 합니다.

설치하는 동안 빔은 외부 빔부터 설치되어 먼저 구조물 벽에서 최소 50mm 후퇴합니다. 그런 다음 나머지 공간에 중간 빔을 고르게 설치합니다.

모든 빔을 표면에 분산시킨 후 수평인지 확인해야 합니다. 레벨링을 위해 일반적으로 필요한 두께의 타르 처리된 보드가 사용됩니다. 레벨링 시 모든 빔이 위치한다는 점을 기억해야 합니다. 수평면같은 수준이어야 합니다.

미래의 바닥에 대한 추가적인 강성을 생성하기 위해 특수 강철 앵커, 못 및 강철판을 사용하여 빔을 강화할 수 있습니다. 이것은 벽돌집에서는 극히 드물게 수행되므로 이에 대해서는 집중하지 않겠습니다. 그러나 목조 주택에서는 특수 연결 브래킷을 사용하여 빔을 고정합니다.

바닥 바닥을 준비한 후 덮을 수 있습니다.

나무 바닥 설치
일반적으로 나무 바닥의 바닥재로는 평면 보드(두께 25-45mm), OSB 패널 또는 두꺼운 합판이 사용됩니다.

설치는 다음과 같이 진행됩니다. 먼저, 단면적이 50x50mm인 두개골 막대를 바닥 바닥이 놓인 빔에 부착합니다*. 증기 및 단열재 층을 바탕 바닥 위에 연속적으로 놓은 다음 마감된 바닥* 위에 놓습니다. 이 방법은 지하층을 설치할 때 사용됩니다.

층간 천장 설치는 다소 다르게 발생합니다. 스컬 바가 부착되어 수증기 장벽 층이 아래에 부착되고 그 다음 바닥에 천장 재료가 부착됩니다. 다음으로 내부에두개골 바, 소음 및 단열재가 빔 사이에 놓여 있습니다. 이러한 재료는 미네랄 울 또는 팽창 점토가 될 수 있습니다.

그 후, 또 다른 수증기 장벽 층이 빔 위에 놓이고 그 위에 평면 보드, OSB 보드 또는 두꺼운 합판이 놓입니다.

드문 경우지만 빔 사이의 거리가 큰 경우 보드 또는 슬래브를 놓기 전에 먼저 통나무를 빔에 수직으로 놓아 빔보다 서로 더 가깝게 배치합니다.

다락방 및 다락방 바닥 설치는 층간 바닥 설치와 거의 동일합니다. 세 가지 경우 모두 빔의 두께는 빔 자체 길이의 1/24 이상이어야 합니다.

바닥재에 따라 나무바닥 시공으로 인한 바닥면을 마감코팅*으로 마감합니다. 판재를 재료로 사용했다면, 최선의 선택페인트와 바니시로 덮고 그 위에 아무것도 놓지 않습니다.

장점
목재 바닥재의 장점은 다음과 같습니다.

  • 나무 바닥의 무게는 철근 콘크리트 바닥의 무게보다 현저히 낮아 건물 구조의 벽과 기초에 가해지는 하중을 줄여줍니다.
  • 비교적 단순성과 설치 속도.
  • 나무 바닥을 직접 설치할 수 있습니다.
  • 모 놀리 식 또는 철근 콘크리트에 비해 이러한 바닥의 비용이 저렴합니다.

결함
나무 바닥에는 단점이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 물질의 가연성이 쉽습니다.
  • 난연성 함침제, 페인트 및 바니시를 사용하여 목재 바닥을 정기적으로 처리합니다.
  • 나무 바닥의 불안정성.
  • 목재에는 공기 순환이 필요합니다.
  • 취약성.
  • 원하는 곳이 아닌 필요한 곳에 나무 바닥을 만드세요.
  • 모든 목재 천장 요소는 연기에서 멀리 떨어져 있어야 합니다. 환기 덕트최소 250mm 거리에서.
  • 모든 목재 바닥재는 화재 및 생물 보호제로 처리되어야 합니다.
  • 벽돌이나 콘크리트와 접촉하는 부분의 보를 처리해야 합니다. 보호 화합물그리고 루핑 펠트로 싸주세요.
  • 빔 사이의 거리를 1000mm 이상으로 만들지 마십시오.
  • 빔 지지대 사이의 너비를 6m 이상 초과하지 마십시오.


철근 콘크리트 바닥

철근 콘크리트 바닥 - 신뢰성, 내구성, 강도 및 내화성이 우수한 바닥. 아마도 이러한 유형의 바닥재의 가장 큰 단점은 무거운 무게일 것입니다.

철근 콘크리트 바닥은 모놀리식 철근 콘크리트와 조립식 철근 콘크리트 슬래브로 나눌 수 있습니다.


모놀리식 철근 콘크리트 바닥

단단히 짜여 하나로 되어 있는 철근 콘크리트 바닥콘크리트 혼합물로 채워진 강화 프레임을 기초로 사용하는 바닥입니다.

바닥보강
층간 천장의 보강은 보강 벨트에서 풀린 직경이 10mm 이상인 보강재 또는 압연 와이어의 끝 부분에 보강재를 용접하는 것으로 시작됩니다. 물론 직경 14mm의 보강재 끝을 즉시 계산하고 해제하는 것이 좋습니다. 이 경우 보강재의 끝 부분이 풀리므로 이후에 전체 표면을 따라 용접된 보강재가 200x200mm 셀이 있는 메쉬를 형성합니다.

용접 보강재는 조인트에서 함께 묶이거나 용접됩니다. 최종 결과는 메시여야 합니다.

사용된 철근의 직경은 설계 하중을 기준으로 계산됩니다. 이러한 목적을 위해 특정 매개변수가 있는 바닥에 어떤 종류의 보강재를 사용해야 하는지 계산할 수 있는 특수 테이블이 있습니다. 그러나 개인적인 경험으로 볼 때 안전하게 플레이하고 필요한 것보다 더 큰 직경으로 보강하는 것이 더 낫다고 말할 것입니다. 결국 현재 존재하는 모든 테이블과 건축법품질이 품질과 동일한 재료를 기반으로 해석됩니다. 소련. 그러나 현재 재료의 품질은 이상적이지 않다는 점을 모두가 이해해야 합니다.

나의 할아버지는 다음과 같이 말씀하셨습니다. 돈을 저축하고 잠을 제대로 못 자는 것보다 안전하게 놀면서 잠을 잘 자는 것이 더 좋습니다."

따라서 슬래브 두께가 최대 150mm인 바닥을 타설할 때는 직경이 14mm 이상이고 메쉬 셀 크기가 200x200mm 이하인 보강재를 사용하는 것이 좋습니다. 스팬 너비가 4.5m를 초과하는 경우 직경 20mm 이상의 보강재를 사용하고 셀을 동일하게 유지하는 것이 좋습니다.

또 다른 중요한 점. 층간 천장을 보강하려면 견고한 보강 막대를 사용하는 것이 좋습니다. 스팬이 크면 보강재를 함께 용접하는 것이 좋습니다.

보강이 완료되면 거푸집 설치를 시작할 수 있습니다.

슬래브용 거푸집 설치
올바른 설치거푸집 공사는 고품질 바닥재의 핵심입니다.

거푸집 공사의 경우 보드, OSB 보드 또는 보드로 만든 보드 또는 패널을 사용할 수 있습니다. 금속 시트. 보드, 보드 또는 OSB 보드를 폴리에틸렌으로 감싸고 스테이플러로 부착하는 것이 더 좋으며 금속 시트는 기름이나 폐기물로 윤활할 수 있습니다. 이렇게 하면 거푸집을 콘크리트에서 쉽게 분리할 수 있고 재료가 습기로 인해 악화되는 것을 방지할 수 있습니다.

준비된 거푸집이나 거푸집 재료를 와이어를 이용하여 부착합니다. 메쉬 강화. 타설 바닥 전체 표면에 거푸집을 설치하는 것이 좋습니다.

이 단계에서는 부착할 거푸집을 30~50mm 아래에 매달아야 한다는 점을 잊지 마십시오. 강화 케이지. 이러한 목적을 위해 거푸집 공사와 보강재 사이에 1-1.2m 거리에 특수 클램프 또는 벽돌 조각이 설치됩니다. 같은 크기. 이러한 클램프는 철근의 교차점에 정확하게 설치되어야 합니다.

전체 거푸집을 부착하고 클램프를 설치한 후 거푸집이 처지지 않고 와이어가 잘 조여졌는지 확인합니다. 안전을 위해 설치된 거푸집은 스페이서를 사용하여 아래에서 추가로 지지할 수 있습니다. 이 단계 후에는 바닥 콘크리트 작업을 직접 진행할 수 있습니다.

바닥 콘크리트 만들기
바닥을 콘크리트 혼합물로 채우려면 먼저 미래 바닥의 두께를 계산해야 합니다. 문서에 따르면 슬래브의 두께는 스팬을 기준으로 계산되며 1:30의 비율로 사용됩니다. 예를 들어, 스팬 폭이 6m인 경우 바닥 두께는 200mm입니다.

천장의 두께는 거푸집에서 위쪽으로 필요한 200mm를 측정한 다음 수위를 사용하여 벽 둘레를 따라 표시를 한 다음 두들겨서 파란색을 사용하여 강조하여 결정할 수 있습니다.

두께를 결정하고 필요한 표시를 한 후 콘크리트 작업을 시작할 수 있습니다. 이 경우 전체 과정을 한 번에 완료해야 합니다. 한 번에 콘크리트를 타설할 수 없는 경우에는 콘크리트를 깔아둔다. 금속 메쉬 10x20 또는 20x20mm 셀로 구성된 직경 2-3mm의 와이어로 만들어졌습니다. 그러나 이는 극단적인 경우이다.

콘크리트를 타설할 때 콘크리트가 빈 공간을 모두 메우고 최대한 단단하게 놓이도록 진동을 매우 잘 시켜야 합니다. 콘크리트 바닥의 품질은 이에 따라 달라집니다.

진동의 경우 삽 손잡이 형태의 스틱을 사용하거나 가능하면 특수 진동기를 사용할 수 있습니다. 콘크리트의 수평을 맞추려면 긴 자나 매끄럽고 광택이 나는 빔을 사용하는 것이 좋습니다.

이런 식으로 천장 전체 표면을 부은 후 완전히 굳어지고 필요한 것을 얻을 때까지 28 일 동안 그대로 둡니다. 콘크리트 강도. 물론 거푸집을 더 일찍 제거할 수도 있습니다. 이는 주변 온도에 따라 다릅니다.

이 시간이 지나면 먼저 지지대를 제거하여 거푸집을 제거한 다음 와이어를 자르고 거푸집 패널을 제거합니다. 천장 하단의 불규칙성은 픽을 사용하여 제거됩니다.

장점
모놀리식 철근 콘크리트 바닥의 장점은 다음과 같습니다.

  • 천장을 만들 가능성 다양한 형태그리고 크기.
  • 이 천장에는 휘어짐이 없으며, 드문 경우에는 최소화되어 눈에 보이지 않습니다.

결함
모놀리식 철근 콘크리트 바닥에는 단점이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

  • 프로세스의 복잡성.
  • 콘크리트가 필요한 설계 강도를 얻는 동안 바닥에 필요한 관리가 필요합니다.
  • 붓는 데에는 최소 3명이 필요합니다.
  • 특수 장비가 필요하며 메커니즘도 필요할 수 있습니다.
  • 나무 바닥에 비해 작업 비용이 높습니다.
  • 기성 콘크리트 혼합물을 구입하거나 직접 준비해야 할 필요성.
  • 보강을 위해서는 권장되는 직경이 아닌 한두 사이즈 더 두꺼운 보강재를 사용하십시오.
  • 결속 보강을 위해서는 특수 결속 와이어를 사용하는 것이 좋습니다.
  • 쓰러진 형태를 거푸집으로 사용하는 것이 좋습니다. 나무판보다 안정적인 고정을 위해 보드로 아래에서 지원되는 25mm 두께 또는 금속 시트.
  • 목재 거푸집 부품을 포장할 수 있습니다. 플라스틱 필름, 및 금속 - 오일이나 광택제로 윤활하십시오. 이렇게 하면 부패하는 것을 방지할 수 있습니다 건축 자재, 바닥 모르타르에서 거푸집을 분리하는 것이 더 쉬울 것입니다.
  • 한 번에 타설할 전체 표면에 거푸집을 설치하는 것이 좋습니다.
  • 한 번에 천장을 채우는 것이 좋습니다.
  • 안에 더운 날씨균열을 방지하려면 천장에 물을 주어야 합니다(침수되지 않음). 겨울철- 그러한 천장에는 난방이 필요하며 콘크리트 모르타르특수 부동액 첨가제를 추가하는 것이 좋습니다.


프리캐스트 콘크리트 슬라브

조립식 철근 콘크리트 슬라브는 아마도 바닥재로 사용되는 가장 일반적인 건축 자재일 것입니다. 이 접시에는 다양한 크기상부에 콘크리트를 채운 보강프레임으로 구성됩니다. 대부분의 경우 이러한 슬래브는 속이 비어 있습니다.

철근 콘크리트 슬라브로 만든 바닥 설치의 본질은 몇 가지 사항으로 요약됩니다.

  • 미래 바닥 표면(길이 및 너비)을 측정합니다.
  • 찾다 최적의 솔루션슬래브의 크기, 위치 및 수량에 따라.
  • 슬래브 제작, 배송, 설치 업체를 찾아보세요.
  • 배송된 자재비와 제품 설치비를 지불합니다.

공장 철근 콘크리트 슬라브로 만든 바닥을 설치하는 데 필요한 전부입니다.

장점
프리캐스트 콘크리트 슬라브의 장점:

  • 슬래브의 높은 내하력으로 설치 직후 설계 하중을 받을 수 있습니다.
  • 이 바닥은 높은 하중 지지력을 가지고 있습니다.
  • 편향이 없습니다.
  • 설치 작업 속도가 빠릅니다.

결함
프리캐스트 콘크리트 바닥의 단점:

  • 슬래브가 벽에 놓이는 장소에는 모놀리식 벨트가 필요합니다.
  • 자체적으로 설치가 불가능합니다.
  • 자격을 갖춘 설치자의 가용성.
  • 슬래브 배송 및 설치를 위한 특수 장비의 가용성.
  • 석판의 높은 비용.
  • 슬래브 자체, 배송 및 설치에 대한 현금 비용.
  • 공장 철근 콘크리트 슬라브로 바닥을 만들 때는 전문가와 상담하십시오.
  • 미리 만들어진 강화 벨트에만 바닥 슬래브를 놓으십시오.
  • 두께가 200mm 미만인 벽에는 철근 콘크리트 바닥 슬래브를 놓지 마십시오.
  • 바닥재에 프리캐스트 콘크리트 슬래브를 사용하기로 결정한 경우 지식이 풍부한 전문가가 있는 회사를 찾아 문의하십시오.


요약

각 유형의 바닥재는 특정 구조물에 적합합니다. 검토 과정에서 나무 바닥은 설치 비용이 가장 저렴하고 노동 집약도가 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 그러나 이러한 유형의 바닥재는 모든 유형의 구조물에 사용할 수 없으며 목조 건물그리고 전통적인 개인 주택. 나무 바닥은 지하실, 층간, 다락방, 다락방 등 네 가지 유형의 바닥에 사용할 수 있습니다.

모놀리식 철근 콘크리트 바닥은 목재 구조물을 제외한 거의 모든 디자인의 건물 건설에 사용할 수 있습니다. 이러한 바닥재는 목재 바닥재보다 가격이 비싸고 특정 재료 및 물리적 비용이 필요합니다. 그러나 나무 바닥에 비해 내구성이 뛰어나고 더 많은 장점이 있습니다. 콘크리트 혼합물의 벌크 필러 유형에 따라 이 바닥은 모든 유형의 바닥에 사용할 수 있습니다.

조립식 철근 콘크리트 슬래브는 가장 단순하지만 가장 비싼 유형의 바닥재이며 특정 유형의 구조물(목재, 벽 두께가 200mm 미만)에 대한 설치가 제한되어 있습니다. 주로 0층과 1층 사이, 1층과 2층 사이에 층별로 설치됩니다.

* 지하층 - 기초가 되는 수평으로 평평한 평면 마무리 코팅, 보드, 마분지, OSB 또는 두꺼운 합판으로 만들어졌습니다.
* 바닥 마감 - 마무리 코트타일, 쪽모이 세공 마루, 라미네이트, 리놀륨 등과 같은 바닥재.



철근 콘크리트 바닥은 가장 신뢰성 있고 내구성이 뛰어나므로 현재 토목 공학에 널리 사용됩니다.

장치별 방법그들은:

■ 모놀리식,

■ 팀 및

■ 조립식 모놀리식.

단일체 철근 콘크리트 바닥의 가장 간단한 유형은 다음과 같습니다. 매끄러운 단일 경간 슬래브. 하중과 스팬에 따라 두께가 60~100mm인 이 유형의 바닥은 측면 크기가 최대 3m인 방에 사용됩니다.

큰 범위의 경우 그들은 준비합니다. 빔 바닥, 이는 다음과 같습니다.

■ 팀 및

■ 모놀리식.

따라서 8 x 18m 크기의 방을 커버해야 하는 경우(그림 6.4) 빔은 6m 간격으로 8m 간격으로 설치됩니다.

쌀. 6.4. 철근 콘크리트 모놀리식 리브 덮개: 1 - 메인 빔, 2 - 보조 빔, 3 - 슬래브.

이러한 광선을 호출합니다. 기본. 이를 따라 1.5...2m 후에 소위 보조 빔, 스팬이 6m이고 두께가 60...100mm인 슬래브가 위에 놓여 있습니다. 따라서 바닥 구조는 늑골이 있습니다. 메인 빔의 높이는 대략 스팬의 1/12...1/16이고 너비는 축 간 거리의 1/8...1/12입니다. 골이 있는 바닥에서는 콘크리트의 50~70%가 슬래브에 사용됩니다. 만약에 이 유형천장이 일체형으로 되어 있기 때문에 단시간에 거푸집 설치, 보강공사, 콘크리트 타설 등이 필요합니다. 이는 이러한 유형의 중첩의 단점 중 하나입니다.

메인 빔과 보조 빔의 높이가 같다고 가정하면 이러한 유형의 바닥을 호출합니다. 잠함(그림 6.5).

쌀. 6.5. 일반보기철근 콘크리트 모놀리식 격자 천장.

이들의 사용은 주로 방 내부 해결 요구 사항과 관련이 있습니다.

조립식 철근 콘크리트 늑골 바닥은 건설 산업성을 높이고 인건비와 건설 및 설치 작업에 필요한 시간을 줄일 수 있기 때문에 모 놀리 식 바닥보다 훨씬 경제적입니다. 중요한 요구 사항조립식 바닥 장치는 설치 요소 수를 줄이는 것입니다. 최선의 선택방 크기의 슬래브를 사용할 때 사용됩니다.

특별한 유형의 보 철근 콘크리트 바닥은 600...1000mm의 피치로 한 방향으로 배치된 보의 바닥이며, 그 사이의 충전재는 석고 또는 경량 콘크리트 슬래브로 만들어지며 목재 보 프레임으로 강화됩니다(층간용) 천장) 또는 용접 강철 메시(다락방의 경우).

종종 롤링 대신 높이 250mm, 길이 195mm의 이중 중공 인서트 스톤도 사용됩니다. 돌과 들보 사이의 틈은 조심스럽게 밀봉됩니다. 시멘트 모르타르, 이는 바닥의 강성과 방음을 높이는 데 도움이됩니다.

강요 빔 바닥질량이 상대적으로 작기 때문에 소형 크레인이 장착된 건물 건설에 사용됩니다.

빔이 없는 일체형 철근 콘크리트 바닥(그림 6.6.4) 150~200mm 두께의 슬래브는 기둥 바로 위에 놓이고, 상부에는 기둥머리라고 불리는 두꺼워진 부분이 있습니다.

쌀. 6.6.4. 철근 콘크리트 일체형 빔리스 바닥:

a - 일반 뷰, b - 기둥의 슬래브를 지지하는 다이어그램, 1 - 슬래브, 2 - 자본, 3 - 기둥.

빔 없는 바닥의 기둥 그리드는 측면 크기가 5~6m인 정사각형 또는 정사각형에 가까운 것으로 가정합니다. 조립식 빔 없는 바닥의 배열은 매우 효과적입니다.

토목공학에서 가장 널리 퍼져 있는 것은 슬래브 바닥. 슬래브 바닥의 주요 하중 지지 요소는 다음과 같습니다. 다양한 유형콘크리트로 만든 철근 콘크리트 데크 패널.

건물의 설계 계획에 따라 다음과 같습니다(그림 6.7).

■ 세로 방향의 하중을 지지하는 벽이나 건물을 따라 놓인 도리 위에 끝이 놓이는 패널에서;

■ 건물 전체에 놓인 도리 또는 횡벽에 끝이 놓이는 패널에서;

■ 3면 또는 4면의 내력벽이나 도리로 지지된 패널에서;

■ 프레임 기둥으로 네 모서리를 지지하는 패널에서.

쌀. 6.7. 슬래브 바닥의 구조 다이어그램:

a - 세로 지지선이 있음, b - 가로 지지선이 있음, c - 3개 또는 4개 측면에 지지대가 있음(윤곽선을 따라), d - 4개 지점(모서리)에 지지대가 있음, 1 - 하중을 받는 바닥 패널- 베어링 벽, 2 - 내부 세로 또는 가로 하중 지지 벽, 3 - 외부 하중 지지 벽, 4 - 도리로 지지되는 바닥 패널, 5 - 도리, 6 - 기둥, 7 - 기둥으로 지지되는 방 크기의 바닥 패널, 8 - 외부 비내력 벽.

벽돌 벽의 데크 최소 깊이는 120mm, 블록 및 패널 벽의 경우 각 측면에서 100mm입니다.

조립식 철근 콘크리트 바닥 슬라브설치하는 동안 앵커를 사용하여 벽에 단단히 매립되고 용접 또는 보강 타이로 고정됩니다. 슬래브 사이의 이음새는 모르타르로 밀봉됩니다. 따라서 상당히 견고한 수평 디스크가 얻어져 건물의 전반적인 안정성이 향상됩니다.

바닥 슬래브는 다음과 같습니다.

■ 솔리드 섹션,

■ 골이 있는 형태(그림 6.8) 및

■ 속이 비어 있습니다(그림 6.9).

쌀. 6.8. 조립식 철근 콘크리트 패널천장: a - 단단한 단층, b - 단단한 2층, c - 종종 갈비뼈가 위로 올라가는 늑골이 있음, d - 종종 두 개의 진동 압연 쉘에서 갈비뼈가 있음, d - 윤곽선을 따라 갈비뼈가 있는 텐트, 1,2 - 장착 루프 .

쌀. 6.9. 중공 바닥 패널: a - 둥근 보이드 있음, b - 콘크리트 콤바인이 있는 설비에서 생산된 패널, c - 타원형 보이드가 있는 패널, 1 - 상단 레이어, 2 - 중간 레이어, 3 - 하단 레이어.

견고한 단일 레이어 패널대표하다 철근 콘크리트 슬래브 일정한 단면바닥면은 도장 준비가되어 있고 윗면은 바닥재로 준비되어 있으며 다층 바닥 구조의 경우 두께가 100 ... 120mm이고 탄성 기반의 리놀륨 슬래브에 스티커가있는 경우 140mm입니다. 6m를 초과하는 스팬의 경우 두께 140mm의 단층 견고한 프리스트레스트 슬래브가 사용됩니다. 공중소음슬래브 자체의 질량에 의해 제공됩니다.

또한 사용됨 적층 솔리드 패널(그림 6.8, b 참조) 이는 단면이 일정한 철근 콘크리트 슬래브이며 바닥층은 다음과 같습니다. 내구성이 뛰어난 콘크리트, 인장 보강재가 배치되고 최상층은 더 가볍고 내구성이 떨어지는 콘크리트로 만들어집니다. 이 플레이트는 3층일 수도 있습니다.

골지 패널아래쪽과 위쪽에 갈비뼈가 있을 수 있습니다. 리브를 위쪽으로 배치할 경우 슬래브와 바닥구조물을 공장에서 조립하는 것이 바람직하며, 이는 사전제작 요소를 높이고 건설 현장의 인건비를 절감합니다.

바닥의 ​​방음 성능을 높이기 위해 방음층 위에 깨끗한 바닥을 배치하는 적층 구조를 사용합니다.

그림에서. 6.10, a - e는 층층이 있는 바닥의 다이어그램을 보여줍니다.

쌀. 6.10. 바닥의 ​​구조 구성 : a - 층층의 바닥재, b - 별도의 바닥, c - 별도의 천장, d - 두 개의 내 하중 패널로 구성된 별도의 바닥, e - 별도의 천장 및 층층 바닥 덮개, 1 - 내하중 바닥 패널, 2 - 따뜻한 방음 층 바닥, 3 - 바닥 덮개, 4 - 별도의 바닥 베이스 패널, 5 - 별도의 천장 패널, b - 내하중 바닥 패널.

따라서 두 개의 하중 지지 패널 사이 또는 바닥의 하중 지지 부분과 음향 천장 구조 사이에 두께 80...100mm의 에어 갭(그림 6.10, d)을 설치합니다. (그림 6.10, c, e) 또는 바닥 (그림 6.10, b)을 사용하면 천장에 필요한 방음 기능을 제공할 수 있습니다. 이를 위해 리브가 아래로 향한 패널로 만든 천장과 별도의 천장이 사용됩니다.

이와 관련하여 자주 갈비뼈가있는 것이 효과적입니다. 패널, 구성된 두 개의 진동 압연 껍질에서(그림 6.8, d 참조), 그 중 하나는 완성된 바닥의 기초를 형성하고 다른 하나는 천장 역할을 합니다. 슬래브 사이의 연속적인 공극과 방음 개스킷은 바닥에 필요한 방음 기능을 제공합니다.

중공 코어 패널바닥재로 널리 사용됩니다. 그들은 길이 2.4 ~ 6.4m, 너비 0.8 ~ 2.4m, 두께 220mm의 콘크리트 클래스 B15 및 B25로 가장 자주 만들어집니다.

패널은 다음과 같이 제공됩니다.

■ 둥글고

■ 타원형 보이드.

타원형 보이드가 있는 슬래브는 콘크리트 소비 측면에서 다소 경제적이지만 제조에는 노동 집약적입니다. 중공 코어 패널의 가격이 상대적으로 높다는 점을 명심해야 합니다.

또한 사용됨 텐트 패널(그림 6.8, d 참조) 처마 모양의 리브가 아래를 향한 윤곽을 따라 프레임이 지정된 슬래브 형태입니다. 방에 맞게 제작되어 건물의 구조 설계에서 크로스바 및 기타 빔 요소를 제외할 수 있으며, 두께가 얇기 때문에 방의 높이를 줄이지 않고도 바닥 높이를 줄일 수 있습니다.

공공 건물을 건설할 때 9, 12, 15m 범위의 바닥을 설치해야 하는 경우가 종종 있습니다.

골이 있는 프리스트레스트 슬래브길이 9m, 너비 1.5m, 립 높이 0.4m(그림 6.11, a);

압축 응력 패널 유형 TT-12그리고 TT-15각각 12m와 15m의 경간(그림 6.11, b, c).

이러한 슬래브를 사용하면 건축 사전 제작을 늘리고 바닥 건설에 필요한 인건비를 줄일 수 있습니다.

쌀. 6.11. 9, 12 및 15m 범위의 바닥 슬래브: 1 - 장착 루프, 2 - 세로 리브, 3 - 가로 리브.

많은 것 중에서 구조적 요소개인 주택에서 천장은 설계 및 설치가 가장 중요하고 어려운 구성 요소 중 하나입니다. 경험이 부족한 건축업자가 아마도 가장 위험한 실수를 저지르는 곳은 바로 이 시스템의 배치에 관한 질문입니다.

1. 나무를 선택하는 이유

어느 건물에서나 천장은 바닥을 만드는 기초가 되는 수평구조이다. 또한, 집의 내력벽에 연결되어 구조물의 측면 안정성을 제공하고 가능한 하중을 고르게 분산시킵니다. 따라서 이 설계의 신뢰성에 대한 요구가 가장 높습니다.

집을 짓는 데 어떤 재료가 사용되는지에 관계없이 목재 바닥은 민간 부문에서 가장 널리 퍼져 있습니다. 그들은 종종 다양한 석조 오두막에서 볼 수 있으며 목조 건축 (통나무, 들보, 프레임 및 프레임 패널 기술)에서는 그러한 솔루션에 대한 대안이 없다는 것이 매우 분명합니다. 이에 대한 객관적인 이유가 많이 있습니다. 나무바닥의 장점과 단점을 살펴보겠습니다.

개인 저층 건축에서는 바닥이 여러 옵션으로 설치됩니다.

  • 준비된 철근 콘크리트 슬라브,
  • 모놀리식 철근 콘크리트 슬라브,
  • 기성 철근 콘크리트 빔,
  • 압연 금속으로 만든 빔과 트러스,
  • 목재로 만든 바닥재.

장점

또는 왜 나무 바닥이 그렇게 인기가 있는지.

  • 작은 질량. 보드나 목재를 사용함으로써 우리는 내력 벽과 기초에 과부하가 걸리지 않습니다. 천장의 무게는 콘크리트나 금속 구조물의 무게보다 몇 배나 가볍습니다. 일반적으로 기술이 필요하지 않습니다.
  • 작업 완료를 위한 최소 기한. 모든 옵션 중 최소 노동 강도.
  • 다재. 어떤 건물, 어떤 환경에도 적합합니다.
  • 영하 및 매우 높은 온도에서도 설치가 가능합니다.
  • "습식" 또는 더러운 프로세스가 없습니다.
  • 모든 수준의 단열 및 방음 특성을 얻을 수 있습니다.
  • 유틸리티 설치를 위한 공동 사용 가능성(전기 네트워크, 난방, 물 공급, 하수, 저전류...)
  • 조립식 가격이 상대적으로 저렴함 프레임 바닥부품/구성 요소 비용과 계약자의 임금 측면에서 모두 목재에서 발생합니다.

단점

목재로 만든 목재 천장 시스템의 단점은 매우 일반적입니다.

  • 디자인을 보장하기 위해 재료 및 디자인 솔루션의 단면을 선택하는 복잡성 지지력.
  • 추가적인 화재 예방 조치를 수행하고 습기 및 해충으로부터 보호해야 합니다(방부 처리).
  • 방음재 구매가 필요합니다.
  • 건설 오류를 방지하기 위해 엄격한 기술 준수.

2. 조립에 사용할 재료

나무 바닥은 항상 들보로 구성됩니다. 그러나 다양한 목재로 만들 수 있습니다.

  • 직경이 최대 30cm인 둥근 통나무입니다.
  • 빔은 네 모서리입니다.
  • 판자 큰 부분(두께 50mm, 너비 최대 300mm).
  • 상대적으로 얇은 두께의 여러 보드가 서로 마주보며 꼬여 있습니다.
  • 상현과 하현이 모서리가 있는 평면 보드/바로 만들어진 I빔, 그리고 수직 벽- OSB-3, 합판 또는 프로파일 금속(목재-금속 제품).
  • 닫힌 상자는 다음으로 구성됩니다. 시트 재료(합판, OSB).
  • SIP 패널. 본질적으로 이는 빔이 이미 피복되어 있고 내부에 절연체가 있는 별도의 섹션입니다.
  • 다양한 트러스 디자인으로 넓은 범위를 커버할 수 있습니다.

가장 쉬운 설치 옵션과 후속 작업에 가장 저렴하고 편리한 옵션은 바닥 빔이 모서리 목재로 만들어진 옵션입니다.

하중 지지력, 내구성 및 기하학적 편차에 대한 요구 사항이 매우 높기 때문에 1등급 목재는 블랭크로 간주되어야 합니다. GOST에 따라 2등급으로 분류된 제품을 사용할 수 있으며, 이는 완성품의 강도 특성과 수명을 감소시킬 수 있는 중대한 기하학적 편차, 결함 및 가공 결함(매듭, 비틀림, 교차층, 깊은 확장을 통해)이 없습니다. 균열...).

이러한 구조물에서는 강도가 부족하고 목재를 파괴하는 질병 및 해충에 대한 다중 손상으로 인해 죽은 나무(죽은 나무, 죽은 나무, 탄 나무)의 사용을 제외합니다. 섹션이 과소평가되었기 때문에 "공기 포함", "아르메니아 크기", "TU" 목재나 보드를 구입하는 것도 큰 실수입니다.

바늘은 수지 함량과 견고한 구조로 인해 대부분의 활엽수보다 훨씬 더 굽힘 하중과 압축을 견딜 수 있고 상대적으로 비중이 낮기 때문에 이것은 녹색 가문비나무 또는 소나무로 만든 건강한 재료여야 합니다.

그래도 모서리 목재껍질과 인피 섬유의 잔재물이 없어야 하며 방부제와 난연제로 처리해야 합니다. 건식 대패 목재가 여기에서 가장 좋은 성능을 발휘하지만 일반 가공 중에 자연 습도(최대 20%)를 갖는 재료도 적극적으로(가장 중요하게는 효과적으로) 사용됩니다. 특히 가격이 저렴하기 때문입니다. 모서리 목재또는 이러한 유형의 보드는 눈에 띄게 낮습니다.

3. 빔의 크기를 선택하는 방법과 배치 단계

빔의 길이는 기존 스팬을 덮고 내력 벽에 지지력을 제공하기 위한 "여백"을 갖는 방식으로 계산됩니다(허용 스팬 및 벽 침투에 대한 구체적인 수치는 아래를 참조하십시오).

보드/보의 단면은 건물의 작동 중에 바닥에 가해지는 설계 하중에 따라 결정됩니다. 이러한 부하는 다음과 같이 나뉩니다.

  • 영구적인.
  • 일시적인.

주거용 건물의 임시 하중에는 바닥을 따라 움직일 수 있는 사람과 동물의 무게, 움직이는 물체가 포함됩니다. 에게 일정한 부하구조물 자체의 목재(보, 장선), 바닥 충진재(단열재/차음재, 단열 시트), 헤밍(롤링), 거친 바닥재 및 마감 바닥재, 마감재의 질량을 포함합니다. 바닥, 파티션뿐만 아니라 내장 통신, 가구, 장비 및 생활 용품...

또한 예를 들어 불필요하고 거의 사용되지 않는 물건을 보관할 수 있는 비주거용 차가운 다락방 바닥의 하중 지지력을 결정할 때 물체와 재료를 보관할 가능성을 간과해서는 안됩니다.

고정 하중과 활하중의 합을 출발점으로 삼고 일반적으로 안전계수 1.3을 적용합니다. 정확한 숫자(목재 단면 포함)은 SNiP 2.01.07-85 "하중 및 충격"규정에 따라 전문가가 결정해야하지만 실습에 따르면 목재 빔이있는 개인 주택의 하중 값은 거의 동일합니다. :

  • 층간(주거용 다락방 포함)과 지하층의 경우 총 하중은 약 350 - 400kg/m2이며, 구조물 자체 중량이 차지하는 비중은 약 100kg입니다.
  • 짐이 없는 다락방을 덮는 데 사용 - 약 130 - 150 kg/m2.
  • 로드된 것을 덮기 위해 비거주 다락방최대 250kg/m2.

무조건적인 안전이 가장 중요하다는 것은 분명합니다. 여기서는 좋은 마진이 고려되고 옵션은 전체 바닥에 분산된 하중이 아니라(이러한 양에서는 실질적으로 비현실적임) 편향으로 이어질 수 있는 국부 하중의 가능성으로 간주됩니다. 원인:

  • 주민들의 생리적 불편함,
  • 부품 및 재료의 파괴,
  • 구조의 미적 특성 상실.

그런데 규제 문서에 따라 특정 처짐 값이 허용됩니다. 주거용 건물의 경우 스팬 길이의 1/350(즉, 3미터에서 10mm, 6미터에서 20mm)을 초과할 수 없지만 위의 제한 요구 사항을 위반하지 않는 경우에 한합니다.

빔을 만들기 위해 목재 단면을 선택할 때 일반적으로 1/1.5 - 1/4 범위의 빔 또는 보드의 너비와 두께 비율에 따라 안내됩니다. 구체적인 수치는 우선 하중과 스팬 길이에 따라 달라집니다. ~에 독립적인 디자인온라인 계산기나 공개적으로 사용 가능한 테이블을 사용하여 계산하여 얻은 데이터를 사용할 수 있습니다.

목재 바닥 빔의 최적 평균 단면적, mm

스팬 3m스팬 3.5m스팬 4m스팬 4.5m스팬 5m스팬 5.5m스팬 6m

보시다시피 바닥의 지지력을 높이려면 너비가 더 크거나 두께가 더 큰 목재를 선택하면 충분합니다. 두 개의 보드에서 빔을 조립하는 것도 가능하지만 결과 제품의 단면적이 계산된 것보다 작지 않아야 합니다. 또한 통나무나 다양한 유형의 바닥재(합판/OSB 또는 모서리 보드로 만든 시트 바닥재)를 빔 위에 사용하면 나무 바닥의 내하중 특성과 안정성이 증가한다는 점에 유의해야 합니다.

나무 바닥의 강도 특성을 향상시키는 또 다른 방법은 보의 간격을 줄이는 것입니다. 개인 주택 프로젝트의 엔지니어가 결정합니다. 다른 조건빔 사이의 거리는 300mm에서 1.5m입니다. 프레임 구성에서 빔의 피치는 랙의 피치에 따라 달라지므로 수평 프레임 런이 아닌 빔 아래에 랙이 있습니다. 실습에 따르면 실용성과 건설 비용 측면에서 가장 적합한 것은 600 또는 1000mm 단계입니다. 왜냐하면 이후 단열재 및 소음 차단 설치에 가장 적합하기 때문입니다. 단열재슬래브와 롤은 바로 그러한 폼 팩터를 갖습니다.) 이 거리는 또한 빔에 수직으로 설치된 바닥 장선을 설치하기 위한 지지점 사이의 최적의 거리를 생성합니다. 피치에 대한 단면의 의존성은 표의 숫자에서 명확하게 볼 수 있습니다.

피치 변경 시 바닥 빔의 가능한 단면적(제곱미터당 총 하중은 약 400kg)

4. 빔의 올바른 설치 및 고정 방법

우리는 단계를 결정했습니다. 60cm에서 1m가 황금률이 ​​될 것입니다. 스팬은 6미터, 이상적으로는 4~5미터로 제한하는 것이 가장 좋습니다. 따라서 설계자는 항상 집/방의 작은 면을 따라 들보를 "배치"하려고 합니다. 스팬이 너무 크면(6미터 이상) 집 내부에 내력벽이나 크로스바가 있는 지지 기둥을 설치하는 방법을 사용합니다. 이 접근 방식을 사용하면 더 작은 단면의 목재를 사용하고 간격을 늘릴 수 있으므로 바닥의 무게와 고객의 비용을 동일하거나 더 좋게 줄일 수 있습니다. 내하중 특성. 선택적으로, 네일 플레이트와 같은 천공 금속 패스너를 사용하여 가벼운 목재로 트러스를 만듭니다.

어떤 경우든 빔은 동일한 피치를 유지하면서 완전히 수평으로 서로 평행하게 배치됩니다. 목재 빔은 내력벽과 도리 위에 최소 10cm 이상 놓여야 합니다. 원칙적으로 외벽 두께의 2/3가 방 측면에 사용됩니다(보의 끝이 외부로 나가지 않고 동결로부터 보호되도록). 안에 나무 벽그들은 상처를 만들고, 돌에는 누워있는 동안 구멍을 남깁니다. 광선이 닿는 곳 내하중 구조단열재를 깔아야 합니다: 고무/펠트로 만든 탄성 패드를 감쇠시키고, 방수를 위한 여러 층의 지붕 펠트 등을 깔아야 합니다. 때로는 나중에 숨겨지는 빔 부분의 소성을 사용하거나 역청 매스틱/프라이머로 코팅하는 경우도 있습니다.

안에 최근에바닥을 만들기 위해 특수 천공 브래킷 "빔 홀더/지지대"를 점점 더 많이 사용하고 있으며 이를 통해 빔을 벽과 끝에서 끝까지 장착할 수 있습니다. 이 유형의 브래킷을 사용하면 길이가 잘린 가로 크로스바와 빔이 있는 장치도 조립됩니다(개구부 계단의 비행, 굴뚝 통로 등). 이 솔루션의 장점은 분명합니다.

  • 받았다 T-조인트매우 신뢰할 수 있습니다.
  • 작업은 신속하게 완료됩니다(절단할 필요가 없으며 단일 평면을 설정하는 것이 훨씬 쉽습니다).
  • 보의 끝부분이 거리에서 멀어지기 때문에 보의 몸체를 따라 콜드 브리지가 형성되지 않습니다.
  • 벽 내부에 목재/보드를 삽입할 필요가 없기 때문에 더 짧은 길이의 목재를 구입할 수 있습니다.

어쨌든 목재의 크기를 조정한 후 빔 끝 부분을 철저히 방부 처리하는 것이 매우 중요합니다.

5. 나무 바닥 내부에는 어떤 단열층을 사용해야 합니까?

이 질문에 대답하려면 먼저 (연중 거주 가능한 주택에서) 겹치는 구조를 세 가지 유형으로 나눌 필요가 있습니다.

  • 지하 천장,
  • 층간,
  • 애틱.

각각의 특정 경우에 파이 세트가 달라집니다.

대부분의 경우 층간 천장은 다음과 같은 방을 분리합니다. 온도 체제값이 비슷하거나 비슷함(방/바닥/구역 조정이 있는 경우) 난방 시스템). 여기에는 분리된 다락방 바닥도 포함됩니다. 주거용 다락방, 이 방은 난방이 되고 단열재가 내부에 있기 때문에 루핑 파이. 이러한 이유로 여기에는 단열재가 필요하지 않지만 소음, 공기 전달(목소리, 음악...) 및 충격(계단, 가구 재배치...)을 방지하는 문제는 매우 중요합니다. 방음재로 미네랄 울을 기반으로 한 음향 섬유 재료가 천장 공간에 깔려 있고 방음막 시트도 외장 아래에 깔려 있습니다.

지하실 설계는 천장 아래에 흙이나 지하실, 지하실이 있다고 가정합니다. 1층. 아래 방에 사용 가능한 장비가 갖추어져 있더라도 이러한 유형의 바닥에는 특정 기후대의 밀폐 구조 특성과 고유한 열 균형을 갖춘 특정 건물의 특성인 완전한 단열이 필요합니다. 표준에 따르면 모스크바 지역의 평균적으로 현대 단열재의 두께는 다음과 같습니다. 좋은 성과열전도율은 약 150-200mm입니다.

유사한 단열 요구 사항이 다음에도 적용됩니다. 다락방 바닥, 그 위에는 가열된 다락방이 없습니다. 이는 건물 지붕을 통한 열 손실에 대한 주요 장벽이 되기 때문입니다. 그건 그렇고, 집의 상부를 통한 더 큰 열 흐름으로 인해 여기의 단열재 두께는 다른 장소보다 더 많이 필요할 수 있습니다. 예를 들어 150 대신 200mm 또는 200 대신 250mm가 필요할 수 있습니다.

그들은 밀도가 35kg/m3인 폴리스티렌 폼, EPS, 미네랄울을 슬래브에 사용하거나 롤에서 매트로 절단합니다(비내력 수평 구조에 사용할 수 있는 것이 적합함). 단열재는 일반적으로 관절이 붕대를 감은 상태로 여러 층으로 빔 사이에 놓입니다. 단열재의 하중은 대략적인 헤밍을 통해 빔으로 전달됩니다(종종 두개골 막대를 사용하여 빔에 부착됩니다).

구조물에 충전재/방음재를 사용하는 경우 습기로부터 보호해야 합니다. 지하실에서는 땅이나 지하실/지하실에서 증발하는 형태로 수분이 상승할 수 있습니다. 수증기는 층간 천장과 다락방으로 들어갈 수 있으며, 이로 인해 공정 중에 주거 공간의 공기가 항상 포화됩니다. 가사 활동사람. 두 경우 모두 단열재 아래에 건축 자재를 깔아야 합니다. 수증기 차단 필름, 이는 일반 폴리에틸렌이거나 강화 폴리에틸렌일 수 있습니다. 그러나 상당한 수준의 수분 흡수가 없는 압출 폴리스티렌 폼을 사용하여 단열을 수행하는 경우 수증기 장벽이 필요하지 않습니다.

상단에 단열재 및 섬유 방음 재료멤브레인 또는 비천공 방수일 수 있는 방수 시트로 보호됩니다.

신뢰할 수 있는 방수 장벽은 특히 다음과 같은 공간에 적합합니다. 높은 습도: 주방, 세탁실, 욕실... 이러한 장소에서는 항상 스트립이 100-150mm 겹쳐지고 이음새가 접착되어 빔 위에 펼쳐집니다. 건물 전체 주변의 캔버스 필수적인벽에 배치 - 마감 코팅 위의 높이가 50mm 이상입니다.

나중에 타일로 타일을 붙일 천장에는 방수 시트 소재로 만든 거친 바닥을 보완하는 것이 합리적입니다. 다양한 유형시멘트 함유 슬래브, 바람직하게는 텅 앤 그루브. 이러한 연속 바닥재에서는 추가 작업을 수행할 수 있습니다. 코팅 방수, 레벨링 컴파운드를 사용하여 평면의 얇은 층 레벨링을 수행하거나 즉시 타일을 놓습니다.

다른 옵션을 선택할 수 있습니다. 가장자리 보드에서 연속 바닥을 조립하고, 수압 장벽을 깔고, 얇은 층 스크리드(최대 30mm)를 붓고 타일을 설치합니다.

현대적인 것도 있어요 접착제 조성물(및 탄성 그라우트), 이동식 및 가열식 바닥을 포함하여 목재 바닥의 타일링이 가능합니다. 따라서 타일 바닥은 방습 합판 또는 OSB로 판매되는 경우가 많습니다.

중요한!증가하는 부하(일반 또는 로컬 - 대형 욕조, 자쿠지 그릇, 바닥에 세워진 보일러...)를 고려하여 해당 방 아래의 빔 단면 및 피치 계산을 개별적으로 수행해야 합니다.

원하는 경우 욕실이나 주방 바닥 목조 주택난방 시스템의 물 회로의 난방 케이블 또는 파이프를 장착할 수 있습니다. 그들은 스크리드와 타일 접착제 층, 그리고 의도적으로 만들어진 장선 사이에 장착됩니다. 공극. 어떤 옵션을 선택하든 천장은 바닥에서 실내 천장이 가열되지 않도록 잘 단열되어야 하며 반사 호일 층을 사용한 방수 처리 장치를 갖춘 것이 좋습니다.

개인 주택을 지을 때 올바른 선택이 중요합니다 건설적인 솔루션그 요소. 가장 중요한 구조 중 하나는 천장이라고 할 수 있습니다. 주택의 바닥 사이 철근 콘크리트 바닥 슬래브의 두께를 적절하게 선택하면 신뢰성과 안전성이 보장됩니다.

철근콘크리트 구조물의 종류와 범위

모놀리식 슬래브는 돌이나 벽돌로 만든 대규모 건물에 사용하기에 적합합니다. 안에 벽돌집이러한 겹침은 건물에 추가적인 강성을 부여하는 디스크를 생성합니다. 층간 철근 콘크리트 바닥을 놓을 때 제조 유형을 선택하는 것이 중요합니다.

  • 단단히 짜여 하나로 되어 있는;
  • 조립식

오늘날 이 두 가지 방법 모두 일반적이지만 점차 첫 번째 방법이 두 번째 방법을 대체하고 있습니다. 모놀리식 바닥의 주요 단점은 거푸집 공사 비용과 콘크리트가 굳을 때까지 기다려야 한다는 것입니다.

  • 장점은 다음과 같습니다.
  • 높은 부설 속도;
  • 금융 비용 절감;
  • 복잡한 리프팅 장비가 필요하지 않습니다.
  • 계획에 복잡한 구성의 슬래브를 붓는 가능성;
신뢰성과 힘.

모놀리식 구조의 다이어그램

  • 조립식 기술의 장점은 다음과 같습니다.
  • 높은 설치 속도;
  • 콘크리트가 강도를 얻을 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
  • 신뢰성과 강도; 간단한 기술

조작.

  • 이 방법은 이전 방법보다 약간 더 많은 단점이 있습니다.
  • 대량의 개별 요소;
  • 리프팅 장비(트럭 크레인)가 필요합니다.

제한된 수의 표준 크기, 특이한 모양의 방을 덮는 데 어려움이 있습니다.

조립식 제품의 계획 층 사이에 층을 건설하는 기술 간의 선택은 미래 주택 소유자의 선호도와 경제적 고려 사항에 따라 다릅니다. 내력벽 사이의 거리가 표준에서 멀리 떨어져 있는 경우에는 다음이 필요합니다.큰 수

비표준 제품으로 인해 건설 비용이 높아집니다. 이 경우 모놀리식 버전을 사용하는 것이 좋습니다.

슬래브 두께

천장과 바닥의 전체 높이를 계산하려면 슬래브의 두께를 알아야 합니다. 이는 바닥, 방 및 건물 전체의 높이를 계산할 때 필요합니다. 겹치는 부분의 두께는 선택한 구조 유형에 따라 다릅니다. 모놀리식 기술을 사용하기로 결정한 경우 사람, 가구, 장비 및 바닥 건설의 부하에 따라 달라집니다.

PC 및 PB 시리즈에 따른 조립식 슬래브 이러한 요소는 건설에 가장 자주 사용됩니다. PC 슬래브는 둥근 중공형입니다. 그들은 개인 주택과 다층 건물의 바닥 사이에 놓여 있습니다. PB 슬래브이면 충분합니다새로운 기술


, 점차적으로 PC 시리즈를 대체하고 있습니다. 규제 문서에 명시된 치수에 관계없이 어떤 길이로도 생산할 수 있습니다. 제조 방법, 즉 연속 성형 방법이 다릅니다. 몇 가지 제한 사항이 있으며 완전히 연구되지는 않았지만 개인 및 대량 건설 모두에서 성공적으로 사용됩니다.

220mm를 측정하는 설계 다이어그램

  • 판의 두께는 표준입니다. 220mm입니다. 바닥 구조가 포함된 바닥의 전체 높이를 계산하려면 다음 값을 추가해야 합니다. 두께콘크리트 스크리드
  • , 약 30-50mm; 단열재(차음용 30-50mm, 단열용 100-150mm);
  • 바닥재(유형에 따라 가장 높은 높이는 나무 바닥, 리놀륨 또는 세라믹 타일의 경우 가장 작음);
  • 천장 디자인.

전체적으로 PB 또는 PC 시리즈 슬래브를 사용할 때 바닥 구조를 갖춘 개인 주택의 콘크리트 바닥 높이는 약 300mm입니다.

PT 시리즈 플레이트

이러한 요소는 대부분 PB 및 PC 시리즈의 추가 요소로 사용됩니다. 레벨 사이에 이러한 슬래브를 놓는 것은 벽 사이의 거리가 대형 제품의 설치를 허용하지 않는 장소에서 수행됩니다. 계획상 크기가 작아서 작은 범위를 덮을 수 있습니다. 슬래브는 복도, 욕실, 다용도실 및 보관실에 설치하기에 적합합니다.모든 면에서 지원이 가능합니다.


주거용 및 공공건물용 철근콘크리트 제품

제품 두께 80 또는 120mm. 바닥 요소가 포함된 철근 콘크리트 바닥의 총 높이는 바닥 덮개 유형에 따라 150-200mm입니다.

사용 시 바닥 상단 가장자리를 따라 PC, PB 제품과 정렬하세요.

불규칙성은 천장 구조를 사용하여 수정됩니다.

프로파일 시트에 따른 겹침

민간 주택 건설을 위한 상당히 일반적인 방법입니다. 이 경우 프로파일 시트는 모놀리식 슬래브의 거푸집 및 하중 지지 요소 역할을 합니다. 주요 디자인 요소:


프로파일 시트를 기반으로 한 제품 디자인
  • 하중 지지 빔(플랜지 폭이 넓은 I-빔, 채널 또는 앵글);
  • 빔 위에 놓인 골판지 (파도는 하중지지 요소에 수직이어야 함)
  • 콘크리트 용액 층.

모든 두께는 탑재량에 따라 선택됩니다. 개인 주택의 경우 서로 다른 수평 레벨에 위치한 공간 사이의 모놀리식 슬래브의 평균 값을 제공할 수 있습니다.

  1. 최대 5~6미터 범위의 빔(I빔 또는 채널) 높이는 약 220~270mm입니다.
  2. 골판지의 파고와 콘크리트층의 두께를 더한 값은 사이의 단차에 따라 달라집니다. 내하중 빔그리고 계획된 부하. 개인 주택의 모놀리식 슬래브의 최소값은 150mm입니다.
  3. 두께가 30-50 mm 인 콘크리트 스크 리드.
  4. 필요한 경우 설치 목적에 따라 30~150mm의 단열층을 추가합니다.
  5. 깔끔한 바닥 디자인. 두께는 바닥재의 종류에 따라 다릅니다.

프로파일링된 시트를 지원하는 방법은 두 가지입니다.

  • 지지대 위에;
  • 그들과 인접해 있습니다.

첫 번째 경우 두께는 I-빔 또는 채널의 전체 높이를 고려하고 두 번째 경우 철근 콘크리트 바닥의 두께가 크게 줄어듭니다. 최소 높이경부하용으로 제공됩니다.

규제 문서에 따르면 개인 주택의 바닥 무게는 평방 미터당 150kg입니다.

계산할 때 이 값은 안전계수 1.2만큼 증가해야 합니다. 더 심한 하중의 경우 강화된 골판지와 더 두꺼운 콘크리트 층이 사용됩니다.

늑골이 있는 모놀리식 천장

개인 주택의 경우 바닥 기초를 만드는 데 다른 기술을 사용할 수 있습니다. 골이 있는 철근 콘크리트 슬래브는 방의 긴 측면을 따라 펼쳐진 긴 골과 그 사이에 얇은 콘크리트 층으로 구성됩니다. 갈비뼈 사이의 공간은 단열재(팽창 점토, 미네랄 울, 발포 폴리스티렌 등)로 채워져 있습니다.


모놀리식 슬래브의 두께는 다음 값으로 계산됩니다.

  1. 리브 높이.개인 주택 건설의 경우 대부분의 경우 두께 200mm이면 충분합니다. 이 경우 리브 사이의 두께는 50-100mm가 될 수 있습니다. 리브 너비는 약 100mm로 선택됩니다.
  2. 시멘트-모래 스크리드의 두께. 30-50mm 이내에서 허용됩니다.
  3. 바닥공사.두께는 바닥재에 따라 다르며 평균적으로 10-50mm 범위입니다.

골판지와 골판지 천장을 사용하면 충분히 큰 두께를 유지하면서 콘크리트 소비를 줄일 수 있습니다. 갈비뼈 만들기 – 어려운 일. 골판지를 사용하면 불필요한 인건비 없이 골판지 표면을 갖춘 바닥을 만들 수 있습니다.

콘크리트 슬래브의 두께를 적절하게 선택하고 계산하면 건물 높이, 콘크리트 혼합물 소비량을 계산하고 시설 설계 단계에서 재정 및 인건비를 결정할 수 있습니다. 조립식 바닥의 경우 모든 요소의 두께가 표준입니다.

이 기사에서는 모놀리식 바닥을 구성하는 방법에 대해 설명하고 이러한 방법의 장점과 단점에 대해서도 알아봅니다. 이 기사에서는 철근 콘크리트 바닥 요소의 두께 및 보강에 대한 기본 요구 사항에 대해 설명합니다.

철근 콘크리트는 거의 영원한 재료입니다. 빔, 벽, 상인방 등 많은 구조 요소가 생성됩니다. 언뜻보기에 가장 어려운 제품 중 하나는 천장입니다. 그러나 건설 노동 강도는 전액 보상됩니다. 운영 속성완제품.

모놀리식 바닥재의 장점:

  1. 알려진 재료 중 가장 높은 하중 지지력.
  2. 널리 사용되는 재료 중 가장 내구성이 뛰어납니다.
  3. 상대적으로 저렴한 원자재(콘크리트용).
  4. 작업을 수행하기 위해 전체 팀이 높은 자격을 요구하지는 않습니다(1-2명의 주요 전문가이면 충분합니다).
  5. 결합된 기능: 2층 바닥의 기초, 장갑대, 모든 벽을 서로 연결합니다.
  6. 적절하게 구성된 모놀리식 구조는 변형 결함("계단", 뒤틀림, 균열)이 나타나는 것을 제거합니다.

콘크리트 바닥의 단점:

  1. 노동 집약적 건설. 이 작업에는 고강도 및 강성의 수평 거푸집 설치가 포함됩니다.
  2. 관련된 관련 자료, 콘크리트 시공 후 사용할 수 없게 될 수 있는 것 - 합판, 테두리 보드, 선반(목재).
  3. 무거운 무게구조물 - 튼튼한 벽과 기초가 필요합니다.
  4. 콘크리트의 높은 열전도율은 외부로 개방된 모든 영역을 단열해야 함을 의미합니다.
  5. 콘크리트 바닥돌담에서만 가능합니다.

철근 콘크리트 바닥은 긴 수명을 위해 설계된 영구 구조물뿐만 아니라 작업장, 호텔, 기숙사(석재로 만든 칸막이 포함) 등 상당한 정적 및 동적 하중이 제공되는 건물에도 적합합니다.

민간건축에 모놀리식 석판콘크리트 벽은 벽돌 벽보다 건설하기가 훨씬 더 어렵기 때문에 천장은 일반적으로 벽돌 벽에 설치됩니다.

모놀리식 바닥 두께

큰 것 때문에 비중콘크리트(2400kg/m3)로 만든 제품은 무겁습니다. 구조물에서 콘크리트가 차지하는 부분을 줄이는 것, 즉 단순히 얇게 만드는 것만으로도 제품의 무게를 줄일 수 있습니다. 강성은 강화로 보상됩니다. 철근 콘크리트 요소의 충분한 두께:

  • 내력벽 - 160 mm
  • 바닥 - 200mm
  • 파티션 - 100mm

이러한 요소의 두께는 보강 규칙을 준수하는 경우에만 충분한 것으로 간주됩니다. 계산과 다년간의 연습을 통해 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다. 최적의 균형철근 콘크리트 요소의 질량, 부피, 단면적 및 하중 지지력. 이에 대한 내용은 아래 "바닥 강화" 섹션에서 읽어보세요. 충분한 두께 벽돌 벽- 380mm(브릭 1.5개).

바닥 거푸집

철근 콘크리트 요소와 마찬가지로 천장에는 콘크리트 거푸집 설치가 필요합니다. 천장은 상당한 면적을 가지고 있고 높이에 위치하기 때문에 거푸집 공사는 테이블 형태입니다. 공간적으로 견고한 랙 프레임의 내 하중 벽 (및 기둥) 사이의 공간을 채우는 견고한 평면과 슬로프. 거푸집 공사가 발생합니다. 세 가지 유형, 그러나 어느 것에도 변함없는 한 가지 요구 사항, 즉 신뢰할 수 있는 기반이 필요합니다.

재고 거푸집

다음을 포함하는 공장 제품 세트:

  1. 랙 - 최대 4m 길이의 나사 개폐식 잭.
  2. 랙용 장비 - 독립형 잭의 안정성을 위한 하단의 "삼각대"와 테이블 빔 착륙을 위한 상단의 "크라운".
  3. 나무 들보— 높이 200mm, 길이 최대 4.2m의 공장 접착 I-프로파일 제품.
  4. 적층 합판 - 두께 18-24mm, 크기 1220x2440mm의 합판 시트로 바닥면을 생성하도록 설계된 저항성 필름으로 코팅되어 있습니다. 코팅은 최대 40회의 콘크리트 사이클을 견딜 수 있습니다.

이 세트는 전문적입니다. 고층 건물은 재고 거푸집을 사용하여 지어졌습니다. 주거용 건물. 신뢰할 수 있고 편리하며 지속적인 사용을 위해 설계되었습니다. 하나의 천장을 설치하기 위해 키트를 구입하는 것은 그 자체로 정당화되지 않습니다. 모든 제품은 강철로 만들어졌으며 저렴하지 않습니다. 해결책은 거푸집을 임대하는 것일 수도 있습니다. 회사의 전문가가 귀하의 시설에 필요한 각 요소의 수량을 직접 계산합니다.

이 접근 방식의 확실한 장점은 거푸집 설치 속도, 작동 용이성, 평면 품질입니다. 단점은 임대 기간이 지연될 위험이 있다는 것입니다.

수제 거푸집 공사

천장 "테이블"의 모든 요소는 목재 및 일부 금속 부품과 독립적으로 만들 수 있습니다.

이 방법은 랙, 빔 및 평면 재료(합판 또는 보드)와 같은 주요 요소를 사용할 수 있는 경우에 사용됩니다. 이것이 이 방법의 주요 장점, 즉 사용 가능한 재료를 사용하는 것입니다. 명백한 단점:

  1. 고급 목수 기술이 필요한 노동집약적인 건설입니다.
  2. 대량의 재료 낭비 - 최대 20%는 사용할 수 없게 됩니다.
  3. 높이 조정에 문제가 있습니다(수평 설치).

결합방식

재고 거푸집 요소 및 목재의 부분 사용을 제공합니다.

이 경우 삼각대와 크라운이 있는 공장 랙을 사용하고 보드로 빔과 거푸집 바닥을 만들 수 있습니다. 또는 적층 합판을 임대하고 사용 가능한 목재로 "테이블" 프레임을 조립하세요. 많은 조합이 있을 수 있습니다.

바닥보강

200mm 두께의 매달린 철근 콘크리트 바닥의 보강 프레임을 구성하려면 150-180mm 셀의 A3 보강재 Ø 16mm 거울 메쉬가 사용됩니다. 현장에서 준비된 콘크리트를 사용할 경우 150mm의 더 작은 로드 간격을 사용하여 프레임을 강화하는 것이 좋습니다. 콘크리트가 공장에서 만들어진 경우 최대 200mm의 단차가 허용됩니다. 요소의 지지 및 인접 장소(벽, 기둥, 기둥 지지대)에서는 막대를 추가하여 보강하는 것이 좋습니다.

바닥 콘크리트 만들기

미래에 구조물이 파괴되지 않도록 반드시 따라야 하는 콘크리트 규칙이 있습니다.

  1. 바닥에 콘크리트를 깔는 작업은 한 번에 이루어져야 합니다. 장기간 콘크리트 타설을 중단하면 타설 콘크리트가 굳어 새 콘크리트가 섞이지 않을 수 있습니다. 결과적으로 균열이 갈 수 있는 경계가 생깁니다.
  2. 서늘한 기간(0~+5 °C)에 콘크리트를 시공할 경우 특수 방청제를 사용하십시오. 이 기사에서 겨울 콘크리트 건설에 대해 자세히 알아보십시오.
  3. 깊은 곳이나 표면의 진동기를 사용하십시오. 진동이 없으면 콘크리트는 설계 강도의 40~50%를 갖습니다. 우리 기사에서 콘크리트에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.
  4. 바닥 거푸집 공사는 콘크리트 타설 후 28일 이내에 해체됩니다.