Расчет объема газобетона на строительство дома: Легкий расчет материалов для строительства дома из газобетона

Содержание

Как рассчитать количество газоблоков для строительства дома

Прежде чем начинать стройку идет этап расчетов количества материала и стоимости, особенно если вопрос касается расхода газоблока для строительства дома.

Казалось бы, что сложного? Необходимо знать только высоту, ширину стен и параметры единицы газобетона и деления одного объема на другой. Но, не все так просто – понадобится в расчетах учесть оконные и дверные проемы, перегородки и т.д.

Просчет можно выполнить своими силами или с помощью программы калькулятора на онлайн платформах, в которых есть все необходимые параметры, например, стандартные параметры газоблока, типоразмеры стен, дверей, оконных проемов.

Газобетонный блок – инновационный материал

Газоблок классифицируется, как бетон ячеистого типа, особенность конструкции, которого обеспечивается за счет химической реакции между алюминиевой пудры и извести.

Важным отличием от аналоговых стройматериалов – большой ассортимент типоразмеров, способность выдерживать большие нагрузки за счет равномерного распределения воздушных пор. Это обеспечивает необходимость применять его для строительства домов:

  • возведения несущих стен;
  • основу под укладку перекрытий.

Особенности расчета жилого дома.

Для точных расчетов необходимо знать особенности, как рассчитать количество газоблоков для строительства дома, понимать особенности возведения конструкций.

Стены

Первоначально потребуется вычислить следующие параметры:

  • Периметр внешних стен;
  • Объем внешних стен;
  • Периметр, объем окон и дверей.

Важно! Перед вычислением итогового значения, необходимо знать объем внутренних несущих стен и межкомнатных перегородок, на которые потребуется добавить газобетон.

Например, есть небольшое здание в 1 этаж, размерами 10х10 метров. Внутренние и несущие стены, перекрытия возводятся толщиной в 20 см, газобетон имеет размеры 60х40х20 («сороковка»). Периметр конструкции – 40 мп, аплощадь 120 м2, вычитая площадь окон и дверей получаем 105,72 м2 (120 – 12,6 – 1,68). Площадь окон посчитать несложно 7 проемов умножить на периметр — 1,2х1,5х7, по аналогии произвести расчет дверных проемов: 0,8х2,10.

Чтобы посчитать объем кладки для строительства домов из газобетона необходимо умножить толщину предполагаемых конструкций на площадь – 105,72 м2 .Чтобы высчитать точное количество газобетона необходимо учесть объем кладочного раствора и вычесть его из предыдущего общего значения. В результате получится цифра – 38,90 м3 , которую уже можно перевести в готовое количество стройматериала, разделив на объем единицы газобетона – 810 штук.

Важно! Необходимо учесть также коэффициент потерь – в среднем он составляет 1,05. В итоге для возведения стен жилого дома потребуется 851 газоблок.

Несущие стены

При условии, что газобетон толщиной 20 см для кладки потребуется 10м – 0,8 м (требуется вычесть размер наружных стен). В результате получается 9,2 м, которые требуется умножить на 2 несущие стены и высоту этажа (к примеру – 3м). В результате после вычислений получается 55,2 м2 . Также по аналогии необходимо вычесть объем дверей, оконных блоков и раствора. В Итоге цифра объема будет составлять 9,69 м3, которую нужно перевести в штуки – 186 штук и умножить на коэффициент потерь (1,05). Итоговая цифра газоблоков на несущую стену составляет 195 единиц.

Перегородка

Есть два различных метода просчета межкомнатных перегородок, самый простой – вычислить необходимое количество газоблоков, по аналогии со стенами. Также можно рассмотреть схему «квадратуры», основа которой состоит в том, что изначально берется константа – количество газобетонных блоков на 1 квадратный метр. Для расчета необходимо умножить заданный показатель на площадь перегородок.

Для справки в кладке 1 квадратного метра приблизительно 6,6 единиц газобетонного блока с размерами 60х10х25 см.

Это схема расчета, которую легко можно применить к любому строительному материалу, например, для расчета:

  • кирпича
  • керамических блоков

Фронтоны

Для отечественных широк наиболее актуальной является односкатная или двускатная крыша, для возведения которой требуются фронтоны. Для строительства дома и вычисления количества газоблока необходимо учесть все строительные конструкции. Фронтоны выполняются в виде трапеций, треугольников – поэтому просчет выполняется только вручную на основе простых математических формул. Количество газоблоков можно просчитать так же как и в предыдущих формулах, но в таком случае стоит учесть также «%» стройматериала на порезку.

Преимущества и недостатки стройматериала

Весомым достоинством газобетонного блока является пористая текстура, обеспечивающая длительное и эффективное сохранение тепла. Он обладает теплоемкостью в 4-5 раз больше, чем кирпич. Это хорошая возможность экономить на обогреве помещения.

К преимуществам выбора газобетонного блока стоит отнести следующие характеристики:

  1. Легкий вес и возможность самостоятельно строить жилой дом, даже при больших объемах.
  2. Простота в порезке и обработке.
  3. Материал экологичный, безопасный для жилого строительства (не горючий).
  4. Для большей экономии именно с газобетоном может использоваться тонкошовная кладка, без ущерба для конечной конструкции.

Среди минусов можно выделить следующее:

  1. Гигроскопичность обуславливает необходимость внешней отделки стен, чтобы защитить от агрессивных факторов.
  2. Пористая структура со временем может провоцировать появление сколов и трещин, особенно при движении грунта, большой нагрузке на фундамент.
  3. Низкая морозоустойчивость. Согласно официальным характеристикам, без повреждений такие конструкции простоят приблизительно 35-40 лет.
  4. Рекомендуется применять специальный кладочный клей.

Несмотря на высокую стоимость материала, рекомендуется выбирать газоблок повышенной плотности, чтобы обеспечить запас прочности будущей конструкции. Работая с газобетоном нельзя игнорировать необходимость армировать (хотя бы каждый 6й ряд, базальтом, проволокой и т. д.).

Сколько нужно газоблоков для строительства дома?

Строительство дома из газобетона требует расчета количества блоков, которые необходимы для возведения будущего здания. И тут возникает вопрос: сколько газоблоков нужно для строительства дома, как высчитать их количество?

Казалось бы, ответ простой: зная высоту стен, размеры дома в плане, типоразмер блока, можно вычислить количество газобетонных блоков в штуках, путем деления объема стен на объем одного блока. Но не все так просто. Посчитанная площадь не учитывает дверные и оконные проемы, перегородки, фронтоны. Итак, давайте попробуем разобраться более подробно и определить, сколько нужно газобетона для строительства дома.

Чтобы посчитать правильно количество газоблоков, нужно знать их размеры. Из всего количества типоразмеров для расчета возьмем газобетонный блок, размерами 200х600 мм при толщине 300 мм.

Рассчитываем количество газобетонных блоков

Итак, давайте попробуем вместе рассчитать количество газоблоков для прямоугольного в плане дома. Размеры дома возьмем небольшие: высота 4 метра, ширина 8 метров, длина 12 метров. Вы для подсчета своего дома указываете свои параметры и подставляете в решение.

  1. Узнаем площадь стен. Умножаем высоту каждой стены на ее длину : 8 х 4=32 м2, 12 х 4=48 м2. Всего 4 стены, это значит их сумма площадей: 32 + 32 + 48 + 48 = 160 м2. Обратите внимание, площадь стен считается в квадратных метрах.
  2. Толщина блока газобетона указана в миллиметрах. Переводим эту величину также в метры: 300 мм = 0,3 м
  3. Вычисляем кубатуру кладки. Для этого умножаем площадь стены на толщину стены: 160 м2 х 0,3 м = 48 м3
  4. Следующий шаг — отнимаем дверные проемы. Размеры стандартной двери составляют 0,9 м х 2 м, а это означает, что площадь дверей = 1,8 м2. Кубатура дверей вычисляется следующим образом: 1,8 м2 х 0,3 м (толщина блока) = 0,54 м3. Это значение позже отнимем от общей площади.
  5. Вычисляем оконные проемы. Приблизительный размер окна, к примеру 2,1 м х 1,2 м. Теперь 2,1 м х 1,2 м х 0,3 м=0,756 м3
  6. Считаем общее количество окон и дверей. Например, окон 5, значит 0,756 м3 х 5 = 3,78 м3, дверей 2, значит 0,54 м3 х 2=1,08 м3. Общий объем оконных и дверных проемов = 4,86 м 3.
  7. Теперь от общей кубатуры 48 м3 отнимаем окна и двери. 48 — 4,86 = 43,14 м3.

Вывод: для строительства дома размером 8м х 12 м, с высотой 4 м нужно 43,14 м3 газобетонных блоков.

Как узнать сколько газоблока в 1 м²: исходные данные

Для проведения расчета по количеству газобетонных блоков в 1 кв.метре кладки нужны исходные данные:

  • высота стен по углам — для дома составляет, как правило, 3 метра, для хозпостроек — 2.5 метра;
  • размеры газобетонных блоков — зависят от того, какой материал будет использоваться;
  • толщина стен (кладки) — 1/2 блока, 1-, 1.5 или в 2 блока.
  • толщина кладочных швов — зависит от того, на что будут класться блоки — на клей или раствор.

Для упрощения расчета предположим, что кладка будет выполняться на клей, а толщина швов составит 2 мм. Если будет использоваться цементно-песчаный раствор с толщиной шва 10 мм, то узнать сколько газоблока в 1 м² кладки можно, применив этот же расчет, но уменьшив полученное количество блоков на 6%. При толщине ЦПС 15 мм — количество блоков следует уменьшить на 9%, при 20 мм — 11%.

Мнение эксперта Виталий Кудряшов строитель, начинающий автор

Задать вопрос

Обратите внимание, что уменьшая расход газобетона за счет утолщения кладочных швов, сэкономить не получится. Швы — это мосты холода, и чем больше их площадь, тем больше тепла будет уходить от стен дом. Чтобы снизить теплопотери потребуется эффективное утепление, итоговая стоимость которого обойдется дороже, чем покупка клея для тонкошовной кладки.

Подсказки для более точного расчета

Приблизительный расчет газобетонных блоков — еще не основание закупать стройматериалы. Не все нюансы учтены.

  1. Фронтон — это треугольное завершение фасада здания. Чтобы высчитать площади фронтонов нужно определить площадь стен, которые приходят на данные участки, и умножить на 0,3 м. Полученное число мы прибавляем к общей кубатуре.
  2. Не забываем про перемычки из газобетона. Их тоже нужно прибавить к общей площади.
  3. Также, необходимо включить в расчет газоблоки для внутренних ненесущих стен — перегородок.
  4. Швы, толщина которых составляет 2-3 мм. Их надо иметь в виду.
  5. Дополнительные расходы. При строительстве зачастую случаются поломки, сколы материала. Поэтому лучше брать количество газоблоков с запасом в 5%.

Кладка стен из газобетона – основные принципы

Перед началом возвеления стен у прораба должен быть как минимум кладочный план, а лучше рабочий проект на строительство. Предварительное проектирование позволит избежать возможных ошибок и получить оптимальное соотношение цены и качества возводимого объекта. В проекте для определения требуемой толщины стен выполняется теплотехнический расчёт, а также учитываются все возможные нагрузки на стены.

Для кладки обычно используется ячеистый вид бетона с автоклавным твердением. В зависимости от предназначения стен, их можно условно разделить на несущие, ненесущие и самонесущие виды.

Нормы СНиП по кладке стен из газобетона – виды и способы

Для кладки внешних конструкций в России действуют нормы СНиП №3.03.01-87. Для ненесущих стен, осуществляется монтаж одним рядом, где блоки газобетона укладываются с перевязыванием, что обеспечивает дополнительную прочность и последующую устойчивость возводимой конструкции. Укладывать в «два блока» следует с использованием вертикального принципа вязания рядов. Данное условие следует выполнять с частотой не менее, чем на пятую часть общей толщины стенки.

Онлайн калькулятор

Если Вы не хотите пользоваться услугами архитектора, нет времени или нет возможности посчитать самому количество газоблоков для строительства дома, можно воспользоваться онлайн калькулятором газобетона на нашем сайте.

Для калькуляторы нужны всего лишь размеры внешних стен, перегородок и размеры газовых блоков. Указав все правильно, калькулятор предоставит результат в виде количества газоблоков в кубических метрах и в штуках.

Сравнение клеевых сухих смесей различных производителей

Производством смесей занимается большое количество производителей как за рубежом, так и в России. Рассмотрим основные параметры разных составов в зависимости от их марки, чтобы правильно выбрать состав для газобетонных блоков – расход посчитать будет проще.

Таблица сравнительных параметров по расходу смеси:

Общий расход 25 кг на 1м 3 .

Новый вид: клеевая пена для газобетонных материалов

Не так давно на строительном рынке стал популярным новый тип клевых растворов для материалов из газобетона. Изготавливаемый на основе полиуретана, клей — пена, выпускается в баллонных емкостях, обладает отличной экономичностью – расход на кладку газобетонных блоков объемом 1м 3 составляет один баллон.

Основными достоинствами данного материала можно назвать:

  • Экономичность;
  • Высокая скорость кладочных работ;
  • Отличная адгезия;
  • Стойкость к воде и отрицательным температурам;
  • Отсутствие подходящих условий для образования различных грибков и плесени;
  • Устойчивая адгезия
  • Не требуется наличие электричества, воды, дополнительных инструментов;
  • Значительное снижение общих затрат на работу.

Клеевую пену рекомендуется применять для изделий с высокой степенью точности геометрических размеров и толщиной выполняемого размера шва в 1 — 2 мм. Для использования этого клея в зимних условиях баллон с пеной необходимо хранить при комнатной температуре 24 часа до начала работы. Можно подогревать его при помощи теплой воды (+30 о С).

Эффективность работы с использованием клеевой пены увеличивается почти в 2 раза по сравнению с традиционной кладкой изделий из газобетона.

Подводя итог можно сказать, что расход клея на 1м 3 газобетона будет зависеть не столько от марки сухого состава, сколько от качества изделий из газобетона. Чем более точными геометрическими размерами обладает блок, тем меньше потребуется клеевой смеси. Более подробную информацию можно получить, посмотрев видео в этой статье.

Стоимость дома из газоблока

Цены на газобетонные блоки представлены на нашем сайте. Также, не забывайте приобретать сопутствующие товары для строительства – смеси, инструменты, приборы, емкости. Они значительно облегчат работу и ускорят результат.

Учитывайте все нюансы, не спешите покупать сразу — проконсультируйтесь с нашим менеджером. Проверьте все несколько раз, чтобы ошибка не сказалась негативно на Вашем финансовом положении или не пришлось возвращаться в магазин за покупками.

А теперь рассчитаем, сколько блоков нужно для строительства дома

Для вашего дома необходимо будет подставить свои цифры для получения результата.

ВАРИАНТ 1 (очень подробный на основании плана дома)

Чтобы рассчитать необходимое для строительства количество блоков, нужно выполнить следующие действия:

  1. определить периметр всех (и внутренних тоже) стен дома (даже в случае сложной конфигурации это несложно сделать): сложить на основании плана длины всех сторон;
  2. определить площадь всех стен: периметр (п.1) х высоту стен;
  3. определить общую площадь всех проемов — дверей и окон;
  4. из площади стен (п.2) вычесть площадь проемов (п. 3). В результате расчетов получите площадь кладки стен;
  5. площадь кладки стен (п.4) х толщину блока = объем в куб. метрах блоков (количество блоков в кубических метрах), необходимых для кладки стен;
  6. кол. блоков в куб.м. (п.5) / количество блоков в кубе = количество блоков в штуках, необходимое для кладки стен.

Теперь рассмотрим расчет количества блоков на примере конкретного дома, воспользовавшись планом нашего дома:

  • находим на плане размеры дома и для расчета берем длину и ширину дома: 10,800 м (ширина дома) х 2 + 24,000 м (длина дома) х 2 = 69,6 м. — проектная длина наружных стен дома. Почему в нашем случае учитываются только длина наружных стен — об этом будет рассказано чуть позже;
  • находим на плане проектную высоту дома. У нас она равна 2,70м., причем высота цоколя 0,4 м не учтена в общей высоте дома 2,7м. Обратите на это внимание при расчете для своего дома!;
  • при кладке наружных стен блоки будут укладываться таким образом, чтобы ширина стены равнялась 300 мм (0,3 м), т. е. высота блока в кладке будет равна 200 мм (0,2 м). Напомним, что размеры нашего газосиликатного блока составляют 200 х 300 х 600 мм.
  • при кладке стен мы использовали цементно — песчаный раствор для кладки блоков, толщина которого при кладке около 1,5 см или 0,015м на один ряд кладки;
  • иначе говоря, с учетом раствора можно принять высоту блока в кладке равной 0, 215м;
  • считаем, сколько рядов блоков нам придется уложить: 2,70 м (проектная высота стен из блоков) / 0,215 м (высота блока) = 12,56 рядов. Конечно. никто не будет укладывать по половинке блока, поэтому нужно определиться, сколько рядов вы хотите уложить? Мы выбрали для своего дома вариант с 13 рядами блоков при кладке стен;
  • т.е. без учета раствора высота стены равнялась бы 13 х 0,2 м = 2,6 м
  • считаем общую площадь наружных стен: 69,6 м х 2,6 м (высота дома) = 180,96 кв.м;
  • необходимо узнать площадь стен за вычетом оконных и дверных проемов, поэтому также на основание плана рассчитываем площадь всех проемов;
  • на плане видно, что в нашем доме предусмотрено две входные двери (это и понятно: дом рассчитан на две семьи), две двери на веранду и одна дверь в подсобное помещение. Для простоты расчетов примем размеры дверных проемов одинаковыми: 1,2м х 2,10 м . Итого получаем: 1,2 х 2,1 х 5 = 12,6 кв.м.;
  • окон в доме будет:
  1. 2 больших (2 х 1,2 ) х 2 = 4,8 кв.м.
  2. 6 средних: (1,5 х 1,2) х 6 = 10,8 кв.м.;
  3. 3 маленьких для подсобных помещений: (0,7 х 1м ) х 3 = 2,1м
  • площадь оконных и дверных проемов составит: 4,8 + 10,8 +2,1 + 12,6 = 30,3 кв.м.;
  • площадь стен из блоков без учета оконных и дверных проемов составит: 181 — 30 = 151 кв.м;
  • считаем, сколько блоков нужно на 1 кв.м. кладки стен: 0,2 м (высота блока) х 0,6 м (длина блока) = 0,12 кв.м ; 1 кв.м /0,12 = 8,33 блока;
  • считаем, сколько штук блоков нужно на кладку наружных стен с учетом проемов: 151 кв.м. (площадь стен) х 8,33 шт. = 1258 шт.
  • внутренние стены мы планировали класть следующим образом: ширина блока при кладке — 0,2 м, высота — 0,3 м. Аналогичным образом считаем, сколько блоков потребуется на внутренние стены: площадь внутренней стены равна 48 кв. м.;
  • считаем, сколько блоков нужно на 1 кв.м. кладки внутренней стены: 0,3 м (высота блока) х 0,6 м (длина блока) = 0,18 кв.м ; 1 кв.м /0,18 = 5,56 блоков;
  • 48 кв.м * 5,56 = 267 шт. блоков необходимо для внутренней стены;
  • окончательный расчет: 1258 + 267 = 1525 шт. блоков необходимо;
  • 1525 / 27,7 = 55,05 или 55 куб.м. блоков необходимо для строительства нашего дома.

ВАРИАНТ 2

  • (151 кв.м. х 0,3 м (толщина наружной стены) = 45,3 куб.м.
  • 48 кв.м. х 0,2 м (толщина внутренней стены) = 9,6 куб.м.;
  • 45,3 куб.м + 9, 6 куб.м = 54,9 куб.м. или 55 куб.м
  • 54,9 куб.м. / 0,036 куб.м. = 1525 шт. блоков нужно на дом.

ВАРИАНТ 3

  • площадь блока в кладке 0,2 м (высота блока в кладке) х 0,6 (длина блока в кладке) = 0,12 кв.м.;
  • площадь блока в кладке 0,3 м (высота блока в кладке) х 0,6 (длина блока в кладке) = 0,18 кв. м.;
  • 151 кв.м. / 0,12 кв.м. = 1258 шт. блоков для наружных стен;
  • 48 кв.м./0, 18 кв.м. = 267 шт. блоков для внутренней стены;
  • 1258 + 267 = 1525 шт.
  • 1525 * 0,036 = 55 куб.м

Мы привели для вас 3 варианта расчета необходимого количества газосиликатных блоков размером 200 х 300 х 600. Как видите, независимо от варианта расчета результат одинаков!

Используйте тот вариант, какой вам удобней.

ВАЖНО! Чтобы четко представлять, какие блоки бывают, каковы их размеры, плотность, вес, состав или качество — познакомьтесь с продукцией некоторых заводов производителей. Информацию о них вы найдете в статье, посвященной производителям блоков из ячеистого бетона. Тогда вам будет легче определиться с выбором.

Удачи вам, уважаемые читатели!

Проекты смесей и экономика – Richway Industries

Расчет ячеистых бетонных смесей

Работа с ячеистыми бетонами

При работе с ячеистыми бетонами и при рассмотрении составов смесей основное правило состоит в том, что с уменьшением плотности уменьшается10 прочность 900 . В некоторых случаях, например, когда материал необходимо выкопать в более позднее время, потеря прочности является преимуществом. Дополнительным преимуществом является то, что по мере того, как материал становится легче, его тепло- и звукоизоляционные свойства также улучшаются. очень 9Базовая ячеистая бетонная смесь 0009 будет состоять просто из портландцемента , воды и пены , образуемой извне , которую также иногда называют предварительно сформированной пеной .
Водоцементное отношение обычно может варьироваться от 0,40 до 0,80, а содержание пены обычно достигает 80%, в зависимости от желаемой плотности. Обычно используется Portland типа 1, однако могут использоваться и другие типы Portland. При использовании других типов портландцементов преимущества, для которых они используются в других материалах, также распространяются на ячеистый бетон.

Альтернативные материалы

Помимо портландцемента существует множество других вяжущих материалов, которые можно использовать в ячеистых бетонах. Летучая зола очень распространена, но метакаолин , шлак и микрокремнезем — это несколько других, которые также использовались в производстве ячеистого бетона. В зависимости от применения эти альтернативные материалы могут использоваться, среди прочего, для увеличения прочности материала или для дальнейшего улучшения экономических показателей ячеистого бетона. Помимо вяжущих материалов можно использовать и другие материалы, например волокно.

Плотность

Обычно при плотности ниже 50 фунтов на кубический фут (PCF) (800,92 кг/м³) не используются мелкие или крупные заполнители, поскольку они имеют тенденцию к дальнейшему снижению прочности. Когда содержание песка превышает 50 PCF (800,92 кг/м³), можно вводить песок, в первую очередь в целях экономии. Портланд является самым дорогим компонентом ячеистого бетона, и когда требуется более высокая плотность, например, для вытеснения воды, но не требуется более высокая прочность, это создает хорошую возможность и причину для использования дешевого наполнителя, такого как песок.
Крупные заполнители обычно не вводятся до тех пор, пока плотность не превысит 100 PCF (1601,85 кг/м³). В приложениях, где ячеистый бетон используется в этом диапазоне плотности, это, скорее всего, будет структурным или сборным приложением. Как и в случае с любым бетонным продуктом, состав ячеистых бетонных смесей особенно важен, потому что состав смеси имеет решающее значение для характеристик материала в зависимости от области применения. После принятия решения о дизайне смеси также важно внимательно следить за плотностью при производстве.

Если производимый материал слишком тяжелый, производительность и деньги теряются. Если материал слишком легкий, он может не обладать необходимой прочностью для применения.

Водоцементное отношение

Водоцементное отношение ячеистого бетона может варьироваться в широких пределах. Хотя большинство людей не обращают на это особого внимания, следует отметить, что водоцементное отношение ячеистого раствора действительно увеличивается по сравнению с соотношением воды и цемента базового раствора из-за воды в добавляемой пене. Как и в случае любого цементного продукта, прочность ячеистого бетона будет увеличиваться при любой заданной плотности, когда используется более низкое соотношение В/Ц. Общий диапазон составляет от 0,40 до 0,80, при этом многие конструкции смесей чаще попадают между 0,50 и 0,65.
Обычно водоцементное отношение не должно быть ниже 0,35 . Когда отношение В/Ц падает ниже 0,35, суспензия может вытягивать воду из пены при ее добавлении, вызывая схлопывание пузырьков пены. Тем не менее, смесители с высокими сдвиговыми усилиями , такие как коллоидные смесители , и/или использование понизителей воды и суперпластификаторов можно эффективно использовать, чтобы помочь избежать этой проблемы и позволить использовать более низкие водоцементные отношения с хорошей успех.
При использовании водоразбавителей или любого типа добавок с ячеистым бетоном необходимо провести испытания, чтобы убедиться в отсутствии неблагоприятных реакций между пеной и добавкой. Типичным результатом реакции может быть примесь, вызывающая схлопывание пузырьков пены.

Ожидаемые прочности и изолятивные значения клеточного бетона

1 FOAM

Вылеченная плотность
PCF (кг/м³)
Прочность
PSI)
FOAM

. 76 мграни) из суспензии изолятивного значения
R Значение на дюйм
(значение Metrix R)
Дизайн смеси
Низкая плотность
20 (320,37)
20 (320,37)

9085 (480.

)

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

(481. 30.

)0021 40 (640,74)
50 (800,92)

30–900 (от 2,07 до 62,05) с 12 до 25 (.34 до .71) .75 до 1,85 (.
Средняя плотность
80 (1281,48)
90 (1441,66)
100 (1601,85)
400–1500 (27,58 до 103,42) 6-1700 до 10. 17. 0,30 (от 0,045 до 0,054) Песчаная смесь
Высокая плотность
105 (1681,94)
115 (1842.12)
125 (2002.31)
1500 до 4000 (103,42 до 275,79) с 3 до 6 (. Песчаная смесь
Примечание. Приведенные выше данные по ячеистому бетону взяты из отраслевых публикаций.

Это общие значения, которые должны быть проверены путем испытаний с использованием местных материалов и оборудования для любого данного проекта. Местные материалы, оборудование и подготовка навозной жижи, наряду с обработкой и контролем качества, могут привести к большим расхождениям в результатах для любого заданного состава смеси. Прочность на сжатие для любой заданной плотности является одной из общих тем, которые интересуют людей. Выше показана таблица с ожидаемой прочностью и изоляционными значениями для различных плотностей ячеистого бетона.
Прочность будет варьироваться в зависимости от множества факторов, включая конечный состав смеси, пенообразователь, пеногенератор и приготовление базовой суспензии. Как и в случае с другими цементными материалами, ячеистый бетон обычно проходит испытание на сжатие через 28 дней.

Составы смесей Экономика

Доля ячеистой бетонной смеси

Одной из самых больших проблем при составлении ячеистых бетонных смесей является расчет пропорций как основного раствора, так и необходимого количества пены для достижения заданной плотности. Опытный практикующий врач может сделать большую часть расчетов в уме и точных расчетов с помощью бумаги для заметок и калькулятора. С годами Компания Richway разработала Калькулятор состава смеси, который делает расчеты состава смеси и пропорции довольно простым процессом . В дополнение к расчету необходимого веса и объема партии, еще одной чрезвычайно полезной функцией калькулятора является возможность анализа затрат.

Определение стоимости

Ниже приведен простой пример расчета стоимости ячеистого бетона. Грубо говоря, один ярд³ (0,76 м³) готовой пены может стоить от 10 до 15 долларов США, в зависимости от соотношения концентрата воды, плотности пены и стоимости галлона пенообразователя. Если материал 30 PCF (480,55 кг/м³) начинается с одного ярда чистого цемента и имеет водоцементное отношение 0,50, для этого потребуется 2060 фунтов (934,4 кг) портленда и 1030 (467,22 кг) фунтов воды. К этому мы добавим 80 кубических футов (22,65 м³) пены, чтобы получить ячеистый бетон с плотностью 30 PCF (480,55 кгм³) (плотность во влажном состоянии). Общий выход тогда составит 3,75 кубических ярда (2,87 м³) материала.
Если бы стоимость основного раствора составляла 175 долларов США за ярд (доставляемого местной готовой смесью), мы бы добавили 36 долларов США на пену [из расчета 50 долларов США за галлон (3,79 л) пены, 3 PCF (48,06 кг/м³) плотность пены и соотношение концентрата воды 40:1]. Общая стоимость материалов составит 211 долларов США. Эта стоимость, разделенная на 3,75 кубических ярда (2,87 м³) общего выхода, будет равна стоимости 56,26 долларов США за ярд ячеистого бетона.

Расчет количества партии

Как видно на снимке экрана, Калькулятор состава смеси рассчитает требуемое количество партии на основе желаемой плотности и желаемого объема материала .

Предназначен для производства одного ярда ячеистого материала плотностью 30 PCF (480,55 кг/м³) (плотность во влажном состоянии). Для этого требуется 0,277 ярдов³ (0,21 м³) базовой суспензии, требующей 315 фунтов (142,88 кг) портландцемента, 210 фунтов (95,25 кг) летучей золы (40%) и 286 фунтов (1290,73 кг) воды при соотношении вода:цемент 0,55.

Приблизительно 21 фут³ (0,59 м³) пены затем добавляется для получения одного ярда³ (0,76 м³) ячеистого бетона. Калькулятор также покажет необходимое количество воды и необходимого пенообразователя и, как уже говорилось, поможет в проведении анализа затрат для вашего проекта.

Aircrete Часто задаваемые вопросы

Что такое AirCrete?  
AirCrete — это легкий цементный материал, который содержит стабильные воздушные ячейки, равномерно распределенные по всей смеси. Это бетон, в котором используется стабильная воздушная ячейка, а не традиционный заполнитель. Его также называют ячеистым бетоном, пенобетоном, легким бетоном, газобетоном и т. д.  

Каково правильное соотношение воды и цемента для водного цементного раствора?
Обычно в качестве базовой смеси для AirCrete используется раствор с соотношением воды и цемента (1 к 2). Водоцементное соотношение может варьироваться в зависимости от конкретных требований проекта. Мы используем от 6 галлонов до 94 фунтов цемента.

Содержит ли AirCrete мелкий или крупный заполнитель?
AirCrete может содержать песок, но не крупные заполнители. AirCrete предназначен для создания продукта с низкой плотностью и относительно более низкой прочностью на сжатие по сравнению с обычным бетоном. Типичный диапазон плотности AirCrete составляет от 20 до 60 фунтов/куб.м. который развивает соответствующий диапазон прочности на сжатие от 50 фунтов на квадратный дюйм до 930 фунтов на квадратный дюйм. Когда требуется более высокая прочность на сжатие, добавление мелкого и меньшего количества пены приведет к получению более прочного бетона с более высокой плотностью.

Какой тип цемента подходит для AirCrete?
AirCrete может производиться с использованием любого типа портландцемента или смеси портландцемента и летучей золы. Эксплуатационные характеристики цементов типа II, типа III и специальных цементов переходят в характеристики AirCrete.

Сколько AirCrete производит мешок цемента?  
Из 90-фунтового мешка цемента получается 40–50 галлонов AirCrete.

Каковы преимущества AirCrete?
AirCrete дает множество преимуществ при правильном применении. Он недорогой в производстве, обладает хорошей прочностью на сжатие, хорошо сцепляется, с ним легко работать, он самоуплотняющийся, самовыравнивающийся, требует меньше материала, обладает улучшенными звуко- и теплоизоляционными свойствами. AirCrete очень легко очищается и может быть удален только с помощью ручных инструментов.

Существуют ли различные методы производства AirCrete?
AirCrete обычно производится двумя разными способами. Метод 1 заключается в смешивании предварительно сформированной пены с цементно-водной суспензией. Способ 2 заключается в добавлении реактивных веществ, которые при контакте с цементно-водной суспензией образуют пузырьки газа.

Каковы преимущества формованной пены?
Процесс предварительного формирования пены обеспечивает равномерное распределение воздушных ячеек.

Каковы недостатки AirCrete по сравнению с обычным бетоном?
В более низких диапазонах плотности AirCrete становится более хрупким и имеет меньшую прочность на сжатие, чем обычный бетон. Хотя это может быть недостатком при использовании простого бетона, это является преимуществом при использовании AirCrete. Следует учитывать, что AirCrete и простой бетон используются для разных целей. Каждая форма бетона демонстрирует уникальное семейство эксплуатационных характеристик. Каждый из них должен использоваться в соответствующем типе проекта.

Какие строительные проекты подходят для AirCrete?
• Жилищные системы
• Сборные блоки и панели
• Плиты перекрытий
• Залитые изолированные кровли и настилы полов
• Изоляция подземных труб
• Акустические напольные покрытия и амортизация
• Снижающая нагрузку насыпь подземных сооружений
• Наполнитель для заброшенных резервуаров , шахты и трубопроводы 
• Замена неустойчивых грунтов
• Насыпи подходов к мостам 
• Насыпи земель 

Какие строительные нормы и правила необходимы для строительства с помощью AirCrete?

Нетрадиционные конструкции обычно требуют одобрения инженера или архитектора, имеющего лицензию в вашем округе. Это освобождает округ от ответственности. Вам нужно уточнить детали в местном строительном отделе. Они могут даже порекомендовать вам кого-то.

Пузырьки в AirCrete лопаются, уменьшая его объем?  
Да, он разрушается в случае вертикальной заливки, когда сила тяжести превышает прочность воздушной камеры. Стабильность воздушной камеры – признак хорошего сочетания пенообразователя и пенообразователя. Это не означает, что все продукты AirCrete стабильны. Если вы не знакомы с пенообразователем; Вы должны проверить пену на стабильность перед использованием. При использовании средства для мытья посуды в качестве пенообразователя ожидайте некоторого разрушения, если глубина заливки превышает 12 дюймов 9.0005

Какие рекламные агенты являются общими для AirCrete?  
Армирование волокнами. Понизители теплоты гидратации (вода со льдом или химические вещества). Усилители прочности на сжатие. Красящие пигменты или вещества, улучшающие цвет.

Как далеко можно закачать AirCrete?
Документация о том, что AirCrete закачивается на 500 футов по вертикали и 10 000 футов по горизонтали, является обычным явлением. Перистальтические, поршневые и винтовые насосы работают хорошо. Мусорные насосы, по нашему опыту, не работают.

Как покрыть AirCrete?
В большинстве случаев AirCrete покрывается другим материалом. Из него получается хороший черновой пол, но его нельзя полировать, как обычный бетон. Наружные стены лучше всего покрыть тонким слоем водостойкой штукатурки, устойчивой к трещинам. Внутренние стены можно отделать тонким слоем штукатурки и покрасить. Это отличная основа для натуральной штукатурки.

Сколько стоит AirCrete?
Это зависит от нескольких факторов. Плотность, стоимость цемента, добавок и т. д. Чтобы рассчитать приблизительную стоимость AirCrete для купольной конструкции, включая плиту чернового пола, умножьте квадратные футы на дюймы толщины. Например, купол площадью 1000 квадратных футов и толщиной 4 дюйма будет стоить около 4000 долларов.

Подходит ли AirCrete для длительного использования в качестве морского поплавка?
AirCrete плавает, и во многих случаях плавает бесконечно. Для лучших результатов; AirCrete, используемый для морской плавучести, должен быть заключен в защитную мембрану или оболочку.

Можно ли армировать AirCrete волокнами?  
Да, волокно повысит прочность на растяжение. Армирование волокном представляет собой механический процесс и не оказывает никакого влияния на химический состав бетона. Таким образом, вполне приемлемо проектировать AirCrete, армированный волокном, так же, как это делается с другими формами бетона.

Можно ли армировать AirCrete сталью?
Да, стальная арматура подходит в ситуациях, когда требуется большая прочность на растяжение. Нет никаких химических или механических причин не армировать AirCrete сталью.

Какой максимальный размер стены вы можете построить с помощью AirCrete?
Максимальный размер стены зависит от конструкции конструкции и прочности материала. AirCrete может иметь любую прочность в зависимости от применения. Больше песка или меньше пены делает его прочнее и плотнее. Легкий материал AirCrete, из которого мы обычно строим, имеет прочность на сжатие 50–70 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).

Каково рабочее время до того, как с AirCrete станет слишком трудно манипулировать? Как рассчитать специфику в зависимости от температуры воздуха в моей среде?
 
Воспользуйтесь следующей ссылкой http://www.domegia.com/how-to-make-aircrete.html .

Исследуя вопрос о значении R, я нашел эту статью Дэвида Саута. Это подтверждает мою уверенность в том, что создание изолированной стены — это гораздо больше, чем значение R. AirCrete может создать комфортный дом, который легко обогревать и охлаждать.
Одна из сказок нашего времени — «R-ценность». «Ценность R» рекламируется потребителю до такой степени, что приобретает статус «высеченной в камне». Самое печальное в сказке то, что значение R само по себе почти ничего не стоит.
Невозможно определить изоляцию одним номером. Крайне важно, чтобы мы знали больше, чем одно число «R». Так почему же мы позволяем увековечивать сказку о ценности R? Я не знаю. Я не знаю, знает ли кто-нибудь. Это, очевидно, благоприятствует волокнистой изоляции. Рассмотрим значение R изоляции после того, как она была погружена в воду или когда через нее дует ветер со скоростью 20 миль в час. Очевидно, что R-значение волокнистой изоляции упадет до нуля. При тех же условиях твердая изоляция практически не пострадала бы. Снова числа R-значения являются «забавными» числами. Они бессмысленны, если мы не знаем других характеристик.
Никто из нас никогда не купил бы недвижимость, если бы знал только одно измерение. Предположим, кто-то предложил недвижимость за 10 000 долларов и сказал вам, что это семерка. Вы сразу же задаетесь вопросом, означает ли это семь акров, семь квадратных футов, семь квадратных миль или что-то в этом роде. Вы хотели бы знать, где это было — в болоте, на горе, в центре Далласа. Другими словами, одно число не может ничего точно описать. Использование только R-значения абсолютно нелепо. Тем не менее, у нас есть органы Кодекса, предписывающие R-значения 20, 30 или 40. Волокнистая изоляция, имеющая значение R 25, размещенная в негерметизированном доме, позволит ветру дуть через нее, как если бы изоляции не было. Может быть, значение R является точным для протестированного материала в лаборатории, но оно даже отдаленно не является частью реального мира. Мы должны начать просить некоторые дополнительные измерения для нашей изоляции. Нам необходимо знать его устойчивость к проникновению воздуха, свободной воде и паропроницанию. Каково значение R после того, как оно подверглось воздействию реальных условий?
Значение R — это фиктивное число, которое должно указывать на способность материала противостоять потерям тепла. Он получается путем взятия значения «k» продукта и деления его на единицу. Значение «k» — это фактическое измерение тепла, передаваемого через конкретный материал.

Тест для определения значения R:
Тест, используемый для получения значения «k», представляет собой тест ASTM. Этот тест ASTM был разработан комитетом, чтобы дать нам значения измерений, которые, как мы надеемся, будут значимыми. Большая часть проблемы заключается в разработке теста. Тест отдает предпочтение волокнистым утеплителям — стекловолокну, минеральной вате и целлюлозному волокну. Очень мало входных данных было потрачено на испытания твердых изоляционных материалов, таких как пенопласт, стекло, пробка, пенополистирол или пеноуретан.
Испытание не учитывает движение воздуха (ветер) или какое-либо количество влаги (водяной пар). Другими словами, тест, используемый для создания значения R, является тестом в нереальных условиях. Например, стекловолокну обычно присваивается значение R приблизительно 3,5. Это значение R будет достигнуто только при испытаниях в условиях абсолютного отсутствия ветра и влажности. Нулевой ветер и нулевая влажность не являются реальным миром. Наши дома пропускают воздух, все наши здания пропускают воздух и часто пропускают воду. Водяной пар из атмосферы, душа, приготовления пищи, дыхания и т. д. постоянно движется вперед и назад через стены и потолки. Если чердак не вентилируется должным образом, водяной пар изнутри дома очень быстро наполовину пропитает изоляцию над потолком. Даже небольшое количество влаги вызовет резкое падение коэффициента теплопроводности волокнистой изоляции — на 50 и более процентов.

Пароизоляция:
Нам говорят, и не без оснований, что изоляция должна иметь пароизоляцию с теплой стороны. Какая сторона стены дома теплая? Очевидно, что оно меняется от лета к зиме и даже от дня к ночи. Если на улице 20’F ниже нуля, внутри жилого дома, безусловно, тепло. В летние месяцы, когда светит солнце, очевидно, что теплая сторона снаружи. Иногда новичок будет пытаться поставить пароизоляцию с обеих сторон утеплителя. Пароизоляция с обеих сторон волокнистой изоляции обычно оказывается губительной. Кажется, что пароизоляция остановит большую часть влаги, но не всю. Небольшое количество влаги будет проникать в волокнистую изоляцию между двумя пароизоляционными материалами и задерживаться. Он будет накапливаться, когда температура колеблется взад и вперед. Это накопление может стать огромной проблемой. Мы переизолировали несколько картофелехранилищ, которые изначально были изолированы стекловолокном с пароизоляцией с обеих сторон. В течение года или двух изоляция полностью перестанет изолировать. Влага попадала бы между пароизоляцией и пропитывала изоляцию из стекловолокна до такой степени, что выдерживала бы ведра воды. Волокнистая изоляция нуждается в вентиляции с одной стороны; поэтому пароизоляция должна идти с той стороны, где она принесет наибольшую пользу.
     Мы понимаем проникновение воздуха через стену дома. В некоторых домах, когда дует ветер, мы часто его чувствуем. Но большинство людей, в том числе многие инженеры, не осознают, что внутри волоконной изоляции возникают очень серьезные конвекционные токи. Эти конвекционные потоки вращают огромное количество воздуха. Потоки воздуха недостаточно быстры, чтобы их можно было почувствовать или даже измерить какими-либо инструментами, кроме самых чувствительных. Тем не менее, воздух постоянно переносит тепло с нижней стороны ворса волокон на верхнюю сторону, позволяя ему уйти. Если мы блокируем движение воздуха, мы обычно блокируем водяной пар.
Дополнительная вода часто будет конденсироваться (теперь она становится источником воды для гниения конструкции). Вода в виде пара или конденсата серьезно снизит теплоизоляционные свойства – R-значение. Единственный способ справиться с волокнистой изоляцией — проветрить. Но вентиляция означает перемещение воздуха, что также снижает значение R.

Воздухопроницаемость:
Фильтрующим материалом для большинства печных фильтров является стекловолокно – то же волокнистое стекловолокно, которое используется в качестве изоляции. Стекловолокно используется для воздушного фильтра, потому что оно имеет меньшее сопротивление воздушному потоку и дешево.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *