Калькулятор твинблока для строительства: Калькулятор Твинблока — завода Теплит

Содержание

Строительство дома из твинблока: плюсы, особенности укладки

Достоинства строительного материала

Твинблок

При строительстве дома все хотят сделать его быстро, качественно, чтобы он был прочный, теплый и стоял много лет. Всего этого можно достичь, используя твинблок. Давайте рассмотрим его основные качества и преимущества:

  1. Прочность. Данный материал имеет высокую конструктивную плотность, поэтому твинблок можно смело использовать для строительства несущих стен. Они выдержат даже нагрузку дома в 2 или 3 этажа, причем перекрытие можно делать из тяжелых бетонных плит. А когда в планах строительство каркасно-монолитного варианта, то стены можно возводить гораздо выше.
  2. Теплоизоляция. Твинблок имеет пористую структуру, что позволяет сохранять тепло в доме и пропускать воздух. А материалы, которые входят в состав, значительно повышают характеристики постройки. К примеру, в зимний период вы сможете экономить на отоплении, так как твинблок имеет высокие теплоизоляционные свойства, а летом в вашем доме будет прохлада, ведь прямые лучи солнца не будут сильно прогревать дом, создавая хороший микроклимат.
  3. Идеальные геометрические формы. Благодаря такому показателю, строить ровные стены будет гораздо легче.
  4. Подгонять просто Легко обрабатываем. Блокам легко придавать желаемую форму и обрабатывать, причем делать это можно обычной ножовкой. Их легко резать и сверлить вручную. Если при строительстве вы планируете сделать сложные архитектурные конструкции, то это не составит особого труда. Следует отметить, что это свойство полезно не только при возведении дома, но и когда проводятся внутренние работы. Ведь если вы хотите сделать каналы для электропроводки или трубопровода, воспользуйтесь шлифовальной машинкой с отрезным кругом.
  5. Огнеупорность и морозостойкость. В составе твинблока материалы, которые не горят, имеют первую степень стойкости к огню. А благодаря своей устойчивости к минусовым температурам, его можно использовать в районах с суровым климатом.
  6. Звукоизоляция и экологичность. Если вы проживаете в шумном городе или возле рынка, дороги или вокзала, то стены из твинблока будут защищать вас от посторонних шумов. А еще лучше то, что в их составе нет химических веществ и тяжелых металлов, которые могут оказывать негативное влияние на ваше здоровье.
  7. Небольшой вес. При своих размерах, которые гораздо больше кирпича, вес твинблока не так уж и велик. Это объясняется пористой структурой, поэтому работать с материалом будет легко, а для устройства фундамента необязательно его усиливать и углублять на несколько метров. Возводить стены гораздо быстрее и легче, чем из кирпича, тем более что перемещать и доставлять блоки на площадку проще. Соединять такие блоки нужно способом паз гребень, ввиду особенности формы блоков.
  8. Блоки имеют высокую абсорбирующую поверхность, благодаря которой отделочные материалы хорошо схватываются и крепко держатся на стенах.

Стены возводятся быстро

Все эти достоинства сделали твинблоки одним из самых популярных материалов для строительства. Здания из него возводятся быстро, они теплые и могут простоять больше 30 лет, притом что на строительство такого дома вы потратите меньше, чем на строительство дома из кирпича.

Технические характеристики газоблоков

К ним относятся следующие свойства материала:

1. Показатель плотности – указывается при маркировке блоков, определяя предназначение газоблоков. По этому признаку блоки делятся на конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные, теплоизоляционные. Материал с различной плотностью отличается друг от друга легко.

2. Внешне блоки имеют различную конфигурацию:

  • ровный блок, имеющий специальные выемки для удобного захвата его руками;
  • стеновой материал с ровными гранями;
  • перегородочные блоки;
  • стеновой блок с системой «паз-гребень»;
  • блок U-образной формы для оконных и дверных проемов;
  • газоблок для проведения армирования.

3. Категорийность – блок первой категории используется для обустройства несущих стен, вторая категория применяется для внутренних стен.

4. Параметры блочного материала:

  • толщина блока (см) – 20; 25; 30; 35; 37.5; 40; 50;
  • толщина перегородочного материала – от 10 до 15 см;
  • длина камня – 60 и 62. 5 см;
  • высота – 20; 25; 30 см;
  • масса материала – от 14 до 34 кг;
  • в кубометре находится от 13 до 33 блоков – количество зависит от толщины материала.

5. Показатель прочности на сжатие составляет 1.5 – 3.5 кгс на квадратный сантиметр и зависит от марки блока.

6. Коэффициент теплопроводимости сухого блока составляет 0.12 Вт.

7. Материал отличается легкостью обработки даже ручным инструментом.

8. Газоблок прекрасно заглушает посторонние шумы, устойчив к воздействию открытого пламени, считается экологически чистым материалом.

Транспортировка и хранение твинблоков на стройплощадке

Перевозка твинблоков, упакованных на поддоне, осуществляется автомобильным транспортом. Используемый автотранспорт должен иметь кузов с горизонтальной поверхностью, открывающиеся или съемные борта, а также съемные стойки. При транспортировке изделий необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений и увлажнения. Для предотвращения повреждения блоков, каждый ряд поддонов с продукций необходимо закрепить к платформе машины крепежными ремнями.

Для разгрузки поддонов с твинблоками следует применять мягкие стропы, обеспечивающие надежную фиксацию груза и исключающие порчу кромок изделий. Использование для этой цели металлических строп приводит к разрушению продукции.

Твинблоки следует хранить на поддонах, которые должны быть размещены на специально подготовленных ровных площадках. В целях защиты твинблоков от дождя и снега при хранении не рекомендуется снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддона.

Нанесение клея

Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы или шпателем (величина зубьев гребенки 4-5мм), подбираемой в зависимости от толщины блоков, равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность твинблоков слоем 1-3 мм. Клеевую смесь следует наносить на всю горизонтальную поверхность не оставляя свободных зон. На вертикальную поверхность наносится раствор согласно схеме.

Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму. Промежутки между пазом и гребнем, а также между захватными карманами для рук не заполняются. Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой.

Технология кладки

При кладке используют специальный клей для твинблока, от его выбора прямо зависит качество и прочность стен.

Клеи реализуют в виде сухих смесей, в их составе присутствуют:

  • Очень мелкий песок:
  • Портландцемент;
  • Особые добавки.

Характеристики клея зависят от используемых добавок, производители часто скрывают какие из них используются в производстве.

Есть несколько видов клеев:

  1. Тонкослойные. С их помощью выкладывают стену со швами 3-5 мм толщиной, чего достаточно для твинблоков;
  2. Толстослойные. Универсальные составы, толщина шва доходит до 10 мм, это дает возможность компенсировать отклонения геометрии блоков;
  3. Для теплого времени года. Эти клеи применяют при температуре на улице от 0 до +50 градусов;
  4. Для низкой температуры. Используется для кладки стен при низкой температуре.

Выбирая подходящий для ваших условий клей, нужно учитывать несколько тонкостей:

  • Желательно использовать клеящую смесь, поставляемую производителем твинблоков. Это позволит получить лучшее качество и прочность кладки;
  • Перед покупкой клея нужно оценить геометрию строительного материала. При использовании неровных блоков расход клеевого состава заметно увеличится, так как тонкие кладочные слои не смогут компенсировать отклонения;
  • Нужно покупать смесь, подходящую к окружающей температуре. Применение летних разновидностей при низкой температуре недопустимо;
  • При выборе клея учитывайте срок годности и когда материал был изготовлен.

Кладка твинболка – творческая и интересная работа. Способ соединения блоков и их геометрия, похожи на сборку конструкций из больших элементов конструктора «Лего».

Для постройки перегородок и несущих конструкций из твинблоков допустимо использовать любой вид фундамента, главное, главное, чтобы он был залит по правилам.

Удобней и выгодней строить дом из твинблока на столбчатом или монолитном фундаменте. Он не требует значительных расходов, найма тяжелой строительной техники и могут быть залиты самостоятельно.

Последовательность кладки

Фундамент пред кладкой должен выстоятся, после этого его покрывают рубероидом или подобной гидроизоляции. Кладку начинают с угла, гидроизоляцию промазывают раствором 7-12 мм толщиной и устанавливают угловые твинблоки. Потом натягивают шнур и собирают нижний опорный ряд. Удобно следить за качеством работы и горизонтальностью рядов лазерным дальномером.

От ровности и горизонтальности первого ряда прямо зависит результат. Проверяют форму углов используя угольник или каретку.

Когда будут готовы 2 ряда, работы на время приостанавливают, чтобы первые ряды схватились и немного подсохли. Особенность работы в том, что опорные ряды кладут на цементно-песчаный раствор, последующие ряды кладки размещают на клеящих смесях.

Для перекрытий над дверьми и окнами устанавливают специальные балки, если их взять негде подойдут подручные материалы, у которых есть необходимая прочность.

Клей на поверхность твинблока наносят одинаковым слоем не более 10 мм толщиной, потом по нанесенному раствору проводят шпателем-гребенкой. Нужно чтобы клеевой состав равномерно покрывал верхнюю и боковую поверхность блока.

Окончательное выравнивание поверхностей

И идеальная геометрия строительного материала не гарантирует полного отсутствия огрехов. Могут образоваться неровности, с перепадами в пределах 2-5 мм. Сровнять выступы стены позволит шлифовальная машина или электрорубанок. Если их нет, можно воспользоваться ручным рубанком.

Этапы строительства блочной бани

Чтобы воплотить в жизнь проект бани из блоков своими руками (газосиликатных, керамзитобетонных либо любых других), необходимо разработать четкий план работ

Здесь нужно уделить особое внимание расположению дверных проемов, окон и планировке будущей бани. Учитывая то, что речь идет о помещениях с высокой влажностью и перепадами температуры, нужно позаботиться о качественных отделочных материалах

Варианты прокладки коммуникация тоже должны быть определены еще на этапе планирования.

Когда проект бани будет полностью готов, можно переходить к обустройству основы. Для того, чтобы построить фундамент для бани из блоков своими руками, вовсе не обязательно иметь особые познания в этом деле. Нужно соблюдать все правила подобных работ, но ничего сложного в данном процессе нет. Размеры фундамента определяются в зависимости от габаритов планируемого помещения. Кроме того, нужно учесть такие факторы, как глубина промерзания земли, расположение грунтовых вод и рельеф местности, предназначенной для строительства.

В том случае, когда в бане из керамзитных блоков, построенной своими руками, планируется установить каменную печку, под нее необходимо залить отдельный фундамент. Металлические устройства для нагрева воды и воздуха не требуют специальной основы.

Далее можно переходить к работе со стенами. Если баню из керамзитных блоков своими руками будет строить непрофессионал, то ему стоит воспользоваться советом опытных мастеров. Они рекомендуют поверх фундамента проложить рубероид. Это позволит уменьшить влияние на блоки влаги, которая будет подниматься от земли.

Что касается того, как построить баню из блоков своими руками, то ничего сложного в этом нет, главное – укладывать материал ровно, чтобы не получить кривой домик вместо красивого здания. Желательно каждый ряд из блоков проверять уровнем

Особенно важно провести данную процедуру в отношении первого ряда, так как от правильности его укладки зависит очень многое

Специалисты рекомендуют использовать при возведении стен армирующую сетку. Ее нужно укладывать на каждый третий ряд блоков, что позволит сделать стену более прочной.

Не стоит забывать о необходимости дверных и оконных проемов. О них нужно позаботиться сразу, чтобы после не тратить время и силы на прорезание стен. Стоит отметить, что работа с блоками очень проста и тем, что они легко пилятся. Если нужно подогнать материал по размеру, достаточно воспользоваться обычной ножовкой.

Устройство крыши

В вашем плане тип крыши уже должен быть выбран. Она может быть:

  • односкатная;
  • двускатная;
  • плоская;
  • мансардная;
  • купольная или коническая.

Устройство кровельной системы

Наиболее распространенный вариант – обычная двускатная крыша. Сделать ее будет сравнительно нетрудно. На армированный пояс нужно постелить слой гидроизоляционного материала. Сверху устанавливается мауэрлат – брус, на который будет приходиться основная нагрузка стропильной системы. Чтобы его закрепить, еще при заливке бетона в армопояс, вам необходимо приварить к арматуре металлические шпильки с резьбой на 12 мм с шагом в 500–600 мм. Они должны возвышаться над армированным поясом на 450 мм на одном уровне. В нужных местах в мауэрлате прорезаются отверстия, он насаживается на шпильки и зажимается двумя гайками через шайбу. Для лучшего крепления можно дополнительно закрепить брус анкерами.

К мауэрлату крепятся крайние стропила, задний торец и передний. Чтобы они на время монтажа держались крепко, по центру установите стойки с раскосами, которые снизу закрепляются на усиленный уголок. Стойки будут поддерживать стропила на время монтажа, после чего их нужно убрать. Усилить стропила помогут два ригеля и дополнительные вертикальные стойки по бокам.

Затем устанавливается конек и остальные стропила с ригелями, которые соединяются с мауэрлатом. Чтобы проложить все стропила в одной плоскости, можно натянуть нитку, по которой вы будете ориентироваться, закрепляя стропильные ноги. Какой будет свес крыши за пределы стен решать вам, обычно его делают минимум на 500­–600 мм.

Теперь настало время постелить слой пароизоляции внахлест 150 мм с выпуском наружу, тогда влага будет скатываться с крыши вниз, а не внутрь. Не забудьте проложить также и утеплитель. Теперь осталось сделать обрешетку, фронтоны и покрыть крышу кровельным материалом.

Устройство мягкой кровли

Обрешетка делается из досок, брусков или теса. Если в роли кровельного материала будет рулонное мягкое покрытие, то обрешетку нужно делать с минимальным зазором или лучше сплошной. Когда кровлю нужно делать из черепицы или шифера, шаг можно делать в 250–400 мм, в зависимости от шага волны металлочерепицы.

В качестве кровельного материала могут служить как мягкие, так и жесткие покрытия. Среди них:

  • металлочерепица;
  • керамическая черепица;
  • профнастил;
  • битумная черепица;
  • шифер;
  • композитная черепица.

Монтаж металлочерепицы

После того как вы постелите кровельный материал, основная работа будет выполнена. Дом из твинблока готов. Но не спешите расслабляться, так как дальше вас ждет не меньше работы, которую нужно сделать, чтобы поселиться в полностью готовом жилище. Все же, если вы, не имея особых строительных навыков, сможете сделать фундамент, возвести стены и сделать крышу, вы можете гордиться собой и с воодушевлением браться за остальную работу.

Инструменты, рекомендуемые для использования при ведении кладки из блока

Кельма для нанесения клея на пеноблок
Для упрощения работы по нанесению клеевых составов при ведении кладки из пеноблоков используют специальные кельмы. Ширину кельмы подирают под ширину укладываемых блоков.
Ножовка по газобетону
Ножовка имеет крупные зубья с шагом 16 мм, выполнена из высокоуглеродистой толстой стали.
Рубанок для газобетона
Предназначен для выравнивания верхнего слоя газоблоков / пеноблоков.
Уголок для резки пеноблоков

Предназначен для облегчения резки пеноблоков под углом 90о

Штроборез для газоблоков / пеноблоков
Предназначен для изготовления штроб в пеноблоке для последующей укладки арматуры (изготовления армопоясов).

Онлайн калькулятор строительства

Конечная цена калькулятора указана без учета скидок и акций!

Как рассчитать стоимость строительства:

Заполните все пункты в калькуляторе как показано на картинках:

Нужен проект дома? У нас проекты абсолютно бесплатные, при заказе строительных работ!

Для расчета цены дома заполните пункты:

Вид фундамента – в зависимости от общего веса дома применяются различные конструкции фундаментов. Чем тяжелее строение, тем массивнее должен быть фундамент. Соответственно на его постройку пойдет больше материала, что увеличит стоимость дома.

Вид пеноблоков (газобетонные или керамические) – стоимость дома из пеноблоков зависит от размеров камней, их свойств и характеристик.

Материал перекрытий – это может быть железобетонный монолит или деревянные балки. Выбор между бетоном и деревом всегда остаётся за Вами.

Вид покрытия для крыши – черепица или эластичные кровельные материалы. Помимо этого, следует определиться с водосточной системой и утеплением.

Фасад – смета на строительство дома составляется с учетом того, какие материалы и методы их монтажа будут применены для фасада. Также учитывается наличие и толщина утепления.

Внутренняя отделка – расчет осуществляется с учетом материалов для возведения внутренних перегородок (пеноблок, гипсокартон или кирпич), а также для отделки стен и перекрытий.

Инженерные сооружения – цена содержит стоимость материалов для монтажа энергоснабжения, водопровода и газоснабжения.

Монтаж окон и дверей – от количества окон и дверей, а также от вида материалов, использовавшихся для их изготовления, зависит конечная стоимость.

На нашем строительном калькуляторе вы можете рассчитать стоимость строительства:

  • Дома из газобетона
  • Дома из керамических блоков
  • Дома из кирпича
  • Под ключ с отделкой или только коробку дома без отделки.

Цена указана с учетом работ по проекту дома, доставки материалов и строительства на территории Московской области. Наша строительная компания рассматривает вариант поэтапной оплаты и готова предложить Вам абсолютно индивидуальные условия расчета!

ВНИМАНИЕ! Сайт СК»Дом из Блоков» носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Обращайте внимание на дату обновления прайс-листов

Для получения точной информации о стоимости услуг звоните по телефонам: 8(495)208-9-208

Твинблок — вариант ячеистого бетона. Он соответствует стандартам, предъявляемым к кладочным материалам. Ячеистый газобетон, являющийся основой твинблоков, — это химически инертная субстанция, в состав которой входят:

  • силикатный песок;
  • известь;
  • портландцемент;
  • алюминиевая пудра, служащая пенообразователем.

Благодаря значительному числу мелких пор, твинблок обладает низкой теплопроводностью и отличается незначительным весом в сравнении с остальными силикатными строительными материалами. Он применяется для строительства наружных стен зданий, что серьезно снижает давление на фундамент. Точные геометрические размеры твинблоков позволяют не выравнивать кладку раствором, а применять для соединения высококачественный клей.

Отделка

Отделка фасада здания из твинблоков может быть выполнена из кладочных материалов (лицевой керамический кирпич, силикатный кирпич), изделий с механическим креплением (вентилируемые фасады, сайдинг), а также штукатурными и окрасочными составами. Во всех случаях выбранный вид отделки, должен обеспечивать влагонепроницаемость конструкции из твинблоков, но в тоже время быть паропроницаемым. Для внутренней отделки могут быть использованы как штукатурные и окрасочные составы, так и изделия на основе гипсокартона, отделочных плит и др. Наносить отделочные составы следует в соответствии с рекомендациями производителя.

Баня из пенобетона: основные требования

Надо сразу заметить, что в России действует документ «Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов». Согласно ему, строительство бань из ячеистых бетонов недопустимо. Однако, несмотря на эти предписания, бани из пористых бетонов в России строятся повсеместно, причем не только частные, но и общественные.

С чем связано то, что пористый бетон не рекомендован для строительства бань? Бетонные блоки склонны к активному впитыванию влаги, свойственной баням и саунам. Накапливая влагу внутри пор, бетон достаточно быстро начинает разрушаться под ее воздействием. Особенно активно процесс разрушения происходит в зимнее время, когда существует большая разница температур внутри и снаружи бани.

Из-за большой разницы температур (особенно в парной зоне) происходит образование конденсата внутри пеноблоков. При остывании бани, под воздействием отрицательных температур, скопившаяся в кавернах блоков вода замерзает, разрушая тем самым блоки в очень короткое время.

Приготовление клеевого раствора

Для кладки твинблоков применяется тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси, состоящей из портландцемента, тонкомолотого песка и добавок,предназначенный для кладки изделий из ячеистого бетона. Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращение электродрелью). Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя

Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию если при ее нанесении на вертикальную поверхность твинблока она не уплывает и не обваливается кусками

При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем.

Рекомендации по кладке стен из твинблока

Транспортировка и хранение твинблоков на стройплощадке

Перевозка твинблоков, упакованных на поддоне, осуществляется автомобильным транспортом. Используемый автотранспорт должен иметь кузов с горизонтальной поверхностью, открывающиеся или съемные борта, а также съемные стойки. При транспортировке изделий необходимо обеспечить их защиту от механических повреждений и увлажнения. Для предотвращения повреждения блоков, каждый ряд поддонов с продукций необходимо закрепить к платформе машины крепежными ремнями.

Для разгрузки поддонов с твинблоками следует применять мягкие стропы, обеспечивающие надежную фиксацию груза и исключающие порчу кромок изделий. Использование для этой цели металлических строп приводит к разрушению продукции.

Твинблоки следует хранить на поддонах, которые должны быть размещены на специально подготовленных ровных площадках. В целях защиты твинблоков от дождя и снега при хранении не рекомендуется снимать полиэтиленовое полотно с верхней части поддона.

Подготовительные мероприятия

Кладка твинблоков начинается на предварительно подготовленный фундамент. В большинстве случаев, при малоэтажном строительстве фундаментом служит железобетонная плита, толщина и техническое решение которой определяется конструктивными особенностями возводимого здания. После того как фундамент набрал прочность,приступают к возведению стен. Первоначально производится разметка мест расположения наружных и внутренних стен, а также намечают места установки угловых блоков. Далее, для предотвращения проникновения влаги между фундаментом и опорным первым рядом выполняют гидроизоляцию. Последняя осуществляется с помощью гидроизоляционного раствора (гидроизоляционной мастики, проникающей гидроизоляции и др.), наносимого на фундамент в несколько слоев. Также, для этой цели может быть использована рулонная гидроизоляция (рубероид 1-2 слоя), укладываемая по слою цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Во всех случаях ширина гидроизоляционного покрытия должна быть несколько больше ширины стены.

Приготовление клеевого раствора

Для кладки твинблоков применяется тонкослойный клеевой раствор на основе сухой смеси, состоящей из портландцемента, тонкомолотого песка и добавок,предназначенный для кладки изделий из ячеистого бетона. Для приготовления клеевого раствора сухую смесь затворяют водой тщательно перемешивают с помощью миксера (лопастная мешалка, приводимая во вращение электродрелью). Приготовление клеевой смеси должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией производителя. Важное значение для клеевой кладки имеет консистенция клеевой смеси. Считается, что смесь имеет требуемую консистенцию если при ее нанесении на вертикальную поверхность твинблока она не уплывает и не обваливается кусками. При работе с клеем необходимо строго соблюдать рекомендации по применению, разработанные производителем.

Кладка первого ряда

По слою гидроизоляции укладывается слой цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливаются угловые блоки первого ряда. Между угловыми блоками натягивается контрольный шнур. Далее, укладываются остальные блоки первого ряда. Положение блока проверяется с помощью уровня, при необходимости его корректируют с помощью резиновой киянки.

Правильность закладки углов здания контролируется уголком. Первый ряд – самый важный, так как он будет обеспечивать точность укладки последующих рядов. Цоколь здания должен быть выполнен «западающим», т.е. вышележащий ряд блоков должен свисать над цоколем на 40-50 мм, при высоте цоколя не менее 500 мм от уровня отмостки.

Ликвидация неровностей

Обычно при кладке блоков даже самой идеальной геометрии, образуются неровности величиной 1 — 3 мм. Каждый такой выступ предыдущего ряда обязательно внесет свой вклад в неровности последующего, а за счет клеевого слоя толщиной 1-3 мм выровнять образовавшиеся выступы и впадины практически невозможно. Поэтому неровности в уложенных блоках устраняются теркой, шлифовальной доской или рубанком, затем удаляется пыль и мелкие осколки. Устранение неровностей кладки позволит снизить расход клея и повысить прочность кладки

Нанесение клея

Приготовленный клей при помощи зубчатой кельмы или шпателем (величина зубьев гребенки 4-5мм), подбираемой в зависимости от толщины блоков, равномерно наносится на горизонтальную и вертикальную поверхность твинблоков слоем 1-3 мм. Клеевую смесь следует наносить на всю горизонтальную поверхность не оставляя свободных зон. На вертикальную поверхность наносится раствор согласно схеме.

Нанесенный раствор на блоке должен иметь бороздообразную форму. Промежутки между пазом и гребнем, а также между захватными карманами для рук не заполняются. Летом, перед нанесением клеевого раствора, рекомендуется немного смочить поверхность блоков водой.

Изготовление доборных блоков

Доборные блоки легко выпиливаются при помощи ручной или электрической пилы. Для обеспечения точности резания блоков и соблюдения прямых углов применяется металлический угольник.

Кладка второго и последующих рядов

После того, как выложен первый ряд блоков, осуществляется кладка второго ряда. После нанесения клея, блок с максимальной точностью устанавливается по месту, его положение контролируется при помощи уровня и при необходимости корректируется резиновым молотком. При выполнении кладки необходимо добиться полного заполнения шва. Незаполненные швы или их отдельные участки могут привести к возникновению трещин усадочного характера. Выступающий из шва раствор не затирается, а удаляется с помощью мастерка. Толщина шва между твинблоками не должна превышать 3 мм.

Вертикальность поверхностей стен и углов кладки проверяется уровнем и отвесом. Кладку следует вести с перевязкой в полблока. Кладка последующих рядов осуществляется в соответствии с рекомендациями, приведенными выше.

Армирование кладки

При возведении конструкции из твинблоков необходимо предусматривать конструктивное поперечное армирование в плоскости кладки стен:

  • В уровне перекрытий;

  • В подоконных зонах;

  • На глухих участках стен, а также во всех случаях по высоте кладки при расстоянии в свету между перекрытиями до 3 м в одном уровне по высоте, при расстоянии более 3 м в 2 уровня по высоте.

Для армирования нужно использовать арматуру класса А 400 с площадью сечения:

  • не менее 0,785см² при армировании подоконной зоны;

  • не менее 2,26см² при конструировании армопояса в уровне перекрытия;

  • не менее 150мм² на 1 м² вертикального поперечного сечения стены, при армировании глухих участков стен и во всех случаях при высоте кладке при расстоянии в свету между перекрытиями более 3м.

Конструктивное армирование кладки по высоте стен:

  1. Обвязочный пояс;

  2. Конструктивное армирование кладки подоконной зоны;

  3. Конструктивное армирование кладки в пределах высоты простенка;

  4. Конструктивное армирование кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету на более 3 м;

  5. Конструктивное армирование кладки глухого участка стены при расстоянии между перекрытиями в свету более 3 м.

Арматура укладывается в заранее прорезанный в кладке паз (рекомендуемый размер 25х25). Паз выполняется с помощью специального штрабореза. После нарезания необходимо удалить образовавшуюся пыль из паза. Далее, в паз закладывается клеевой раствор, используемый для кладки блоков. После этого следует уложить и максимально вдавить арматурные стержни в раствор. Необходимо обеспечить, чтобы арматура была полностью покрыта клеевым раствором. Число арматурных стержней по ширине кладки не менее 2 (двух). При невозможности размещения двух стержней по ширине, допускается их располагать в соседних по высоте швах или армировать кладку одним стержнем эквивалентной площадью сечения. Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или обычной стали с антикоррозионным покрытием. Подробные вопросы армирования рассмотрены в альбоме УралНИИАС.

Монтаж перемычек

Перемычка подбирается в соответствии с толщиной стены. Высота перемычки должна совпадать с высотой твинблока, глубина опирания должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. В некоторых случаях для этой цели может быть использован металлический уголок.

Сопряжение стен

Сопряжение наружных и внутренних стен рекомендуется осуществлять перевязкой твинблоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм. и др. варианты. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами. Кроме того, для сопряжения наружных продольных и поперечных стен в уровне перекрытия предусматривается армопояс. Площадь сечения арматуры в армопоясе, должна составлять не менее 2,26см² и не менее 2-х стержней диаметр 12мм класса А 400.

Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой, прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри монолитной железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали к которым привариваются стержни армопояса.

Стержни армопояса, проходящие внутри железобетонной подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали. Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку, так, чтобы она попадала под стержни и прижимались ими к твинблоку, пазы заполняются клеем.

Монтаж перекрытий

В большинстве случаев для устройства перекрытия используется железобетонная пустотная плита. Для предотвращения разрушения ячеистого бетона, опирание железобетонных плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену. Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через железобетонную подушку. Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены. Железобетонная подушка армируется сетками из арматуры диаметр не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100х100 мм. Для изготовления монолитной подушки необходимо использовать бетон класса В15. Подушка должна заходить в продольные стены на глубину 200-250 мм с обеспечением теплоизоляции торца подушки слоем твинблока толщиной не менее 140 мм.

От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из ячеистого бетона толщиной не менее 140 мм. Между стеной и торцом плиты должен оставаться пустой зазор толщиной 1-2 см для восприятия температурных деформаций здания. Зазор между торцом плиты перекрытия и стеной может дополнительно утепляться эффективным утеплителем. При утеплении торцов плит утеплителем укладка кладочных арматурных 14 стеклосеток в горизонтальный шов кладки под плитой и над плитой обязательна. Паз глубиной 20 мм, образовавшийся под и над плитой перекрытия рекомендуется заделывать легко деформируемым материалом: древесноволокнистой рейкой или цементно-известковым-песчаным раствором марки М25.

Крепление к стенам

Газобетон легко гвоздится дюбелем или специальным гвоздем для ячеистого бетона, стандартным гвоздем. Для больших нагрузок рекомендуются инъекционные или расклиниваемые дюбеля. Для предотвращения разрушения бетона под резьбой при использовании саморезов необходимо избегать высокой скорости закручивания.

Устройство скрытой проводки

Перед отделочными работами выполняют каналы под электропроводку, трубопроводы специальным штраборезом или штепсельной фрезой (сверлом). Выемки и отверстия для розеток, выключателей, трубопроводов выполняют дрелью со специальной фрезой (сверлом).

Отделка

Отделка фасада здания из твинблоков может быть выполнена из кладочных материалов (лицевой керамический кирпич, силикатный кирпич), изделий с механическим креплением (вентилируемые фасады, сайдинг), а также штукатурными и окрасочными составами. Во всех случаях выбранный вид отделки, должен обеспечивать влагонепроницаемость конструкции из твинблоков, но в тоже время быть паропроницаемым. Для внутренней отделки могут быть использованы как штукатурные и окрасочные составы, так и изделия на основе гипсокартона, отделочных плит и др. Наносить отделочные составы следует в соответствии с рекомендациями производителя.

Инструменты, рекомендуемые для использования при ведении кладки из блока

Кельма для нанесения клея на пеноблок

Для упрощения работы по нанесению клеевых составов при ведении кладки из пеноблоков используют специальные кельмы. Ширину кельмы подирают под ширину укладываемых блоков.

Ножовка по газобетону

Ножовка имеет крупные зубья с шагом 16 мм, выполнена из высокоуглеродистой толстой стали.

Рубанок для газобетона

Предназначен для выравнивания верхнего слоя газоблоков / пеноблоков.

Уголок для резки пеноблоков

Предназначен для облегчения резки пеноблоков под углом 90о

Штроборез для газоблоков / пеноблоков

Предназначен для изготовления штроб в пеноблоке для последующей укладки арматуры (изготовления армопоясов).

Система шкивов — Механический калькулятор преимуществ • Механика • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Этот сайт не будет работать должным образом, так как ваш браузер не поддерживает JavaScript!

Механика

Этот онлайн-конвертер единиц измерения позволяет быстро и точно преобразовать множество единиц измерения из одной системы в другую. Страница Unit Conversion предлагает решение для инженеров, переводчиков и всех, чья деятельность требует работы с величинами, измеряемыми в разных единицах.

Изучайте технический английский с помощью наших видео!

Мы прилагаем все усилия, чтобы результаты, представленные конвертерами и калькуляторами TranslatorsCafe.com, были правильными. Однако мы не гарантируем, что наши конвертеры и калькуляторы не содержат ошибок. Весь контент предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Условия и положения.

Если вы заметили ошибку в тексте или расчетах, или вам нужен другой конвертер, которого вы здесь не нашли, сообщите нам об этом!

TranslatorsCafe.com Unit Converter Канал YouTube

Преобразователь случайных чисел

  • Калькуляторы
  • Механика

Система шкивов — механический калькулятор преимуществ

Простые системы шкивов: F A — нагрузка на анкер, F E — усилие и F L — нагрузка

Калькулятор механического преимущества для системы шкивов определяет теоретическое механическое преимущество шкива или простой набор (система) шкивов. Он также определяет силу, действующую на анкер, и усилие от известной силы нагрузки.

Пример: Расчет теоретического механического преимущества MA и усилие F E и анкер F A усилия для системы из восьми шкивов, показанной на рисунке, если нагрузка F L равна 10 Н.

7

Число 4 подвижных шкивов

n

Сила нагрузки

F L ньютон (Н)сила-джоуль/метр (Дж/м)грамм-сила усилие (фунт-сила)

Доля

Output

Mechanical Advantage

MA

Anchor Force

F A N

Effort Force

F E N

To calculate , введите значения и коснитесь или щелкните кнопку Вычислить . Чтобы рассчитать механическое преимущество, введите только количество подвижных шкивов. Введите силу нагрузки, если вы хотите рассчитать силу усилия и силу, действующую на анкер.

Определения и формулы

Блоки

Системы блоков

Простая система блоков

Составная система блоков

Сложная система блоков

Определения и формулы , имеет механическое преимущество, равное 2

n , где n — число подвижных шкивов. Здесь F A — нагрузка на анкер, F E — сила усилия, F L — нагрузка. Например, если есть четыре движущихся шкива и 8 линий (самая левая линия используется только для изменения направления), то MA = 8.

Шкив

Шкив представляет собой простую машину в виде колеса с канавка между фланцами, установленная на оси, которая используется для направления линии (веревки или троса) вокруг нее или поддержки ее движения. Колесо с канавкой называется шкивом или шкивом. Шкив установлен на оси, иногда с подшипником, внутри корпуса шкива. Шкив может свободно вращаться внутри корпуса. Чтобы поднять или переместить большой груз, несколько шкивов можно объединить в набор шкивов, в котором используется один непрерывный канат для передачи усилия вокруг шкивов. Шкив является одним из шести классических простых механизмов, определенных учеными эпохи Возрождения.

Существует два типа шкивов: неподвижные и подвижные.

  • Неподвижный шкив крепится к несущей конструкции (анкеру). Он только меняет направление силы на веревке и не дает никакого механического преимущества.
  • Подвижный шкив не прикреплен к несущей конструкции (анкеру). Он поддерживается только двумя частями веревки. Механическое преимущество подвижного шкива — два.

Системы шкивов

Простая система шкивов, более компактная, чем показанная на рисунке выше, в которой конец троса крепится к анкеру. Здесь F А – нагрузка на анкер, F E – усилие, F L – нагрузка. Механическое преимущество определяется, как показано на рисунке выше, то есть MA = 2 n , где n — количество движущихся шкивов. Например, при наличии двух подвижных шкивов МА = 4

Один или несколько шкивов, смонтированных в кожухе, называют полиспастом или просто шкивом. Два шкива в одном корпусе называются двойным полиспастом, три шкива — тройным полиспастом и т. д. В наборе шкивов обычно есть один или несколько подвижных шкивов и один или несколько шкивов, которые не движутся. Такая система из двух и более шкивов называется полиспастом или просто полиспастом. Они используют один канат для передачи силы натяжения вокруг шкивов для перемещения или подъема груза. В полиспасте один конец веревки крепится к фиксированной точке крепления, которая может быть на анкере или грузе, а другой конец тянут для подъема груза. Если конец троса прикреплен к грузу, механическое преимущество будет выражено нечетным числом, например, 3:1. Если, с другой стороны, конец троса прикреплен к анкеру (или потолку), механическое преимущество будет выражено четным числом.

Конечно, в реальной системе часть энергии рассеивается из-за трения. Однако для простоты часто предполагается, что шкивы и трос не имеют веса и что из-за трения не происходит рассеяния энергии. Также предполагается, что веревка не натянута. Итак, когда мы говорим о механическом преимуществе, мы всегда должны помнить, что это теоретическое механическое преимущество, а реальное преимущество всегда меньше теоретического.

Существует три различных типа систем шкивов:

Простая система шкивов

Простая система шкивов определяется как система, в которой все движущиеся шкивы движутся к якорю с той же скоростью, что и нагрузка. На рисунках выше показаны две простые системы шкивов. Подвижные шкивы обеспечивают механическое преимущество, которое является фактором, на который умножается входная сила (или усилие). Механическое преимущество фиксированного шкива, прикрепленного к стене или потолку, одно. С другой стороны, если шкив движется, его теоретическое механическое преимущество равно двум.

Механическое преимущество MA простой системы шкивов, показанной на рисунке, рассчитывается как

, где n — количество подвижных шкивов. Механическое преимущество также можно рассчитать как

, где м — количество частей линии, которые поддерживают подвижные шкивы; веревка, идущая на усилие через неподвижный шкив, меняющий только свое направление, не засчитывается. Однако, если часть линии с усилием не меняет направление, оно засчитывается. Например, на рисунке выше с восемью шкивами четыре движущихся шкива и 9 шкивов.0020 MA = 2 × 4 = 8. На рисунке с четырьмя шкивами, из которых движутся только два шкива, механическое преимущество MA = 2 × 2 = 4.

В этом калькуляторе мы рассматриваем только простые системы шкивов показано на рисунках выше, на которых направление силы усилия изменено, а силы усилия и нагрузки действуют в противоположных направлениях. Определим силу усилия F E как

где F L — сила нагрузки. Сила, действующая на анкер F A , определяется здесь как

Эта формула используется в нашем калькуляторе. Если шкив, изменяющий направление силы усилия, отсутствует, то анкерная сила определяется как

Составная система шкивов

Слева: Простая система из восьми шкивов с четырьмя подвижными шкивами и MA = 8. Справа : Составная система с четырьмя шкивами с тремя подвижными шкивами и одним неподвижным шкивом обеспечивает такое же механическое преимущество

Составная система шкивов создается, когда несколько простых систем шкивов соединяются друг с другом. На рисунке показан пример двух систем — простой и составной с одинаковыми MA = 8. В составной системе шкивов многократно увеличиваются механические преимущества всех комбинированных простых систем. То есть их механическое преимущество определяется как

, где n — количество подвижных шкивов.

Если объединить три системы 2:1, как показано в нашем примере, их общая МА составит 8:1. Если мы сравним простую шкивную систему с составной с тем же МА, то заметим, что составная система имеет меньшее количество шкивов. Это означает, что простая система менее эффективна из-за дополнительного трения.

Сложная система шкивов

Система, которая не соответствует определению простой или составной системы, называется сложной системой шкивов. Эти системы могут иметь шкивы, которые одновременно движутся к анкеру и грузу. Такие системы мы здесь не рассматриваем.

Подробнее о простом механическом преимуществе машины.

Конвертер единиц силы

Автор статьи Анатолий Золотков

Калькуляторы механических преимуществ простых машин:

  • Наклонная плоскость Механическое преимущество калькулятор
  • Калькуляторы рычага
  • Винто.

Изменения мягких тканей: сравнение изменений, вызванных конструктивным прикусом, и успешным лечением модифицированным аппаратом Twin-block

Сохранить цитату в файл

Формат:

Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Невозможно загрузить делегатов из-за ошибки
Пожалуйста, попробуйте еще раз

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Эл. адрес:

(изменить)

Который день?

Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый будний день

Который день?

ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета:

SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум:

1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 2018 28 сентября; 40 (5): 512-518.

дои: 10.1093/ejo/cjx098.

Эрфан Саллум
1
, Деклан Т. Миллетт
1
, Ниам Келли
1
, Грант Т. Макинтайр
2
, Майкл С. Кронин
3

Принадлежности

  • 1 Стоматологическая школа и больница Коркского университета, Университетский колледж Корка, Корк, Ирландия.
  • 2 Стоматологическая больница Данди, Данди, Великобритания.
  • 3 Департамент статистики, Western Gateway, Университетский колледж Корка, Корк, Ирландия.
  • PMID:

    29300850

  • DOI:

    10. 1093/эджо/cjx098

Эрфан Саллум и др.

Евро J Ортод.

.

. 2018 28 сентября; 40 (5): 512-518.

дои: 10.1093/ejo/cjx098.

Авторы

Эрфан Саллум
1
, Деклан Т. Миллетт
1
, Ниам Келли
1
, Грант Т. Макинтайр
2
, Майкл С. Кронин
3

Принадлежности

  • 1 Стоматологическая школа и больница Коркского университета, Университетский колледж Корка, Корк, Ирландия.
  • 2 Стоматологическая больница Данди, Данди, Великобритания.
  • 3 Департамент статистики, Western Gateway, Университетский колледж Корка, Корк, Ирландия.
  • PMID:

    29300850

  • DOI:

    10.1093/эджо/cjx098

Абстрактный


Предыстория/цели:

Функциональные аппараты обычно используются для исправления аномалий прикуса класса II. Это исследование было направлено на сравнение изменений мягких тканей лица у представителей европеоидной расы между периодом до лечения и конструктивным прикусом по сравнению с предварительным лечением и завершением лечения с помощью модифицированного аппарата Twin-block (MTBA).


Материалы и методы:

Пятьдесят восемь пациентов европеоидной расы с аномалиями прикуса класса II, раздел 1, получили 3D-стереофотограмметрические изображения, полученные до лечения (T1), со строительным прикусом (T2) и после завершения лечения MTBA (T3). На каждом изображении было расположено 26 ориентиров, и 10% были повторно отмечены через 1 месяц. Линейные и объемные изменения мягких тканей (T1-T2 и T1-T3) анализировали с использованием линейных моделей со смешанными эффектами (SAS® Version 9.4, www.sas.com).


Полученные результаты:

Сорок семь субъектов [средний возраст 13,2 (SD 1,7) года] завершили лечение [средняя продолжительность 9,8 (SD 3,8) месяцев]. Различия между изменениями от Т1 до Т2 по сравнению с Т1 до Т3 для ориентиров верхней части лица и верхней губы были незначительными (все P > 0,05), за исключением назиона, правой орбиты, проназале и субназале. Для тех же сравнений ориентиры нижней губы и подбородка значительно изменились (все P <0,05), как и объем мягких тканей лица (P <0,0001).


Ограничения:

Контрольной группы не было.


Вывод:

Изменения мягких тканей лица от предварительной обработки до конструктивного прикуса были значительно больше, чем от предварительной обработки до завершения лечения с помощью MTBA.


Значение:

При лечении МТВА изменения мягких тканей по сравнению с предварительным лечением до конструктивного прикуса in situ превышают таковые от до лечения до лечения после него.

Похожие статьи

  • Эффективность двойного блока и аппарата для удлинения нижней челюсти-IV в улучшении размеров прохода глоточных дыхательных путей у пациентов с аномалиями прикуса класса II с ретрогнатной нижней челюстью.

    Джена А.К., Сингх С.П., Утреджа А.К.
    Йена А.К. и др.
    Угол Ортод. 2013 июль; 83 (4): 728-34. дои: 10.2319/083112-702.1. Epub 2012 14 декабря.
    Угол Ортод. 2013.

    PMID: 23241007
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Изменения профиля мягких тканей после лечения аппаратом Гербста — фотоанализ.

    Неделькович Н., Кубрило Д., Хадзи-Михайлович М.
    Неделькович Н. и соавт.
    Войносанит Прегл. 2014 Январь; 71(1):9-15. doi: 10.2298/vsp120629033n.
    Войносанит Прегл. 2014.

    PMID: 24516984

  • Влияние аппаратов Twin-Block и Faramand-LL на профиль мягких тканей при лечении аномалий прикуса класса II, раздела 1.

    Яссаи С., Джамилиан А., Джошан Н.
    Яссаи С. и др.
    Int J Ортод Милуоки. 2014 Зима; 25(4):57-62.
    Int J Ортод Милуоки. 2014.

    PMID: 25745712

  • Кратковременные изменения твердых и мягких тканей после операции по выдвижению нижней челюсти у пациентов класса II: ретроспективное цефалометрическое исследование.

    Стормс А.С., Миклотт А., Грожан Л., Каденас де Льяно-Перула М., Алкербан А., Фьювс С., Сан И., Политис С., Вердонк А., Виллемс Г.
    Стормс А.С. и др.
    Евро J Ортод. 2017 1 окт; 39(5): 567-576. дои: 10.1093/ejo/cjx003.
    Евро J Ортод. 2017.

    PMID: 28204270

  • Факторы, влияющие на изменения в профиле мягких тканей после различных методов лечения скелетной аномалии прикуса II класса: перекрестное исследование.

    Хан АР, Фида М, Сухия РХ.
    Хан А.Р. и др.
    инт ортод. 2019 сен; 17 (3): 497-505. doi: 10. 1016/j.ortho.2019.06.009. Epub 2019 27 июня.
    инт ортод. 2019.

    PMID: 31257136

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Трехмерная оценка изменений мягких тканей после функциональной терапии.

    Йылдырым Э., Карачай С., Текин Д.
    Йылдырым Э. и др.
    Сканирование. 2021 24 апр; 2021:9928101. дои: 10.1155/2021/9928101. Электронная коллекция 2021.
    Сканирование. 2021.

    PMID: 33995758
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Оценка изменений профиля у лиц класса II, получавших лечение с помощью прибора Herbst Miniscope.

    Мартина С., Ди Стефано М.Л., Падуано Ф.П., Айелло Д., Валлетта Р., Падуано С.
    Мартина С. и др.
    Дент Дж. (Базель). 2020 март 20;8(1):27. дои: 10.3390/dj8010027.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *