Параметры шлакоблока: размеры, вес, теплопроводность, гост, а также плюсы и минусы и отзывы

Размеры шлакоблока и его технические характеристики

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Удобные размеры шлакоблока позволяют использовать этот строительный материал в самых разнообразных сферах. Из него строят частные дома, торговые павильоны, гаражи помещения для животных и другие хозяйственные постройки. Этот кладочный материал настолько вошел в наш быт, что практически никто не догадывается, что появился он не так и давно по историческим меркам. Первое здание, которое было построено из шлакоблоков в 1910 году, это Эрмитажный гараж в Санкт-Петербурге.

Шлакоблок широко применяется в строительстве

Технология изготовления шлакоблоков их виды

Название шлакоблок произошло от того, что ранее в изготовлении этих блоков использовался только обычный шлак, который насыпали в раствор с бетоном. Сегодня делают этот искусственный строительный камень из любого подручного обломочного материала, встречающегося практически в любой местности:

  • Шлак, остающийся после сжигания угля.
    Там, где имеются котельные на этом топливе.
  • Вулканический пепел в сейсмически-активной местности.
  • Гранитный щебень или отсев в горных регионах.
  • Речной обломочный щебень или гравий.
  • Крупнозернистый песок
  • Обломки кирпича, бетона или цемента.
  • Осколки стекла.
  • Керамзит или его крошка.

В составе шлакоблока может присутствовать щебень, гравий, песок, кирпичная и цементная крошка

Любой из этих компонентов смешивается с цементом и водой, после чего раствор разливается по формам. Размеры шлакоблока зависят от параметров формы. Затвердевание происходит на специальных вибростендах. Метод называется вибропрессование.

Крупное производство предлагает идеально ровные шлакоблоки с одинаковыми размерами

Полезный совет! Если вам нужны идеально ровные и одинаковые шлакоблоки, то покупайте их у крупных производителей. Если главным критерием является цена, то приобрести материал можно у частников или даже изготовить самостоятельно.

Станок для самостоятельного изготовления шлакоблока

Существует два основных вида стандартных шлакоблоков: пустотелые и полнотелые. Первый вид имеет звукоизоляционные качества, так как внутри него находится воздушная прослойка. Поэтому из пустотелых блоков принято делать межкомнатные перегородки. Полнотелые шлакоблоки применяют для возведения внешних стен здания и даже фундаментов для легких сооружений.

Возведение стены из пустотелых шлакоблоков

Какими бывают размеры шлакоблоков

У обоих этих видов есть подвиды. Стандартные размеры шлакоблоков по подвидам выглядят следующим образом:

  1. Обычный или рядовой шлакоблок имеет габариты 390х190х188мм.
  2. Облицовочный шлакоблок может быть 390 х 120 х 188 или 390 х 90 х 188 мм.

Некоторые производители производят шлакоблоки, размеры которых отличаются от этих. Чаще всего это 395 х 195 х 195 и 400 х 200 х 200 мм. Так как данный кладочный строительный материал производят также и кустарным способом, то на рынке можно встретить изделия и других размеров.

Все зависит от матрицы производителя. Отличаются камни и по количеству пустот и их форме.

Размеры шлакоблока и процент его пустотелости

Технические характеристики, плюсы и минусы шлакоблоков

Шлакоблок является достаточно теплым строительным материалом. Его минимальная теплопроводность лежит в пределах 0,27 ВТ/м*К, а, например, для кирпича она 0,8 Вт/м*К. Этот показатель довольно в сильной зависимости от типа наполнителя материала. Если он более плотный, то и коэффициент теплопроводности растет. При этом плотность может изменяться в пределах 750 — 1455 кг/ м. куб.

В зависимости от составляющих шлакоблок может иметь различные оттенки

Есть такой показатель у шлакоблоков, как прочность на сжатие. Он очень важен, и вот почему: если на камень надавить прессом с силой в 50 кг, и блок при этом разрушится, то ему присвоят марку М – 50. Самой высокой считается марка М – 150, а самой низкой М – 35.

Еще этот материал делят на циклы по морозоустойчивости.

Самый высокий цикл имеют шлакоблоки для северных регионов – 50. Далее по убыванию – 25, 15. Эти цифры не абстрактные, а обозначают циклы замерзания и оттаивания, что соответствует сезонам года.

Показатель прочности на сжатие у шлакоблоков колеблется от 35 до 150 кг

Отметим основные положительные характеристики шлакоблоков:

  • Низкая стоимость.
  • Небольшой расход раствора при кладке.
  • Легкость проведения и быстрота кладки.
  • Нет необходимости устраивать мощный фундамент.
  • Универсальное применение.

Говоря о недостатках этого простого, но распространенного материала, отметим:

  • Плохие звукоизоляционные свойства.
  • Низкая прочность.
  • Низкая экологичность.

Стена, выложенная из шлакоблоков

Полезный совет! Шлакоблоки делают из различных отходов, в том числе металлургии, что предполагает наличие в них вредных компонентов для человеческого организма. По этой причине не стоит строить из них жилые дома. Они прекрасно подойдут для нежилых объектов.

Получается, что плюсов у материала достаточно для того, чтобы его использовали широко. Низкая стоимость позволяет возводить гаражи и другие постройки с небольшими затратами, особенно, если делать это самостоятельно, не привлекая строительные организации. В конце концов, размеры шлакоблоков и их вес вполне позволяют это делать. Кроме того, можно и самому наладить производство шлакоблоков для своих нужд, что еще больше удешевит строительство.

Шлакоблоки: плюсы и минусы (видео)

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Из чего иготавливают шлакоблоки­? Получите ответ в БлокЭксперт.

ру Нижний Тагил!

Название этого строительного материала неслучайно, ведь изготовлен он из отходов различных материалов.

Состав шлакоблоков

В большинстве случаев в состав шлакоблоков входят:

  • зола;
  • шлак — котельный либо доменный;
  • цементная или бетонная крошка;
  • керамзит;
  • песок;
  • зерновой вулканический перлит;
  • гранитный отсев, а также иные наполнители.

Все или некоторые из этих компонентов перемешиваются, и к ним прибавляется связующий материал — цемент. В полученную смесь добавляется вода, создавая нужную консистенцию.

Иногда в смеси добавляют хвою и/или древесные опилки, что делает изделие более лёгким и экологичным.

Как состав шлакоблока влияет на его характеристики

Основные параметры готового материала (теплопроводность, долговечность, прочность) напрямую зависят от его состава и технологического процесса изготовления.

Так, если основным компонентом станет щебень, галька и песок, то блоки получатся достаточно тяжёлыми, но долговечными. Они будут способны хорошо переносить большие нагрузки и неблагоприятные погодные условия. Такой материал идеально подойдёт для несущих стен, правда недостатком его является то, что теплопроводность таких стен будет достаточно высока.

Применяя шлак, содержащий крупные компоненты, можно получить материал лёгкий и с низкой теплопроводностью. Но чем мельче его составляющие, тем более тяжёлыми получатся шлакоблоки, а теплопроводность их значительно повысится.

Основным предназначением шлакоблоков является строительство гаражей и сооружений для подсобного хозяйства. Если предполагается строительства помещения жилого, то нужно выбирать тот материал, в составе которого присутствуют опилки. Такая комбинация наполнителя позволит не только защитить жилище от сквозняков и холода, но и повысит пожарную безопасность. К тому же экологически это будет приемлемее. Но минусом является необходимость сбережения стен от осадков и влаги.

Узнаем как ие пропорции раствора для шлакоблока?

Без чего не обходится строительство? Правильно, без материала, с помощью которого возводится строение. Почему это так важно – выбрать именно тот строительный материал? От этого фактора зависит устойчивость несущей конструкции. Но одного выбора здесь недостаточно, необходимо разбираться в типах и марках стройматериалов, чтобы в итоге купить надежные блоки или кирпичи, соответствующие нормам и изготовленные согласно пропорции.

Шлакоблок – практичный и недорогой строительный материал, получивший широкое распространение. Это идеальный вариант для нежилого строительства. По большей части из шлакоблока строят гаражи и сараи, другие сельскохозяйственные объекты. Некоторые мастера задаются вопросом о том, можно ли сделать шлакоблок в домашних условиях и какова пропорция раствора для шлакоблока.

Уместно ли изготавливать блоки дома, если рынок и так переполнен всевозможными предложениями?

Конечно же, ведь в процессе строительства может оказаться, что вам не хватает пару десятков блоков, и возможность самостоятельного отлива здесь как никогда пригодится.

Естественно, покупка большого объема материала обойдется немного дешевле, ведь для того чтобы изготовить шлакоблок, понадобится специальное оборудование.

Шлакоблоки в индивидуальном строительстве

В частном строительстве для возведения гаража или сарая применяется практика собственноручного производства шлакоблоков. Строительный мусор, оставшийся после проведения работ, создает компенсацию расходам. Если постараться, то и его можно не утилизировать, а использовать в личных целях.

Потому вопрос отлива блоков дома и расчета пропорции раствора для шлакоблока имеет право на существование. Об этом лучше вести диалог со специализирующимися на этом мастерами, знающими толк в производстве шлакоблоков в домашних условиях. Эксперт подскажет, из чего состоит готовое изделие, каковы пропорции раствора для шлакоблока и где он применяется. На некоторые из часто задаваемых вопросов постараемся ответить в нашей статье.

Состав и размеры шлакоблоков

Габариты шлакоблоков определяются стандартом. Для этого материала они составляют 380х180х187 мм (длина/ширина/высота). Но придерживаться этих норм необязательно, потому как в индивидуальном строительстве возникает необходимость комбинирования материалов. Параметры шлакоблоков не являются строгой величиной, потому могут поддаваться изменению с учетом индивидуальных характеристик постройки и направленности строительства.

Заметьте, что шлакоблоки со стандартными параметрами на практике тяжело применять. Причиной этому служит немалый удельный вес материала, варьирующийся в пределах от 18 до 26,5 кг. Из-за этого замедляется и ход строительства здания.

Пропорции компонентов

Перед тем как определить, в какой пропорции смешивать раствор для шлакоблока, необходимо выяснить, из каких компонентов он состоит:

  • Цемента марки М350 и больше. Иначе раствор получится недостаточно прочным, а блоки не выдержат давления и сломаются под натиском.
  • Шлака средне- или мелкофракционного.
  • Песка или отсева, применяющегося с целью повышения прочности готовых блоков.
  • Пластификаторов (УПД) или модифицирующих добавок, улучшающих некоторые свойства бетона и ускоряющих процессы цементации.
  • Технической воды, добавляющейся к сухой смеси согласно пропорции раствора для шлакоблока, прописанной в инструкции.

Раствор, в упрощенной форме состоящий из цемента, шлака и воды, замешивается в соотношении 1:7:0,7. С более уточненными пропорциями можете ознакомиться, изучив таблицу ниже.

Обратите внимание, что рецептура приготовления и пропорции раствора для шлакоблока отличаются в зависимости от компонентного состава, размера шлаковых зерен и силикатов.

Формы для шлакоблоков

Для изготовления шлакоблоков в условиях производства применяются специальные формы, состоящие из металла, вибраторов, специальных прессов, предварительно прессующих бетонный раствор.

Важно! Помните, что в процессе отлива блоков из шлаковых материалов необходимо соблюдать пропорции раствора для шлакоблока.

Форма для отлива в домашних условиях

В домашних условиях используют самое простое – сбитые деревянные коробки, в которые заливают бетон. Видов и конструкций форм для отлива шлакоблоков множество, но этот вариант самый простой для изготовления материала в домашних условиях. Задача формы под бетон – задержать формирование изделия до момента застывания раствора.

Из чего делают шлаковые блоки

Если речь идет о составе, из которого делаются блоки, то первое, что приходит на ум – естественно, шлак. Это типичный заполнитель строительных блоков.

В 99% случае используется брус, будучи самым дешевым (точнее бесплатным) из материалов, он всегда привлекал внимание. В качестве наполнителя часто используется и измельченный кирпич, и деревянные опилки, незаменимые в изоляции, и отходы металлургической промышленности, остающиеся после сжигания угля.

Но самым качественным считается материал, сделанный из керамзита, согласно пропорции раствора для кладки шлакоблока. Это заполнитель, который занимает больше 50% объема шлакоблока, остальное распределяется между дополнительными веществами:

  • песком;
  • цементами;
  • водой;
  • другими компонентами.

Бывает и так, что материалу требуется придать дополнительную прочность. Тогда в состав раствора для шлакоблока добавляется пластификатор, как связующее вещество, придающее материалу устойчивость.

Важно! Собираясь делать шлакоблоки в домашних условиях, обратите внимание, что пластификатор для шлакоблоков отличается от других, к примеру, тех, которые добавляются к составу жидких обоев и т. п.

Технологический процесс отлива шлакоблоков

Хорошие и надежные шлакоблоки получаются в результате использования раствора средней текучести. Этот фактор важно учесть во время препуциального распределения компонентов и их смешивания. Зачастую это типичный бетонный раствор, замешанный в бетономешалке или вручную с добавлением пластификаторов и отходов производства.

После приготовления смеси, согласно пропорции раствора для изготовления шлакоблока, ее разливают по формам и ждут, пока блоки застынут. Это домашний вариант отлива строительных блоков из шлака. В условиях производства все происходит по-другому. Здесь применяется специализированное оборудование, используются особенные техники смешивания компонентов.

Зная, как определить пропорции приготовления раствора для шлакоблока, вы можете изготовить строительный материал самостоятельно. Как это делать: своими руками или приобрести заводские блоки, решать только вам. В любом случае, следуя правилам выбора и советам экспертов, типовых ошибок при покупке строительного материала легко избежать. Отдавая предпочтение покупным шлакоблокам, выбирайте материалы проверенных рейтинговых компаний.

Знание пропорций и норм изготовления бетонных растворов поможет изготовить соответствующий техническим нормам продукт, пригодный для строительства жилых домов.

технология и материалы для ее выполнения

Строительство дома из шлакоблоков

Строительство зданий с каждым годом совершенствуется. Если ранее предпочтение отдавали только кирпичу или ракушняку, то на данный момент большой популярностью пользуются шлакоблоки. Кладка шлакоблока не отличается от кирпичной технологии.

Где используют в строительстве шлакоблоки

Кладка стен из шлакоблока может выполняться:

  • При возведении жилых строений.
  • При строительстве гаражей.
  • При сооружении любых подсобных помещений.

Можно сделать вывод, что шлакоблок является универсальным строительным материалом, которые могут использоваться при любом возведении строения с любой функциональностью.

Из чего состоит шлакоблок

Что собой представляет шлакоблок? Это строительный камень, который представлен в виде кирпича большого размера.

Состоит он из нескольких элементов:

  • Щебня.
  • Гальки.
  • Песка.
  • Цемента.
  • Воды.
  • Наполнителей и связывающих веществ.

Есть два вида шлакоблока:

  • Легкие.
  • Тяжелые.

Описанный выше материал, является составом тяжелого шлакоблока. При изготовлении легкого материала используется вместо гравия и щебня:

  • Опилки.
  • Стружка.
  • Керамзит.
  • Хвоя и многое другое.
Если тяжелый шлакоблок можно использовать для строительства многоэтажных зданий, то легкий — не рекомендуется. Обусловлено это тем, что материал не сможет выдержать больших нагрузок.

Стоит учесть, что расход шлакоблока при кладке зависит от структуры и размера материала. Все эти параметры зависят от типа сырья, из которого изготавливается шлакоблок.

Виды и свойства шлакоблока

Виды щлакоблока

Кладка из шлакоблока выполняется:

  • Пустотелыми блоками.
  • Полнотелыми.

Шлакоблок имеет пористую структуру.

Если выполняется кладка забора из шлакоблока, то необходимо выполнить отделку такого сооружения с применением штукатурки или любого другого средства. На лицевой стороне стены из этого материала также потребуется выполнить облицовку.

Рекомендации по кладке:

  • Из-за своей пористой структуры оставлять в незащищенном состоянии шлакоблок не рекомендуется.
  • Поры могут напитать влагу и после выполнения отделки станут отдавать ее.
  • В результате на стенах может появиться плесень и другие грибковые заболевания.

Полнотелые шлакоблоки:

  • Обладают целостной структурой, которая не имеет отверстий и полостей.
  • Они практичные и долговечные
  • Прочность такого материала обеспечивается структурой.
  • Не реагируют на высокие и низкие температурные режимы.
  • Способны выдержат большие нагрузки.
  • Не реагируют деформацией на солнечные лучи и различные погодные условия.
Этот вид шлакоблоков также требует наружной и внутренней отделки.

Пустотелые шлакоблоки:

  • Имеют плотность 70-72 %.
  • Все остальное занимают полости, которые находятся внутри блока.
  • Цена на этот вид шлакоблока в несколько раз ниже, чем на полнотелый материал.
  • Этим и обусловлена высокая популярность материала.
  • Из него довольно хорошо выстраиваются хозяйственные здания и сооружения.
  • Они обеспечивают достаточную тепло- и звукоизоляцию.
  • Блоки также практичны и долговечны.
  • Кладка 70% шлакоблока выполняется аналогично полнотелому кирпичу.
Не рекомендуется из пустотелого шлакоблока возводить стены многоэтажного здания.

Свойства шлакоблоков любого типа:

  • Морозостойкость и противостояние огню.
  • Не имеет способности реагировать деформацией на различные температурные изменения и климатические условия.
  • Материал позволяет экономить на растворе, так как сам материал имеет хорошую связку с любым скрепляющимся средством.

Кроме выше перечисленных свойств и преимуществ шлакоблока есть еще ряд его недостатков:

  • Нельзя сэкономить на облицовке строения, так как материал имеет пористую структуру.
  • Имеет высокий показатель тепловодимости, что негативно скажется на температурном режиме в помещении.
  • Звукоизоляция шлакоблока не находится на высоком уровне и по этой причине понадобится сделать дополнительную изоляцию строения.
  • Кладка шлакоблоков характеризуется довольно трудной прокладкой любых коммуникаций в стенах.
  • Нет возможности с точностью определить экологичность сырья для изготовления шлакоблоков.
Все производители такого материала стараются использовать только сертифицированные ингредиенты для материала.
  • Большую роль в экологичности играют специальные добавки. Некоторые производители используют синтетические вещества для связки раствора.
  • Большой показатель восприимчивости влаги.

Шлакоблок имеет стандартный размер 390х190х190 мм. Довольно большие параметры помогают сэкономить на расчетах материала для строительства дома. По этой же причине кладка из шлакоблоков выполняется довольно быстро и просто.

Подготовка к кладке шлакоблока

Кладка шлакоблока.

Кладка шлакоблока своими руками требует определенных подготовительных работ:

  • Сооружение основания в соответствии с размерами и проектом дома.
  • Изоляцию фундамента, так как шлакоблок довольно восприимчив к влаге.
  • Подсчет необходимого количества материала для кладки.
  • Отделка (внутренняя и наружная).

Далее:

  • Работы выполняются на любом основании. Если оно монолитное, то дополнительной обвязки не потребует. Если же фундамент столбчатый или свайный, то рекомендуется выполнить деревянную обвязку с применением монолитной заливки.
  • Изоляция фундамента проводится при помощи: битума рулонного или любого другого современного изоляционного листового материала.
  • Поверх него обязательно накладывается арматурная сетка с небольшими ячейками, которая обеспечит прочность основания и повысит сопротивление массе шлакоблока.
Поверхность фундамента для кладки шлакоблока должна быть идеально ровной.
  • Обусловлено это тем, что структура шлакоблока довольно хрупкая.
  • Она способна деформироваться даже под своим весом.
  • Это пагубно скажется на стенах из шлакоблоков, которые станут разрушаться.
  • Технология кладки стен из шлакоблока может быть разной. Все зависит от того, какой тип материала используется в строительстве.
Перед тем, как начать кладку шлакоблока нужно приготовить раствор для этого.

Приготовление раствора выполняется своими руками, для этого понадобится:

  • Портландцемент.
  • Вода.
  • Речной очищенный песок.
Все эти ингредиенты смешиваются по определенной технологии. Их количество зависит от вида материала и от его кладки.

Замешивать раствор лучше всего в бетономешалке, так как только в ней он получится однородным. Можно добавить в него различные вещества для увеличения влагостойкости и прочности.

Виды кладки шлакоблока

Кладка шлакоблока

Как ложить кладку из шлакоблока? Для этого есть несколько способов:

  • Кладка в половину блока.
  • В один блок.
  • В полтора блока.
  • В два блока.
Стоит учесть, что расход цемента на кладку шлакоблока зависит от ее типа. Самой дорогостоящей является кладка в два  блока. На нее уходит самое большое количество раствора.

Рекомендации:

  • В половину блока выполняется кладка шлакобетона для межкомнатных перегородок или строительства дачных домиков.
  • В полтора блока выполняется кладка материала при выполнении несущих стен строения.
  • В два блока кладется шлакобетон при строительстве двухэтажных и трехэтажных зданий. В процессе работ для сооружения межкомнатных перегородок используют кладку в полтора блока.
Кладка пустотелого шлакоблока не отличается по своей технологии от кладки полнотелого. Все работы необходимо выполнять аналогичным образом.

Выполнение кладки шлакоблока

Инструкция по укладке материала

Технология кладки шлакоблока подразумевает изначально сделать разметку на основании будущих дверных и оконных проемов.

Рассмотрим:

  • После разметки выполняется выравнивание будущих углов строения.
  • Для этого используют отвес или строительный уровень. Благодаря таким инструментам выставляются маячные блоки по углмм в 90 градусов.
  • Именно от этих выставленных блоков зависит уровень и плоскость выполнения кладки.
  • После этого все выставленные угловые блоки закрепляются бетонным раствором.
  • Толщина его между блоками не должна превышать 15-20 мм.
  • Самым оптимальным вариантом будет в 15 мм.
Для более ровной кладки материала используют не только строительный уровень или отвес. Можно применить шнур-причалку. Его монтируют по уже выставленным и закрепленным маячным блокам при помощи шнура и гвоздей.
  • Кладка каждого следующего блока выполняется точно по шнуру.
  • Временной период кладки последующего блока не должен превышать ¼ часа.
  • Наносить раствор в процессе необходимо не только на нижнюю сторону шлакоблока, но и на его бока. Таким образом, обеспечивается связка каждого элемента кладки.

Рекомендации.

  • Если в результате работ в процессе кладки есть лишний раствор на поверхности, то его нужно собрать.
  • Используют для этого специальный инструмент (кельму).
  • Раствор после этого может использоваться опять.
Не достаточно просто класть шлакоблок на раствор. Его обязательно нужно простукивать при помощи кельмы.

Показана на видео кладка шлакоблоков с применением таких инструментов.

Глава 7. Параметры блочного хранилища (cinder) Платформа Red Hat OpenStack 16.

0
Значение по умолчанию — /var/log/cinder/cinder-rowsflush.log .

Значение по умолчанию — * .

Значение по умолчанию — True .

Если установлено значение true, будет использоваться ip на локальном узле. Если установлено значение false, вместо этого будет использоваться VIP в сети Etcd. По умолчанию — false. Значение по умолчанию — , ложь - .

Значение по умолчанию — iscsi .

CinderCronDbPurgeAge

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Возраст. Значение по умолчанию: 0 .

CinderCronDbPurgeDestination

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Место назначения журнала.Значение по умолчанию: /var/log/cinder/cinder-rowsflush.log .

CinderCronDbPurgeHour

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Час. Значение по умолчанию: 0 .

CinderCronDbPurgeMinute

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Minute.Значение по умолчанию: 1 .

CinderCronDbPurgeMonth

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Месяц. Значение по умолчанию: * .

CinderCronDbPurge, понедельник

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Месяц День.Значение по умолчанию: * .

CinderCronDbPurgeUser

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — User. Значение по умолчанию: cinder .

CinderCronDbPurge Будние

Cron для перемещения удаленных экземпляров в другую таблицу — Week Day.Значение по умолчанию: * .

CinderEnableDBPurge

Следует ли создавать задание cron для очистки строк, удаленных без возможности восстановления, в базе данных OpenStack Block Storage (cinder). Значение по умолчанию: True

CinderPassword

Пароль для учетной записи службы cinder, используемой cinder-api.

CinderWorkers

Установите количество воркеров для службы хранилища блоков. Значение по умолчанию равно количеству ядер ЦП на узле. Обратите внимание, что большее количество рабочих создает большее количество процессов в системе, что приводит к избыточному потреблению памяти. Рекомендуется выбирать подходящее значение, отличное от значения по умолчанию, в системах с большим количеством ядер ЦП.

NotificationDriver

Драйвер или драйверы для обработки отправки уведомлений.Значение по умолчанию: messagingv2 .

Вес. Размеры шлакоблока. Плюсы и минусы материала. Характеристики. Вес Какие параметры влияют на расход шлакоблока

Как известно, при проектировании любого здания или сооружения учитываются строительные материалы на устройство несущих конструкций, что и будет базовой величиной для определения их стоимости.При выборе шлакоблоков следует учитывать их технические характеристики, размеры, стоимость, а также количество шлакоблоков на кубический метр (1 м 3). Последнее значение можно рассчитать самостоятельно, исходя из габаритных размеров отдельного изделия. Полученное количество блоков в кубе позволит узнать точное количество материала для всех несущих конструкций здания.

Как посчитать количество шлакоблоков в 1 кубе

Для определения количества шлакоблока в 1 м 3 объема необходимо узнать объем каждого конкретного изделия в выбранных единицах измерения (миллиметры, сантиметры или метры).После этого куб преобразуется в выбранное значение и делится на полученный объем материала. 1 м 3 = 1 000 000 см 3 или 1 000 000 000 мм 3, тогда рассмотрим конкретный пример.

Шлакоблок для несущих стен типоразмера имеет параметры: 390 миллиметров — длина, 190 миллиметров — ширина и высота. Для начала определим объем одного блока 390 × 190 × 190 = 14079000 мм 3. Теперь посмотрим, сколько таких изделий получится в одном кубе 10000000000/14079000 = 71 штука, и результат будет тот же. независимо от взятых единиц измерения.

Далее мы определим количество блоков раздела на один куб объема. Следует отметить, что такие изделия имеют стандартный размер 39 сантиметров в длину, 12 см в ширину и 19 см в высоту. Попробуем посчитать по-другому, взяв стоимость шлакоблоков в сантиметрах. Как и в предыдущем примере, рассчитываем объем одного товара 12 × 19 × 39 = 8892 кубометра. сантиметр. А теперь выясняем, сколько таких шлакоблоков может поместиться в один куб объемом 1000000/8892 = 112 штук.

При покупке любых стеновых материалов нужно брать на 5-10 процентов больше. Это связано с возможным разрушением блоков при транспортировке, а также погрузке или разгрузке. Следует отметить, что в шлакобетонной кладке определенный объем стены уйдет на устройство швов раствора, поэтому в одном кубе смонтированной стены блоков чуть меньше от расчетного, хотя это количество может и не быть. учтено.

При покупке 1 кубометра шлакоблоков мало кто задумывается, сколько штук шлакоблоков в этом метре.Многие могут подумать: «Зачем нужно знать, для чего это нужно?». По сути, стоимость количества материала такая же, как и расчеты архитекторов и инженеров перед строительством нового объекта. Зная точное количество материалов и точные расчеты инженеров, можно с математической точностью рассчитать количество шлакоблоков, необходимых для строительства, минимизируя лишние затраты собственника строящегося объекта.

Как посчитать количество шлакоблоков в 1 кубе?

Чтобы правильно посчитать, сколько кусков шлакоблока в кубе, нужно знать размеры самого материала.Проще всего будет подсчитать, сколько шлакоблоков в 1 кубометре. м., согласно типоразмерам строительного материала. И этот размер равен:

  • длина 390 мм;
  • высотой 188 мм;
  • шириной 190 мм;
  • Пустыня на 28%.

Это самый распространенный размер шлакоблоков, применяемый при строительстве современных объектов. Далее для расчета шлакоблоков вам понадобится специальная формула для определения объема 1 единицы шлакоблока стандартного размера: V (объем) = L (длина) × B (ширина) × H (высота).

Объем 1 м.куб. — значение, равное 1 000 000 кубических метров. см. Теперь необходимо рассчитать объем одного шлакоблока 390 × 188 × 190 = 13930 см3, 13930 см3 — это объем одного шлакоблока. Теперь посчитать количество шлакоблоков в кубометре будет несложно. Для этого необходимо общий объем разделить на объем одной единицы шлакоблока: 1000000/13930 = 71 единица.

Таким образом, стандартные шлакоблоки в 1 куб.м — 71 единица, и, начиная строительство, необходимо строить на заданном количестве единиц стройматериала.

Не забывайте, что это только расчеты стандартного и самого популярного шлакоблока по размерам, в случае других размеров материала, и конечный результат будет другим.

Популярные (помимо стандартных) размеры шлакоблоков (д / в / ш. В мм):

  • 590 × 90 × 188 — шлакоблок перегородки;
  • 410 × 215 × 190 — шлакоблок негабаритный цельный строительный;
  • 390 × 90 × 188 — плита из шлакоблока продольная.

Зачем нужно считать количество шлакоблоков?

Правильно посчитав, сколько кусков шлакоблока в кубе, можно переходить к экономической части строительства, и подсчитывать, сколько кубиков материала потребуется для возведения строящегося объекта.

Указанная формула для расчета количества строительного материала в одном кубе используется для самых разных материалов, продаваемых в кубических объемах. Формула позволяет рассчитать необходимое количество материалов для строительства с точностью до единицы.

Учитывая довольно высокую стоимость современных стройматериалов, такой тщательный расчет количества шлакоблоков, необходимых для строительства, является обязательной и очень важной процедурой, позволяющей сэкономить финансы собственника.

Шлакоблоки могут продаваться поштучно или кубометрами. Для удобства транспортировки, погрузки и разгрузки используются поддоны. Перед началом строительных работ необходимо рассчитать количество материала, поэтому важно знать, сколько шлакоблоков в поддоне.
Поддон — это деревянная конструкция, то есть подставка, на которую ставятся шлакоблоки. Такая конструкция прочная и долговечная, позволяет перевозить различные виды материалов. На стандартный поддон помещается один кубометр шлакоблоков. Чтобы узнать, сколько шлакоблоков в поддоне, нужно посчитать их количество в одном кубометре.

  1. Для начала нужно рассчитать объем каждой единицы в отдельности. Поскольку на поддоне размещается однотипный шлакоблок, достаточно длину умножить на ширину, а на глубину одного блока.
  2. После этого рассчитывается количество материала в кубометре; для этого объем всего материала, находящегося на стенде, делится на объем одной единицы.
  3. Для удобства расчета количества размеры переведены в метры.

Шлакоблоки могут иметь разные размеры, от этого зависит их количество в поддоне.

  • габариты 390 * 190 * 190, 71 шт на поддоне;
  • габариты 390 * 190 * 94, 194 * 190 * 190, 142 шт. На поддоне;
  • габариты 194 * 190 * 94, 96 * 190 * 190, 333 шт. На поддоне;
  • габариты 290 * 190 * 190, на поддоне 100 шт .;
  • габариты 290 * 190 * 190, на поддоне 200 шт .;
  • габариты 96 * 94 * 190, поддон 588 шт.

Такие расчеты применимы как к пустотелым материалам, так и к сплошным блокам. Приведенные выше расчеты считаются неточными, так как идеально разместить блоки на подставке без зазора очень сложно. Все расчеты зависят только от размера блока. Наиболее популярны стандартные размеры, то есть 390 * 190 * 190, если между материалом соблюдаются зазоры, то его вместимость в поддоне составит 60 штук.

Зачем рассчитывать количество материала в поддоне?

При возведении любого здания рассчитывается количество необходимого материала, чтобы знать, сколько блоков вам нужно купить.Это помогает сразу рассчитать стоимость материала, площадь помещения и сколько нужно заказывать, чтобы хватило на всю постройку. В противном случае будет потрачено много времени, сил и дополнительных затрат, если материала не хватит, и его придется покупать.
Шлакоблоки доставляются к месту на поддоне, поэтому нужно заранее знать, какой размер блока нужен и его количество на одном стенде. Также при подсчете нужно учитывать, что материал может прийти с браком или испортиться в процессе работы, поэтому закупают его с наценкой до 10 процентов от суммы.

Материальные преимущества

Шлакоблок имеет свои достоинства и особенности.

  1. Материал экономичный, так как отличается невысокой стоимостью.
  2. При малоэтажной застройке блоки обладают достаточной прочностью и долговечностью.
  3. Также блочная стена легкая, а значит, на фундамент минимальная нагрузка.
  4. Блоки устойчивы к заражению грибком и плесенью, устойчивы к любой среде.
  5. Материал устойчив к возгоранию, не горит и не плавится.
  6. Все работы можно выполнить своими руками, так как блоки не тяжелые.
  7. При необходимости блоки можно изготовить самостоятельно.

Сколько весит шлакоблок?

Вес блока будет зависеть от его габаритов, а внутри товар может быть полным или пустым.

  1. Сплошной блок считается самым прочным материалом, но он намного тяжелее полого шлакоблока, его используют для возведения несущих конструкций, а также крупногабаритных конструкций.Вес такого материала от 25 до 29 килограмм.
  2. Пустотелый камень используется для возведения стен различного назначения, его вес составляет от 12 до 23 килограммов.
  3. Полублоки отличаются пустотностью, поэтому используются только для перегородок и внутренних стен, их вес от 9 до 13 килограмм.

На вес блока влияет его размер, то есть крупнозернистый материал будет иметь большую массу. В основном вес стандартного шлакоблока позволяет одному человеку укладывать его самостоятельно, не прибегая к помощи извне, это помогает сэкономить на расходах на строительство.

Сколько раствора уходит в кубометр кладки?

При возведении зданий обычно используется обычное соотношение цемента к песку в растворе, то есть 1 к 4. Но этот принцип применяется для кирпичных построек, для шлакоблока это недопустимо, так как его площадь большая.
Для этого материала готовится раствор из 8 частей цемента, одной части песка и воды в достаточном количестве, чтобы смесь не была слишком редкой.
Если раствор приготовить по вышеприведенной схеме, то на один кубометр шлакоблочного материала уйдет от 210 до 250 литров смеси.Количество раствора будет зависеть от марки основного материала, то есть цемента.

Влияние шлакоблока на здоровье

Шлакоблок изготавливается из отходов металлургической промышленности, поэтому существует вероятность того, что в состав войдет вредное для здоровья человека вещество, если какой-либо компонент превышает норму. Материал активно впитывает влагу, в результате ее испарения могут выделяться токсичные вещества.
Вредные примеси зависят от типа шлака, используемого в производстве.Лучшим материалом является плавка железной руды, поэтому отходы этого производства считаются качественными. Чтобы свести к минимуму риск риска для здоровья, необходимо соблюдать некоторые правила.

  1. Прежде всего, при покупке материала необходимо запросить у производителя сертификат качества.
  2. Чтобы блоки были полностью безопасными для здоровья, материал должен находиться на воздухе около 36 месяцев, поэтому необходимо заранее узнать дату его изготовления или покупки, если это возможно.
  3. Стены можно покрыть гидроизоляционным материалом, а затем отделать кирпичом. Завершите покрытие изнутри.
  4. В НИИ строительного типа делают анализы на наличие токсичных веществ в материале, достаточно небольшого сколотого образца.

Шлакоблок, как и любой материал, имеет разные достоинства и недостатки. Его легкость позволяет строить конструкции самостоятельно, что играет роль в экономии денег. Также материал имеет невысокую стоимость, что дает возможность возводить различные конструкции, такие как гаражи, сараи, хозяйственные постройки и даже жилые помещения.Перед возведением конструкции рассчитывается ее общая площадь, необходимое количество материала и сколько его в одном поддоне. Такие расчеты позволяют приобретать нужное количество блоков за один раз, чтобы избежать дополнительных транспортных расходов и затрат в случае нехватки материала. Во избежание выброса токсичных веществ из блоков необходимо выполнять дополнительную отделку поверхности после того, как стены возведены, снаружи утеплены или гидроизолированы, а изнутри проводят основные отделочные работы, штукатурку, оклейку обоями или покрасить.Таким образом, описанные выше методы помогают точно рассчитать количество шлакоблока в одном поддоне.

Чтобы узнать, сколько шлакоблоков в кубе, достаточно произвести несложный расчет. Производится перед началом работы, при закупке продукции поштучно или за кубометр. Обычно шлакоблоки продаются на поддонах, количество и объем которых зависит от вида продукта и веса одной единицы продукта.

В рамках проекта разрабатывается смета на строительство любого объекта с учетом объемов работ.Кладка из кирпича и шлакоблоков в этом случае измеряется кубическими метрами. Число, указанное в документе, не всегда является целым числом, что вызывает определенные трудности при вычислении. Тогда необходимо определить количество шлакоблоков не только в 1м3, но и в 1м2, потому что выполнение внешней и внутренней отделки характеризуется разной единицей измерения.

Если проект разрабатывает строительная компания, то вы можете обратиться к ней за помощью.Специалисты сами подсчитают, сколько нужно материала, посоветуют, в какой магазин лучше обращаться. В случае самостоятельной разработки строительного проекта вам придется вручную рассчитывать количество необходимых стройматериалов. Смета строительства чаще всего представляет собой заказной документ, который составляет специально обученный специалист — сметчик. Смета содержит информацию не только об объеме работ, но и об их стоимости. Последнее не единственно верное, так как зависит от многих факторов.В этом случае при расчете кладки из шлакоблоков учитывается качество цемента, вводимого в цементно-песчаный раствор, стоимость добавок, наличие арматуры и т. Д.

Для расчета количества шлакоблока в 1 м³ необходимо учесть несколько характеристик:

  1. Шлакобетонный блок бывает нескольких типов, различающихся по назначению и размерам, в результате чего его количество изменяется на 1 м² и 1 м³. При использовании разных видов изделий (облицовочных, стандартных, перегородок) потребуется разное количество материала.
  2. Шлакобетонный продукт состоит из доменного шлака, измельченного цемента, гранулированного грохота или щебня, а в качестве связующего используется цемент. Состав не влияет на количество продукта в 1 кубометре, но меняет его вес. Учтите это при транспортировке рассчитанного количества материала на строительную площадку. Также немаловажным фактором является наличие пустот в изделии.
  3. Шлакобетонные блоки можно изготовить в домашних условиях, при этом размеры могут незначительно отличаться от размеров промышленных изделий.Здесь необходимо учитывать средние значения длин сторон строительного материала, чтобы определить, сколько шлакоблоков в кубе.
  4. Размеры стандартного блока 390x190x 190 мм. При расчете эти размеры немного увеличиваются и берутся 400х200х200 мм, это связано с наличием раствора с толщиной не менее 10 мм между блоками.

Как посчитать количество блоков в 1 м³?

Расчет шлакоблока производится по простым формулам.Сначала вам нужно рассчитать объем одного продукта (V), измерив его длину (L), ширину (W), высоту (H) и умножив эти значения:

V = L * W * H (кубический метр)

Размеры в формуле лучше подставлять в метрах, это не приведет к ошибкам в дальнейших расчетах.

Чтобы узнать, сколько штук шлакоблока (N) приходится на 1 м³, это число нужно разделить на полученный объем:

N = 1 / V (шт.)

Эти формулы универсальны, они позволят точно рассчитать количество шлакоблока в любом объеме, принятом на основании сметы.С их помощью также можно определить количество материала для постройки дома из шлакоблоков, пристройки к нему и других объектов.

Пример расчета

Сколько шлакоблоков стандартного типа в одном кубе?

Определим объем: V = 0,4 * 0,2 * 0,2 = 0,016 кубометра.

Определим, сколько шлакоблоков в одном кубе: N = 1 / 0,016 = 62,5 шт.

То есть в одном кубометре 62,5 куска шлакоблока. Расчетное количество шлакоблока на дом, измеренное в кубических метрах, необходимо умножить на количество изделий в 1 м³.В результате мы получаем общее количество материала, необходимого для строительства.

При подсчете стоит обратить внимание на то, что полученную сумму необходимо увеличить на 10-15%. Это позволит исключить нехватку стройматериалов в случае брака, повреждения блоков при строительстве и т. Д.

Сколько шлакоблоков на 1 м²?

  1. Рассчитайте площадь основания шлакоблока: S = L * W (квадратный метр).
  2. Определите количество: n = 1 / S (шт.).

С помощью этих формул можно определить, сколько шлакоблоков в 1 стандартном поддоне находится на одном уровне. При транспортировке блоки располагаются вплотную друг к другу, это сохраняет их целостность, исключает механические повреждения и уменьшает габариты груза. Однако поддоны не производятся размером 1 м², они являются стандартными и имеют размер 1,2х0,95 м.

Пример расчета

Сколько стандартных шлакоблоков в 1 м²?

Базовая площадь: S = 0.39 * 0,19 = 0,0741 м2.

Количество: n = 1 / 0,0741 = 13,5 шт.

При стандартных размерах поддонов первый ярус содержит: m = 1,2 * 0,95 / 0,741 = 15 штук.

  1. Чтобы посчитать, сколько блоков в 1 м³, необходимо взять размеры 0,4×0,2×0,2 м. Это даст более точные результаты. При расчете количества стройматериала на 1 м2 нужно брать реальные габариты изделия без учета толщины швов бетонирования.
  2. В зависимости от типа шлакоблока его количество на поддоне может отличаться. В стандартной комплектации 75 элементов пустотелого блока или 45 — полнотелого. Общий вес продукта на поддоне не должен превышать 1 тонну. Вес цельного блока 20 кг, пустотелого блока 13 кг.
  3. При выборе строительного материала необходимо заранее определиться с необходимыми свойствами. Полое изделие имеет более низкую теплопроводность из-за наличия воздушных камер, что обеспечивает прохладу летом и тепло зимой.Полнотелый продукт отличается повышенной звукоизоляцией.
  4. Количество шлакоблоков в 1 кубе зависит от вида изделия. Стандартный блок имеет размеры 0,39х0,19х0,19 м³, перегородочный блок — 0,39х0,19х0,12 м³, облицовочный блок — 0,39х0,19х0,09 м³.
  5. При изготовлении смеси для кладки шлакоблока используется цементно-песчаный раствор с добавлением клея или различных пластификаторов. Это обеспечивает большую адгезию к поверхностям, текучесть смеси в течение длительного времени и жесткость затвердевшего раствора.

Используя приведенные формулы, вы можете легко определить, сколько шлакоблока необходимо в кусках для заданного объема работы. Чтобы не покупать слишком много стройматериалов, достаточно элементарных расчетов. Это исключит дополнительные расходы на покупку самого товара, а также на его транспортировку.

Расчет количества шлакоблоков на 1 м2 стены

Шлакоблок — строительный материал для возведения фундаментов, стен и перегородок, зданий и промышленных объектов.

Производится прессованием шлакобетонного раствора, приготовленного из: цемента, песка, вулканического пепла, гранитного щебня, битого стекла или кирпича, щебня, щебня, керамзита мелкого, речного гравия, шлака.

Для расчета необходимого количества единиц шлакоблока в 1м 2 используются несложные расчеты.

Согласно требованиям ГОСТ 6133 стандартный шлакоблок изготавливается размерами 390х190х188 мм и имеет объем 0,014 кв.м.Исходя из известного размера блока, можно точно рассчитать объем необходимых стройматериалов и количество шлакоблока. Чтобы рассчитать примерное количество блоков в 1 кв.м, воспользуйтесь простыми математическими приемами.

Вариант 1 — стена с толщиной перекрытия блока или 190 мм

Стена толщиной с блочный пол

Зная, что высота шлакоблока 188 мм, а длина 390 мм, вычисляется его поперечная площадь (ведь перенеся все значения в систему СИ):

S боковая поверхность = 0.188 * 0,39 = 0,073 кв.

Количество шлакоблоков на 1 м2 кладки

Теперь, зная площадь одного блока, можно посчитать, сколько блоков требуется для строительства 1 кв. стены.

Н блоков в 1м2 = 1 / 0,073 = 13,64 шт.

Полученное значение немного выше фактического, так как мы не учитывали толщину шва раствора.

Если брать во внимание толщину шва 8-10 мм, то реально нам не нужно 13.64 штуки, а ровно 13 штук.

Вариант 2 — один блок или стена толщиной 390 мм

Толстая стенка из цельного блока

Алгоритм расчета такой же.

S боковая поверхность = 0,188 * 0,19 = 0,036 кв. М.

Н блоков в 1м2 = 1 / 0,036 = 27,99 шт.

А с учетом швов строительного раствора нам понадобится 26 штук целых блоков.

Это начальный этап расчетов. Чтобы узнать более точное количество и расход стройматериалов на объект, нужна смета на строительные работы, то есть необходимо рассчитать, сколько шлакоблока может понадобиться для постройки целого дома.

Общий объем работ определяет общую стоимость объекта, которая состоит из:

  1. 30% — фундамент, бетонный раствор (добавление цемента, песка, воды, шлаковых заполнителей), арматурный каркас, земляные работы.
  2. 45–50% — стены объекта, включая несущие конструкции и перемычки.
  3. 20-25% — кровля.

Предположим, что весь объем строительных работ будет основан на использовании шлакоблока — возведении фундамента, стен и перегородок.Чтобы рассчитать количество изделий, прижимающих фундамент, нужно знать вес несущей стены, который зависит от типа используемых шлакоблоков. Это могут быть как полнотелые, так и щелевые блоки. Их вес варьируется от 11 до 28 кг.

Расчет количества шлакоблоков на дом

Принимаем за основу для расчетов:

  • Стандартные размеры блока 390x190x188 мм.
  • Масса блока с двумя пустотами 17 кг.
  • Размеры одноэтажного дома 8х8х3 м (длина х ширина х высота).

Подсчет по рядам кладки — сколько единиц стенового камня умещается в одном ряду. Для этого нужно знать размер блока и размер дома. Затем рассчитываем, сколько шлакоблоков на 1 кв. потребуется для сборки несущего ящика.

  1. Для этого рассчитываем периметр дома: P дом = 8 * 4 = 32 м.
  2. Чтобы узнать количество единиц продукции в одном ряду, нужно периметр дома разделить на длину блока: N штук в 1 ряду = 32/0.39 = 82,05 шт.
  3. Далее подсчитываем общее количество строк. Высота стен делится на высоту строительного блока: N рядов = 3 / 0,190 = 15,78 рядов.
  4. Находим общее количество блоков в доме умножением: N всего = N штук в 1 ряду * N строк = 82 * 16 = 1312 штук.

По результатам можно рассчитать вес здания, которое будет оказывать давление на фундамент: вес 1 шт. — 17 кг умножаем на общее количество единиц, получаем 22304 кг.Поскольку предварительный расчет производился без учета оконных и дверных проемов, их следует вычесть в процессе более точного расчета, а также вычесть их вес из общего веса нагрузки на фундамент.

Поскольку шлакоблок обычно хранится на поддонах, перед покупкой рекомендуется рассчитать необходимое количество поддонов. Один поддон вмещает 60 предметов. Следовательно, исходя из приведенного выше примера, для дома размером 8x8x3 м потребуется примерно 20 поддонов.

Для фундамента наиболее оптимальным материалом будет доменный шлак; Для стен можно использовать любой наполнитель — золошлаковый, кирпичный или каменный, щебень или гравий. Для получения полнотелого продукта потребуется 0,011 м 3 рабочего раствора на одну единицу строительного камня. То есть из мешка с цементом получится 36 единиц типоразмера при весе мешка 50 кг.

Чем точнее настроено оборудование, тем меньше будет израсходовано раствора для укладки блоков в ряды, и тем больше продукции будет получено из одного мешка цемента.

http://kamedom.ru


Сколько шлакоблоков на квадратный метр

Если вы решили выложить стены из шлакоблоков и уже измерили площадь каждой стены (кстати, площадь рассчитываем по формуле — высоту стены умножаем на ширину), пора подсчитать, сколько шлакоблоков на квадратный метр , чтобы узнать их необходимое количество на всю постройку.

Стандартный шлакоблок имеет размеры 39 x 19 x 19 см.Допустим, ширина будущей стены будет 19 см (когда шлакоблоки выложены вдоль стены), нам нужно по той же формуле рассчитать боковую площадь шлакоблока, умножив его ширину на длину, получим 39×19 = 741 см2.

Чтобы посчитать, сколько шлакоблоков в квадратном метре у нас 10 000 см2 (1м2): 741 см2, получаем 13,49 штук шлакоблоков. Зная размер используемого блока, всегда можно подсчитать, сколько штук шлакоблоков умещается в 1м2.

Расчет количества шлакоблоков на 1 м2 стены

Если этот результат умножить на общую площадь, вы получите общее количество шлакоблоков для всей конструкции.Не забывайте о швах кладки, за счет них блоков потребуется немного меньше.

Доступная цена, хорошие эксплуатационные характеристики, удобные габариты для ускоренной кладки — вот основные преимущества, которыми обладает такой строительный материал, как шлакоблок. Он нашел широкое применение при строительстве капитальных жилых домов, гаражей, хозяйственных построек.

Шлакоблоки производятся из специальной бетонной смеси и шлака, которые представляют собой различные строительные и другие отходы.

Раскладывают фундамент, перегородки, стены. Основное преимущество материала в том, что его можно купить готовым или изготовить дома.

Независимо от того, используют ли блоки собственного или заводского производства, застройщику необходимо четко знать, сколько материала требуется на один квадратный метр кладки.

Какие параметры влияют на расход шлакоблока?

Количество шлакоблоков на квадратный метр кладки зависит от нескольких составляющих:

  • размер блока;
  • толщина стенки;
  • «Глубина» шва.

Эти параметры напрямую влияют на расход стройматериала. Если правильно учесть все исходные данные, то произвести правильный расчет не составит труда.

Размеры шлакоблока

Этот строительный материал бывает следующих видов:

  • тучный полный блок;
  • полый полный блок;
  • полублок полый.

Первые два типа выпускаются размерами 390х190х188, а последние — 390х120х188 и 390х90х188.Размеры указаны в миллиметрах, первая цифра указывает длину, вторая — глубину, третья — высоту блока.

Толщина шва

Имеет прямое влияние на расход шлакоблока, но в сторону уменьшения. Этот показатель не всегда учитывается, особенно когда экономия не имеет решающего значения. Такой подход целесообразен только для небольших построек. Количество лишнего блока, если не учитывать швы, для больших построек может быть весьма значительным.

Толщина швов зависит от материала:

  • при использовании клея шов 2-3 мм;
  • , если используется раствор, швы делают 5-10 мм.

Клеевой состав не получил широкого распространения, поэтому учитывается показатель от 0,5 до 1 см. Однако в формуле он не учитывается, а только вычитается из полученного значения, исходя из количества рядов .

Толщина кладки

Самая важная характеристика, от которой точно зависит, сколько шлакоблока уйдет на кладку в одном квадратном метре:

  • в перекрытии блока или 190 миллиметров;
  • в одном блоке или 380 миллиметров.

Поэтому сначала определяется толщина стены, а потом производятся все необходимые расчеты.

Расчет шлакоблоков на 1 квадратный метр кладки

Расчет производится по следующему алгоритму:

  1. вычислить площадь бокового основания, то есть S = длина * ширина;
  2. найдите количество шлакоблоков на 1 квадратный метр, то есть N = 1 / S.

Расчеты ведутся исключительно в системе СИ.Это значит, что миллиметры, то есть ширина и длина шлакоблока, переводятся в сантиметры.

Пример расчета количества шлакоблоков

Если используется стандартный шлакоблок (390x190x188), расчет будет следующим:

  1. Стена в 190 мм или в перекрытии блока. Ширина и длина конвертируются в сантиметры, получая значения 0,188 и 0,39, затем вычисляется поперечная площадь, то есть S = 0,188 * 0,39 = 0,073.Поскольку размеры были пересчитаны в сантиметры, итоговое значение уже вычислено в квадратных сантиметрах, что позволяет перейти к окончательному расчету, то есть нахождению N = 1 / 0,073 = 13,64 блоков.

    Если брать во внимание швы, то получается, что при укладке в пол блока требуется около 13 штук шлакоблока на каждый квадратный сантиметр.

  2. Стенка в 390 мм или в один блок. Алгоритм расчета аналогичен предыдущему варианту, но значения, конечно, другие.Другими словами, S = 0,188 * 0,19 = 0,036, то есть боковая площадь полностью отличается от первого варианта, N = 1 / 0,036 = 27,77 или примерно 27 штук, если брать во внимание толщину кладочного раствора.

    Следовательно, чем шире стена, тем больше блоков можно приобрести.

Эти расчеты применимы к абсолютно любому возводимому зданию, возведенному из шлакоблока.

Зачем рассчитывать количество шлакоблока в одном квадратном метре?

Этот начальный этап расчета необходим для определения точного количества материала, необходимого для строительства конкретного здания.Таким образом, зная расход на 1 кв.м, нетрудно рассчитать общую стоимость материала. Если строится гараж с кладкой пола блока, площадь стен которого составляет 51 квадратный метр, значит, вам необходимо приобрести 663 шлакоблока. Это число удвоится, если в здании будут стены толщиной 390 мм. Кроме того, всегда нужно помнить, что материал следует приобретать с небольшим запасом, учитывая возможный брак или повреждение блоков непосредственно во время кладки.

Поведение стен из опалубки при сжатии в зависимости от прочности блочного и цементного бетона | Международный журнал бетонных конструкций и материалов

Процесс строительства стены из железобетонных блоков

Процесс строительства стен из железобетонных блоков соответствует Стандартным техническим условиям для архитектурного строительства (2013 г.), где вертикальное соединение блочной стены выполняется с помощью раствора. установить как сплошной шов для армирования пустотных зон стержнем и бетоном, залитым раствором.В случае стены-засыпки в качестве метода сейсмической модернизации здания, как показано на рис.1, вертикальный стержень закрепляется на опорной плите и углах блока, и сначала строятся другие стандартные детали, а затем устраивается турник и поверх раствора укладываются блоки. Поверх стен делают зазоры под залитый бетон, которые отделывают безусадочным раствором.

Рис. 1

Процесс строительства опалубки-стены.

Для расчета стен из армированных блоков опалубки необходимо определить конструктивную способность стенок противостоять сжатию и усилию сдвига.В частности, способность к сжатию стен, чьи полые зоны блока заполнены цементным раствором, позволяет стенам выполнять функции распорок на каркасах с опорой сжатия при горизонтальной нагрузке и, следовательно, становится наиболее важной структурной способностью. Следовательно, для проектирования новой конструкции опалубочного блока и для сейсмической модернизации важно спрогнозировать соответствующую структуру сжатия блочных стен.

Предыдущие исследования

Каменные стены и бетонные блоки давно используются в строительстве, и в других странах было проведено много исследований по ним.Недавно Йонайтис и Завалис (2013) провели испытание для определения характеристик сжатия пустого бетонного блока и другого блока, заполненного цементным раствором. На стыке раствора пустого бетонного блока была обнаружена трещина, и поэтому увеличение напряжения сжатия вызвало боковую деформацию. Кроме того, было обнаружено, что бетонный блок, заполненный цементным раствором, демонстрирует характеристики сжатия, аналогичные характеристикам монолитного бетона. Shing et al. (1989) оценили механизм разрушения, пластичность и способность рассеивать энергию стенок блока сдвига посредством испытания на циклическую нагрузку, чтобы определить их нелинейное поведение.Основываясь на результатах испытаний, он сообщил, что с помощью сейсмической модернизации с использованием стенок из блоков, работающих на сдвиг, можно в некоторой степени получить сопротивление сдвигу и пластичность. Чжай и Стюарт (2010) представили новое теоретическое уравнение для прочности материала, типов динамической нагрузки, отношения статической нагрузки к временной нагрузке и комбинации эксцентриситета и концентрической нагрузки в качестве параметров для установления рекомендаций по безопасности для стен из армированных блоков. в Китае и проверил правильность уравнения с помощью тестов.В Японии опалубочные блоки широко используются в новых строительных проектах, где только бетон с цементным раствором, используемый для заполнения пустот внутри блоков, будет считаться обеспечивающим достаточную прочность, а блоки будут считаться функционирующими только как форма (Архитектурный институт Японии, 2006 г. ).

В отличие от Японии, в Южной Корее трехэтажные и ниже здания строятся из неармированных блоков, а те, что выше трехэтажных, обычно представляют собой каркасные дома или пристенные квартиры.Поэтому немногие новостройки строятся из опалубки. Соответственно, мало исследований было проведено по опалубке, и некоторые исследования были сосредоточены на ее использовании для сейсмической модернизации зданий каркасного типа. Юн и др. (2005) провели эксперимент по использованию блоков, изготовленных из переработанного заполнителя, в качестве стен с заполнением, который показал, что если стены из блоков, изготовленные из переработанного заполнителя, используются при строительстве стен с заполнением, исходная жесткость и прочность на сдвиг могут быть улучшены. Однако, по сравнению со стенами с заполнением на месте, армирование стенами из блоков, сделанных из переработанного заполнителя, менее эффективно, и из-за проблем с конструктивностью было показано, что трудно получить надежный эффект армирования.Kim et al. (2004) разработали концепцию армированной каменной стены с уложенными друг на друга полыми блоками с стержнем, расположенным внутри и заполненным бетоном, и провели испытание стены, армированной стенами из формованных блоков в бетонном каркасе. Результаты испытаний показали, что такая концепция может дать отличный сейсмический эффект модернизации, и при рассмотрении на основе уравнения прочности на сдвиг усиленных каменных стен в Японских нормах, прочность стены на сдвиг оказалась относительно недооцененной.

Что касается проектирования каменных стен в Корейском строительном кодексе (2009 г.), соотношение цемента и песка (1: 2,0–3,0) для несущего раствора кодифицировано вместо расчетной прочности; известно, что это значение для развития прочности на сжатие 30–40 МПа. В случае цементного раствора, как и в случае несущего раствора, используется соотношение цемента и песка, но минимальная прочность установлена ​​в 1,3 раза больше, чем прочность на сжатие каменной кладки. Если это удовлетворительно, то после 28-дневного отверждения прочность кладки при сжатии может быть определена с помощью испытания призмы или испытания блока на прочность.

Согласно Международным строительным нормам США (2012), прочность несущего раствора также определяется соотношением цемента и песка. Конструкция раствора также достигается за счет соотношения цементно-песчаной смеси и кодифицированы его минимальная прочность и текучесть при осадке. Прочность раствора на сжатие должна быть выше расчетной прочности кладки на сжатие после 28-дневного отверждения, от 13,79 до 34,47 МПа (в случае бетонного блока). Падение потока должно составлять от 610 до 762 мм. Как и в случае с KBC, прочность кирпичной кладки на сжатие может быть проверена либо с помощью призматического испытания, либо с помощью удельной прочности кладки, и она должна соответствовать 10.34–27,58 МПа (в случае бетонного блока).

Из вышеизложенного, в случае KBC и IBC, если несущий раствор и цементный раствор смешаны в соответствии со стандартом, а прочность на сжатие превышает стандартную прочность, либо в результате испытания призмы, либо в результате испытания каменной кладки. Прочность можно использовать так, чтобы в конечном итоге прочность стены опалубки определялась каменной кладкой. Однако, когда прочность раствора ниже прочности кирпичной кладки, ни один из кодов не указывает четко, как можно рассчитать прочность.

С другой стороны, Япония (JASS 7), которая демонстрирует широкое использование опалубочного блока, который часто используется при сейсмической модернизации, предлагает уравнения для прочности на сжатие, модуля упругости и модуля сдвига блочных стен с использованием испытания материалов. результаты несущего раствора, раствора и кирпичной кладки.

Сейсмическая модернизация с использованием блоков требует достаточного объяснения структурной способности стен из бетонных блоков противостоять сжатию, на основании чего следует определять стойкость к поперечной силе.Соответственно, это исследование было направлено на представление метода проектирования стен из блоков с оптимизированными размерами стенки и полки с учетом конструктивности и несущей способности конструкции, а также путем проведения испытания на сжатие и испытания на сжатие призмы на отдельном блоке в рамках исследования по изучению эффективность армирования против сжатия. Кроме того, он был направлен на изучение метода анализа, с помощью которого можно предсказать поведение при сжатии стен из опалубки с использованием нелинейного анализа методом конечных элементов.

(PDF) Прочность на сжатие и деформационные характеристики кладки из бетонных блоков, изготовленных с использованием различных строительных растворов, блоков и строительных смесей типов

[22] R.O.G. Мартинс, Г. Налон, R.C.S.S. Альваренга, Л. Педроти, J.C.L. Ribeiro, Influence 617

блоков и раствора на прочность на сжатие и жесткость призм бетонной кладки. 618

Констр. Строить. Матер. 182 (2018) 233–241. 619

[23] Т. Захра, М. Дханасекар, Характеристики и стратегии смягчения контакта 620

Неровности поверхности в кирпичной кладке сухим способом.Констр. Строить. Матер. 169 (2018) 612–628. 621

[24] Дж. А. Thamboo, M. Dhanasekar, Корреляция между характеристиками твердой каменной кладки 622

призм и бумажников при сжатии, J. Build. Англ. 22 (2019) 429-438. 623

[25] Дж. Оуян, Ф. Ву, В. Лу, Х. Хуанг, Х. Чжоу, Прогноз напряжения-деформации сжатия 624

кривых кладки с цементным раствором, Констр. Строить. Матер. 229 (2019) 116826. 625

[26] F.E. Caldeira, G.H. Налон, Д.С. де Оливейра и др.Влияние толщины и прочности шва 626

растворов на сжатие призм из обычных и высокопрочных бетонных блоков 627

бетонных блоков, Конст. Строить. Матер. 234 (2020) 117419. 628

[27] М. Махамид, Н. Вестин, Переоценка fm ‘для метода измерения удельной прочности с применением 629

к кладке из легких бетонных блоков и облицовочному строительному раствору 630

Шов , Прак. Период. Struct. Des. Строительная, 25 (3) (2020) 04020019.631

[28] A. Bhosale, N.P. Заде, Р. Дэвис, П. Саркар, Экспериментальные исследования кладки из автоклавного бетона 632

, газобетон, J. Mater. Civ. Англ. 31 (7) (2019) 04019109. 633

[29] A. Raj, A.C. Borsaikia, U.S. Dixit, Прочность сцепления на сжатие и сдвиг рифленых блоков 634

AAC и кирпичной кладки, Mater. Struct. 52 (2019) 116. 635

[30] А. Радж, А.С. Борсайкия, Диксит в США, Оценка механических свойств автоклавного блока 636

из пенобетона (AAC) и его каменной кладки, J.Inst. Англ. India Ser. А, 101 (2) (2020) 637

315–325. 638

[31] G.H. Налон, C.F.R. Сантос, Л. Педроти, J.C.L. Вериссимо, Г.Д. Рибейро, Ф.А. Феррейра, 639

Механизмы прочности и разрушения каменных призм при сжатии, изгибе и сдвиге 640

: механические свойства компонентов как конструктивные ограничения, J. Build. Англ. 28 (2020) 641

101038. 642

[32] S.M. Moayedian, M. Hejazi, Зависимость напряжения от деформации для гипсового раствора и кирпичной кладки из цементного раствора 643

, J.Строить. Англ. 33 (2021) 10186. 644

[33] Z. Fei, Z. Qiang, W. Fenglai, Y. Xu, Анализ пространственной изменчивости и чувствительности на 645

прочности на сжатие пустотелых бетонных блоков для каменных стенок, Констр. Строить. Матер. 646

140 (2017) 129–138. 647

[34] Г. Мохамад, Ф.С. Фонсека, А. Vermenltfoort, D.R.W. Мартенс, П. Lourenco, 648

Прочность, поведение и характер разрушения пустотелой бетонной кладки, построенной с использованием 649

растворов различной прочности, Constr.Строить. Матер. 134 (2017) 489-496. 650

Шлакоблоки

Шлакоблоки

Есть 281 блоков на Github, авторами 100 участники. (Последнее обновление около 13 дней назад)

Хореограф

Простая современная библиотека анимации и синхронизации C ++.

189
обслуживается: sansumbrella
последнее обновление: 4 месяца назад

Сторожевой

Наблюдатель за файлами / каталогами для c ++ 11 и boost

94
обслуживается: simongeilfus
последнее обновление: год назад

Циндер-НаноВГ

Оболочка C ++ 11 для NanoVG, предназначенная для использования с Cinder

.

49
обслуживается: notlion
последнее обновление: 3 месяца назад

КрендельGui

Функциональный и красивый графический интерфейс для Cinder

44
обслуживается: cwhitney
последнее обновление: 2 года назад

Пепельная деформация

Шлакоблок, который позволяет легко создавать редактируемые билинейные и перспективные деформации или их комбинацию.

40
обслуживается: paulhoux
последнее обновление: 9 месяцев назад

Шлакосифон

Блок Cinder для использования фреймворка Siphon в Mac OS X

35
обслуживается: astellato
последнее обновление: 5 лет назад

Cinder-FFmpeg

Блок Cinder для рендеринга цифрового видео в Windows с использованием библиотеки libavcodec.

28
обслуживается: paulhoux
последнее обновление: 6 месяцев назад

Cinder-UI

UI — это минимальная и быстрая библиотека, которая помогает создавать элементы управления пользовательским интерфейсом отладки.

24
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 23 дня назад

Cinder-VideoStream

CInder блок для потокового видео.Серверные и клиентские поточные приложения, использующие фреймворк asio и сжатие кадров jpg.

24
обслуживается: восьмеркой
последнее обновление: год назад

Cinder-OculusRift

УСТАРЕВШИЙ. См .: https://github.com/cinder/Cinder-VR

23
обслуживается: num3ric
последнее обновление: 3 года назад

Шлакопровод

Конвейер изображений CinderBlock для цепочки эффекторов на основе шейдеров.

23
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 3 года назад

suBox2D

Преобразование координат Box2D и песочница для легкой настройки мира

23
обслуживается: sansumbrella
последнее обновление: 3 года назад

Синдер-Хэп2

Hap-проигрыватель фильмов для Cinder glNext (Mac и Windows).

19
обслуживается: mpcdigital
последнее обновление: 4 года назад

Пепельник

Шлакоблок для носика (http://spout.zeal.co/)

18
обслуживается: brucelane
последнее обновление: 2 месяца назад

Cinder-AudioUnit

Шлакоблок, упрощающий размещение аудиоустройств

17
обслуживается: admsyn
последнее обновление: 4 года назад

Cinder-MinimalUI

Минимальный альтернативный пользовательский интерфейс для среды творческого кодирования Cinder C ++.Формат шлакоблока.

17
обслуживается: nselikoff
последнее обновление: 4 года назад

gltf

glTF Spec для Cinder

16
обслуживается: ryanbartley
последнее обновление: год назад

Синдер-МИДИ2

Альтернативный подход к взаимодействию с RtMidi lib в Cinder

15
обслуживается: brucelane
последнее обновление: 23 дня назад

Cinder-AssetManager

Поддерживает горячую перезагрузку и асинхронную загрузку активов (заменено на https: // github.ru / simongeilfus / Watchdog)

14
обслуживается: simongeilfus
последнее обновление: 4 года назад

Cinder-серийный

CinderBlock для кроссплатформенной последовательной связи

13
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 10 месяцев назад

Cinder-DMXusbPro

это библиотека Cinder для связи с Enttec DMX usb pro

12
обслуживается: q-depot
последнее обновление: 10 месяцев назад

Cinder-Hoa

Блок Ambisonics высшего порядка для libCinder

12
обслуживается: saynono
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-Var

Базовая система live-cinder-json-saved-parameters!

12
обслуживается: num3ric
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-CPP Формат

Маленькая, безопасная и быстрая библиотека форматирования C ++ Format, упакованная в CinderBlock

11
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-Profiler

Из-за отсутствия GL_TIMESTAMP impl, запросы внутренней области не разрешены в OS X.

11
обслуживается: num3ric
последнее обновление: год назад

ЗолаOculusDK2

Пример кода для использования DK2 в прямом режиме с веткой cinderNext

11
обслуживается: jhurlbut
последнее обновление: 4 года назад

NanoguiBlock

Шлакоблок для библиотеки виджетов NanoGui Венцеля Якоба

11
обслуживается: Hurleyworks
последнее обновление: 2 года назад

ciAnimatedGif

Библиотека Cinder для воспроизведения анимированных гифок на c ++

11
обслуживается: cwhitney
последнее обновление: 2 года назад

Зола-Стк

Оболочка для использования Synthesis Toolkit с Cinder

10
обслуживается: richardeakin
последнее обновление: 7 месяцев назад

Cinder-GeoUtils

Шлакоблок для работы с географическими координатами

9
обслуживается: Hperigo
последнее обновление: год назад

Cinder-LibArtnet

Cinder блок, который обертывает библиотеку LibArtnet для связи по протоколу Art-net.

9
обслуживается: naychrist
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-Text

Тестовое репо для перезаписи обработки текста Cinder

9
обслуживается: vtron
последнее обновление: 3 месяца назад

Cinder-DXT

Шлакоблок для воспроизведения видео формата DXT

8
обслуживается: lab101
последнее обновление: 3 года назад

волшебное окно

Magic Window позволяет разработчикам создавать большие (много пикселей) высокопроизводительные приложения Cinder с минимальной настройкой

8
обслуживается: jeremyfromearth
последнее обновление: 6 месяцев назад

Пепельные эффекты

Блок Cinder для создания приложения Cinder, которое взаимодействует с Adobe After Effects

7
обслуживается: atarabi
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-HTTP

Экспериментальная работа по переносу HTTP в Cinder на основе urdl.

7
обслуживается: ryanbartley
последнее обновление: год назад

QTimeline

Это АЛЬФА-версия хронологии Cinder.

7
обслуживается: q-depot
последнее обновление: 6 лет назад

Cinder-AvfImpl

Новая реализация внутренних компонентов QuickTime с использованием AvFoundation

6
обслуживается: calebjohnston
последнее обновление: 4 года назад

Cinder-DDS

CinderBlock для сжатия изображений DXT1, DXT5 и YCoCg-DXT5 и вывода файлов DDS

6
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-OpenVDB

OpenVDB (openvdb.org) Блок для Cinder (libcinder.org)

6
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 2 года назад

Шлакосифон

Реализация сифона для Cinder 0.9.0+

6
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

ciSpeech

Поддержка Cinder для распознавателя речи CMU Sphinx

6
обслуживается: Hebali
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-SSG

Шлакоблок простого графа сцены

5
обслуживается: q-depot
последнее обновление: 4 года назад

Mindwave

Шлакоблок для использования гарнитуры ThinkGear MindWave (и других) от NeuroSky.

5
обслуживается: keithters
последнее обновление: 5 лет назад

Ньютон Блок

Шлакоблок для двигателя Newton Dynamics Хулио Хереса

5
обслуживается: Hurleyworks
последнее обновление: 3 года назад

ciCSG
Библиотека

CSG для Cinder 0.9.0 на основе ofxCSG Ларса Берга

5
обслуживается: cwhitney
последнее обновление: 2 года назад

ofxCurl

Библиотека curl C ++ 11 для использования как блокирующих, так и асинхронных запросов curl.Поддерживает как openFrameworks, так и cinder. В настоящее время принят Midnight Commercial.

5
обслуживается: morphogencc
последнее обновление: 10 месяцев назад

Циндер-ПСВР

Блок Cinder PlaystationVR.

4
обслуживается: seph24
последнее обновление: 2 года назад

Синдер-Панго

Оболочка для использования библиотеки компоновки текста и рендеринга Pango с Cinder.Поддерживает разметку встроенного стиля и сложные макеты, которые было бы утомительно реализовать с помощью встроенных в Cinder TextBox и TextLa …

4
обслуживается: kitschpatrol
последнее обновление: год назад

Циндер-СДИ

Blackmagic DeckLink Поддержка входа SDI для Cinder.

4
обслуживается: num3ric
последнее обновление: 5 месяцев назад

RgbYCbCr

Реализует сжатие изображений YCbCr (YUV) с использованием библиотеки Cinder

4
обслуживается: Hperigo
последнее обновление: 3 года назад

Юнион Джек

CinderBlock для создания 16-сегментного светодиодного дисплея с помощью OpenGL

4
обслуживается: drewish
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-FMOD

CinderBlock для библиотеки FMOD

3
обслуживается: cinder
последнее обновление: год назад

Cinder-GlslParams

Помогает получить униформу GLSL (отображаемую через комментарии) для привязки пользовательского интерфейса.

3
обслуживается: rezaali
последнее обновление: год назад

Cinder-v8

Light Block настраивает SDK Chrome v8 для использования в macosx, будущая поддержка ios и msw.

3
обслуживается: ryanbartley
последнее обновление: 4 года назад

ядро-утилита

Утилиты для шлакобетона, упакованные в виде шлакоблока для удобства использования

3
обслуживается: mhintz
последнее обновление: год назад

Cinder-ImagingSource

Неофициальная упаковка блока Cinder SDK управления камерой Imaging Source для Windows.

2
обслуживается: kitschpatrol
последнее обновление: 3 года назад

Зольник

CinderBlock для продуманной регистрации через Boost.Log v2

2
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 4 года назад

Cinder-Myo

Cinder Block, упаковывающий Myo Armband SDK

2
обслуживается: m1keall1son
последнее обновление: 4 года назад

Cinder-OpenCFU

Очень минимальная интеграция проекта OpenCFU с Cinder для автоматизации подсчета бактериальных колоний.

2
обслуживается: kitschpatrol
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-OpenPixelControl

Блок Cinder, обеспечивающий базовую реализацию протокола OpenPixelControl для управления большим количеством светодиодов в реальном времени через TCP / IP. Сеть обеспечивается блоком Cinder-Asio.

2
обслуживается: kitschpatrol
последнее обновление: 3 года назад

Пепельница

Tiler помогает визуализировать изображения с высоким разрешением

2
обслуживается: rezaali
последнее обновление: год назад

Циндер-Воро

3D-библиотека ячеек Вороного на C ++ (Voro ++ Криса Х.Райкрофт, заблокирован Резой Али)

2
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-WMFMovieWriter

Простой видеомагнитофон для Cinder с использованием Windows Media Foundation.

2
обслуживается: xumo
последнее обновление: год назад

Cinder-ecs

Компонентная система сущностей для Cinder

2
обслуживается: Hperigo
последнее обновление: 2 месяца назад

coc-gui

Cinder lib.Обертка и служебные функции для использования с Cinder-Imgui.

2
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

кок-сцена

Блок / дополнение SceneGraph для Cinder и OpenFrameworks.

2
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

coc-scrollview

Cinder и OF lib для панорамирования и масштабирования содержимого, графики или всего, что вы хотите нарисовать внутри него.

2
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 2 года назад

кок-утилит

Cinder и OF lib. Сборник утилит, которые то и дело пригодятся.

2
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

Cinder-AbletonLink

Шлакоблок для Ableton Link (https: // www.ableton.com/en/link/)

1
обслуживается: brucelane
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-AppNap

CinderBlock для доступа к Activity API, добавленному в OS X 10.9 для связи с App Nap

1
обслуживается: pizthewiz
последнее обновление: 3 года назад

Синдер-Бит

реализация ofxBeat в Cinder.

1
обслуживается: rystylee
последнее обновление: 2 месяца назад

Cinder-BluecadetUtils

Блок Cinder с классами утилит для загрузки мультимедиа, кэширования, многопоточности и т. Д.

1
обслуживается: bluecadet
последнее обновление: 7 месяцев назад

Cinder-Cairo

Cairo блокирует libcinder, в основном исправляет проблемы под linux

1
обслуживается: origamidance
последнее обновление: год назад

Cinder-CppRESTSDK

Позволяет легко добавить Microsoft CppRESTSDK в ваш проект.

1
обслуживается: paulhoux
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-OLA

Блок для упаковки Open Lighting Architecture в Lib Cinder.

1
обслуживается: indefinit
последнее обновление: 4 года назад

Зола-Ошадер

Платформа для быстрой смены шейдеров в реальном времени в полноэкранном режиме.

1
обслуживается: ulyssesp
последнее обновление: 2 года назад

Cinder-PortAudio

cinderblock, который добавляет PortAudio в качестве звукового бэкэнда.

1
обслуживается: cinder
последнее обновление: 18 дней назад

Cinder-PvApi

Cinder block для PvAPI SDK Allied Vision Technology для камер GigE Vision.

1
обслуживается: gaborpapp
последнее обновление: 3 года назад

Синдер-Реймента

блок-оболочка для других блоков Cinder 0.9, таких как Spout, websockets, OSC, шейдеры, midi и т. Д.

1
обслуживается: Reymenta-Visuals
последнее обновление: 6 месяцев назад

Cinder-TinyJpeg

Реализация JPEG Image Target для raspberry

1
обслуживается: Hperigo
последнее обновление: год назад

Пепельная триангуляция

Блок триангуляции для Cinder 0.9.0+ от simongeilfus (заблокировано rezaali)

1
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Пепельная деформация

Шлакоблок, который позволяет легко создавать редактируемые билинейные и перспективные деформации или их комбинацию.

1
обслуживается: gaborpapp
последнее обновление: 2 месяца назад

Cinder-XMPP

CinderBlock, который обертывает Gloox v1.0.3 для использования с Cinder v0.8.5

1
обслуживается: calebjohnston
последнее обновление: 5 лет назад

Зола-ЯМЛ

Чтение и запись YAML для Cinder на основе библиотеки yaml-cpp. Для удобства обертывает некоторые родные типы Cinder.

1
обслуживается: kitschpatrol
последнее обновление: 3 года назад

CinderBox2D

CinderBox2D — это полная интеграция между libCinder и Box2D.Намерение состоит в том, чтобы изменить все типы данных и структуры, чтобы они были полностью совместимы.

1
обслуживается: y3i12
последнее обновление: 5 лет назад

G3LogBlock

Шлакоблок для Kjell Hedström’s g3log

1
обслуживается: Hurleyworks
последнее обновление: 3 года назад

PupTent

Резервное копирование PupTent, в разработке

1
обслуживается: sansumbrella
последнее обновление: 5 лет назад

ciCubeMap

шлакоблок для создания и использования кубических карт

1
обслуживается: fusefactory
последнее обновление: 7 месяцев назад

cinderItunes

Блок iTunes для шлакобетона.(частично разработан на основе потрясающей библиотеки iPod Cinder от Bloom Time)

1
обслуживается: seph24
последнее обновление: 4 года назад

coc-ui

UI-блок / дополнение для Cinder и OpenFrameworks.

1
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

Зола-

Утилита как блок для придания Cinder дополнительных функций

0
обслуживается: ghidra
последнее обновление: месяц назад

Cinder-Audio2
Репозиторий разработчиков

для следующего аудио API Cinder

0
обслуживается: tmatma
последнее обновление: 5 лет назад

Cinder-Соединение

Оболочка космического навигатора 3DConnexion для Cinder 0.9.0+

0
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-Ddp

Шлакоблок для отправки протокола DDP через UDP на оборудование с RGB-светодиодами.

0
обслуживается: naychrist
последнее обновление: год назад

Cinder-Flex

Блок Cinder для библиотеки NVIDIA Flex.WIP.

0
обслуживается: mwalczyk
последнее обновление: 2 года назад

Шлаковые слои

Управление сценами слоев для Cinder 0.9.0+

0
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-LiveAsset

LiveAsset помогает отслеживать изменения файлов, чтобы можно было обновлять ресурсы в режиме реального времени, шейдеры, изображения, звуки и т. Д.

0
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-OpenAL

Шлакоблок OpenAL-soft с вспомогательными функциями для загрузки и воспроизведения.wav файлы

0
обслуживается: halogenica
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-ParamManager

Шлакоблок, обеспечивающий быстрый и грязный контроль параметров.

0
обслуживается: timmb
последнее обновление: 2 года назад

Пепельные тропы

Paths помогает создавать организованные пути к ресурсам приложения cinder и помогает загружать ресурсы с этих путей

0
обслуживается: rezaali
последнее обновление: 3 года назад

Набор инструментов Cinder-RPH

классов Cinder, которые либо находятся в стадии интенсивной разработки, либо еще не нашли своего пристанища.

0
обслуживается: redpaperheart
последнее обновление: 6 месяцев назад

Cinder-SDA

Используйте этот блок для компиляции проектов Cinder от организации Sophia Digital Art на github

0
обслуживается: sophiadigitalart
последнее обновление: 13 дней назад

Зола-SHA1

Cinder block, у которого нет зависимостей для простого хеширования SHA1

0
обслуживается: WARP-LAB
последнее обновление: 3 года назад

Cinder-Videodromm-Shaders

Блок Cinder для тестирования шейдеров на нескольких платформах, будет интегрирован в блок Cinder-Videodromm позже

0
обслуживается: videodromm
последнее обновление: 8 месяцев назад

экстатический

Актер / компонентная система, управляемая событиями, построенная на базе cinder

0
обслуживается: m1keall1son
последнее обновление: 3 года назад

NvidiaEnablement

Однострочный блок для Cinder для принудительного включения Nvidia Optimus на ноутбуках с Windows

0
обслуживается: simongeilfus
последнее обновление: год назад

Карманы

Общая вилка sansumbrella / Карманы

0
обслуживается: pourpluie
последнее обновление: 4 года назад

RF182C Разъем

Шлакоблок для взаимодействия с модулем Siemens RF182C.

0
обслуживается: bndshh
последнее обновление: 10 месяцев назад

VSTHostBlock

Cinder block для размещения плагинов VST / VSTi в среде Audio2

0
обслуживается: num3ric
последнее обновление: 4 года назад

ciCMS

Блок Cinder CMS для управления частью M MVC

0
обслуживается: markkorput
последнее обновление: 13 дней назад

зола-спрайт

Анимируемый и маскируемый класс спрайтов, способный отображать видео, изображения, текст или веб-контент для приложений Cinder

0
обслуживается: jeremyfromearth
последнее обновление: 6 месяцев назад

кок-активы

Блок / дополнение Assets Manager для Cinder и OpenFrameworks.

0
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

сердцевина

Cinder и OF lib. Базовая зависимость требуется для других библиотек CoC- *.

0
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 6 месяцев назад

кок-трафарет

Cinder и OF lib.Служебные функции для использования буфера трафарета.

0
обслуживается: codeoncanvas
последнее обновление: 2 года назад

hbOpenCV

Шлакоблоки — OpenCV 3.0.0

0
обслуживается: shinabebel
последнее обновление: 3 года назад

hbУтилита

Шлакоблоки — Полезные утилиты

0
обслуживается: shinabebel
последнее обновление: 3 года назад

швабраПросмотров

Блок из шлакобетона для просмотра изображений в стиле какао.

0
обслуживается: Morpheu5
последнее обновление: 3 года назад

Создание блоков и каменных стен по интервалам укладки в Revit — 8020 BIM

Что-то неожиданно возникло в работе в течение недели — один из инженеров-строителей хотел знать, почему стены не были смоделированы таким образом, чтобы они соответствовали интервалам между полными и половинными блоками. По правде говоря, это была оплошность в проекте с очень сжатыми сроками, но вопрос был резонансным.Как в Revit создавать стены в соответствии с блоками?

Как всегда в Revit, есть несколько способов выполнить это упражнение, но я предпочитаю использовать рабочую плоскость. Если кратко, то рабочий процесс выглядит следующим образом:

  1. На виде в плане перейдите на вкладку «Архитектура» → «Рабочая плоскость» → «Показать».
  2. Выберите рабочую плоскость и введите интервалы бега по блокам в поле «Интервал».
  3. Нарисуйте стены с помощью Finish Face Exterior и привяжите их к пересечениям сетки рабочей плоскости, чтобы гарантировать, что ваша стена соответствует стандартным интервалам беговой дорожки из блоков.

Это завершает краткий обзор моего предпочтительного метода, но есть и другие способы сделать это, которые вы, возможно, захотите использовать. Перейдите к остальной части статьи, чтобы найти более подробно описанный выше метод, а также другие методы достижения того же.

Примечание. Я создал сопроводительное видео, которое иллюстрирует каждый предложенный метод создания стен в Revit для соответствия курсам блоков и кирпичей. Если это ваш предпочтительный формат обучения, он встроен ниже, поэтому я надеюсь, что он вам понравится! Если вы предпочитаете более линейный и методичный подход к рисованию стен в соответствии с курсами кладки в Revit, перейдите под видео, чтобы получить пошаговую письменную учетную запись с изображениями дескрипторов

.

Введение: Зачем вам нужно моделировать стены, чтобы соответствовать курсам по блочной кладке?
1.Создайте новое семейство стен из блоков в Revit:
2. Создайте сетку курсов по блокам с использованием рабочих плоскостей в Revit:
3. Используйте компоненты деталей Revit для создания курсов по блокам:
4. Используйте Приращения длины привязки для разметки стен Revit по интервалам блочной конструкции:
5. Использование размеров в сочетании с глобальными параметрами для разбивки стен по интервалам блочной конструкции:
6. Выравнивание шаблона материала Revit Blockwork Material Pattern для точного отображения укладки блоков.
7. Обеспечение правильного расположения окон и дверей Revit с интервалом в половину блока:
8. Детализация ваших курсов по блочной работе с использованием повторяющихся сведений:

Как бывший рабочий на стройплощадках, я был хорошо знаком с разочарованием при получении чертежей, в которых не учитывались размеры полного блока и половинного блока (аналогичный случай для кирпичей). Вот причины, по которым вам следует смоделировать свои стены Revit в соответствии с курсами по блочной работе.

  1. Меньше отходов — Используя интервал половинного блока в качестве правила для общей расстановки стен в Revit, вы значительно сокращаете потери блоков на стройплощадке.
  2. Может снизить затраты на рабочую силу — Predictable Block Coursing помогает блочникам быть более эффективными. Им не нужно беспокоиться о том, как заполнить щепки бетонных блоков на стыках стен и т. Д., А это означает, что скорость выкладки стен, окон и дверных проемов увеличивается.
  3. Внимательно — Приложив небольшие усилия со стороны проектировщиков, вы можете сэкономить подрядчикам дополнительную работу и разочарование.Это достаточная причина, не считая других, поскольку все заинтересованные стороны несут ответственность за обеспечение наилучшего качества сборки самым плавным образом. ИТ также будет означать, что Подрядчик будет видеть, что вы знаете, что делаете, и, как правило, будет более счастлив иметь с вами дело до конца проекта.
  4. Помогает сохранить ВАШЕ видение здания более точным. — Подрядчику не нужно сдвигать оконные и дверные проемы для соответствия требованиям конструктивности, если вы с самого начала разместили их в пределах размеров блочной конструкции.Использование размеров блоков для установки на рабочих местах помогает Подрядчику наилучшим образом соответствовать вашему видению здания, вместо того, чтобы двери и окна перемещались на 100 миллиметров за раз, просто чтобы соответствовать требованиям к кладке.

Теперь это не так, давайте перейдем к рабочим процессам Revit.

  1. Выберите существующий тип стены, например стену из блоков по умолчанию.
  2. На палитре свойств выберите Тип редактирования . в окне редактирования выберите Дублировать и назовите новую стену соответствующим образом.
  3. В столбце конструкции выберите Редактировать , и вы попадете в сборку конструкции стены.
  4. Используйте кнопку Добавить , чтобы добавить больше слоев, если необходимо. Используйте клавиши вверх, и вниз, , чтобы изменить порядок ваших сборочных элементов.
  5. Теперь вы можете выбрать элементы стеновой сборки и изменить их толщину на необходимую.
  6. Затем вы можете изменить материалы ваших сборочных элементов.Выберите раскрывающийся список «Материалы » рядом с каждым элементом сборки, и в нем отобразится выбор всех активных материалов, имеющихся в вашем Revit Project. Введите Concrete в строку поиска, и вам будут представлены варианты материала Concrete, которые уже присутствуют в вашем проекте Revit. Выберите тот, который соответствует вашим потребностям — в нашем примере мы выбрали блоки бетонной кладки.
  7. Далее мы хотим убедиться, что наш Материал блочной конструкции и Графика блочной конструкции представляют то, что требуется.В примере мы используем блочную кладку размером 450 мм x 225 мм. В редакторе материалов в разделе Pattern by Face вы можете изменить узор на узор модели, который соответствует вашим требованиям к блочной работе. Вы также можете назначить шаблон вырезания впоследствии. Я бы порекомендовал для этого стандартный диагональный блочный люк.
  8. Наконец, примените свойства ко всем другим материалам, которые необходимы для строительства и отделки стен.

Примечание : Убедитесь, что образцы материалов каменной кладки правильно назначены из категории образцов модели, в противном случае вы не сможете выровнять узор по трехмерной геометрии позже в процессе.

Для полной разбивки вышеупомянутых пунктов обратитесь к 02:16 в видео, встроенном выше, где я провожу полный процесс создания стены из блочной полости с нуля.

Добавление элементов в строительную сборку для создания нового типа стены из блочных блоков в Revit Применение шаблонов материала к бетонным элементам кладки в Revit Убедитесь, что для параметра Surface pattern of Blockwork Material установлено значение Model Pattern, иначе вы не сможете выровнять узор позже.

Теперь, когда мы завершили создание наших типов стен из блоков, пора приступить к созданию наших стен. Но как точно гарантировать, что моделируемые стены соответствуют интервалам размеров блоков?

По правде говоря, есть несколько способов сделать это, но, как упоминалось во введении, использование сетки рабочей плоскости является моим предпочтительным методом. Вот как его использовать:

  1. Перейдите к желаемому виду в плане.
  2. Перейдите на вкладку Архитектура (или структура) .В разделе Work Plane Section выберите Show . Теперь ваша рабочая плоскость будет видна.
  3. Выберите свою рабочую плоскость . Под основной лентой вы должны увидеть текстовое поле с надписью Spacing . Здесь необходимо назначить длины рядов кладки, чтобы сетка рабочей плоскости соответствовала им. В этом примере я использовал 225 мм, что представляет собой половину длины блока плюс 10 мм минометный шов.
  4. На виде «План» вы можете приступить к размещению каменных стен.Нажмите клавиши быстрого доступа WA , чтобы активировать команду стены. Затем убедитесь, что вы установили линию привязки как Finished Face Exterior. Убедитесь, что высота вашей стены также правильная.
  5. Нарисуйте стены, привязав их к сеткам рабочей плоскости, размер которых соответствует длине курса бетонных блоков.

Примечание : Это работает для любых стен из каменной кладки, CMU или кирпичной кладки, которые вы должны моделировать, поскольку интервалы сетки полностью определяются пользователем. Вы также можете выбрать сетку и повернуть ее, если у вас есть стены, которые не перпендикулярны и работают под углом, что может быть очень удобно.

Как включить видимость рабочей плоскости в Revit View Где изменить размер интервала сетки рабочей плоскости — сетка всегда будет квадратной Обратите внимание на то, как стены привязываются к пересечениям сетки рабочей плоскости при создании в Revit. Рабочую плоскость можно поворачивать и перемещать там, где это необходимо для разметки каменных стен под углом.

Компоненты деталей также можно использовать для облегчения установки стен из блоков в Revit. По опыту я обнаружил, что этот метод очень полезен при использовании в сочетании с сетками рабочей плоскости, когда у вас есть пространства здания, выходящие под углом от основного следа, и вы не хотите изменять или поворачивать положение Рабочий самолет.

Ниже описано, как использовать компоненты «Детализация» для создания курсов по блочным работам в Revit.

  1. Перейдите к желаемому виду в плане, из которого вы хотите смоделировать стены.
  2. Затем выберите Вставка — Загрузить семейство. Оттуда перейдите в папку Detail Items . Затем выберите Аннотации . В этой папке вы можете увидеть статьи с подробным описанием курса (см. Изображение ниже).
  3. Выберите линии курса и детали плана и разреза и нажмите «Открыть».В Таблицах выберите Размеры блоков для Детальных Элементов Курсинга, которые вы хотите вставить в свой проект.
  4. Затем перейдите на вкладку «Аннотации » — «Компоненты деталей». Выберите компонент линии курсинга «Подробный план» и затем используйте его, чтобы провести вдоль границы стены, которую необходимо установить для интервалов курсинга. Он автоматически сгенерирует линию с присутствующими интервалами курсирования блоков.
  5. Выровняйте стены в соответствии с желаемым интервалом или длиной бега из блоков, указанными на элементе деталей.
  6. Удалите подробные элементы после завершения разметки стены.

Примечание : Приведенный выше рабочий процесс также работает в режиме «Высота» и «Вид в разрезе», просто убедитесь, что вместо этого указали строку сведений о курсинге сечения. Это может быть очень полезно для определения высоты этажа и высоты этажа, чтобы они соответствовали шагу укладки блоков в Revit. #

Вставка компонентов детализации Masonry Coursing в модель Revit Рисование компонента детализации блочной конструкции на виде в плане Revit После размещения Компонента Деталей Курсинга из блоков выровняйте конец стены по приращению, как показано. Компонент деталей курса можно использовать на видах сечений — обратите внимание, как под стеной он автоматически расширяет ряд участков.

Приращения длины привязки могут быть очень эффективным способом размещения стен из блоков или каменной кладки в соответствии с приращениями длины беговой дорожки.Я особенно рекомендую этот метод для зданий неправильной формы, которые довольно большие, так как он ускорит создание вашей стены и значительно повысит точность. Вот как работать с Snap Increments в Revit:

  1. Перейдите на вкладку управления → Snaps.
  2. Убедитесь, что в меню «Привязки» включен параметр «Приращения привязки к длине и размерам» .
  3. Удалите существующие приращения привязки и введите значения интервалов блочной работы. В примере 225 мм и 450 мм использовались для полублока и полного блока соответственно.
  4. Нарисуйте свою стену. Обратите внимание на то, как Стена автоматически образует длину, кратную длине участка половинного или полного блока.
  5. Для проверки работоспособности возьмите размер стены и разделите его на половину / полный блок. У вас должно остаться целое число или цифра, содержащая «.5», чтобы подтвердить, что полная или половинная длина блока поддерживается с помощью приращений привязки Revit.

Примечание : Хотя я считаю, что это самый эффективный способ установки ваших стен, он имеет большое предостережение — он меняет шаг привязки по всему проекту.Если вы используете этот метод, всегда возвращайте шаг привязки к значениям по умолчанию, чтобы все, что вы создаете после размещения стен, не было привязано к вашим размерам блоков!

Настройка шага привязки Revit для соответствия длине полного и половинного блока соответственно Все модели, которые вы моделируете, будут следовать шагу привязки. Обратите внимание, что стена автоматически привязывается к длине, кратной длине полублока 225 мм.

Наконец, стены также могут быть установлены по длине участка блоков с помощью глобальных параметров, формул и меток размеров.Это действительно наименее предпочтительный для меня способ сделать это, и он включен только для полноты и показать пользователям пример глобальных параметров, используемых для управления значениями измерений. Чтобы создать интервалы между курсами стен и блоков с глобальными параметрами в Revit, выполните следующие действия:

  1. Перейдите на вкладку управления → Глобальные параметры.
  2. Чтобы создать свой первый параметр, нажмите Новый . Появится окно свойств. Свойства должны быть установлены (или оставлены) следующим образом:
    1. Disciple = Common
    2. Type of Parameter = Length
    3. Group Parameter Under — Dimensions
  3. Назовите свой параметр.В Примере это называлось Курсы. Нажмите ОК.
  4. Снова создайте новый параметр. Сохраните свойства, указанные выше. В примере мы назвали второй параметр Длина стены.
Глобальные параметры — создание параметра длины

Теперь, когда созданы оба параметра, мы можем дать им необходимые значения и формулы.

  1. Для курсов установите значение равным Количество полублоков / блоков, необходимое для длины вашей стены (35 полублоков в примере).
  2. Для длины стены задайте следующую формулу:
    1. (ряды * 225) -10 мм
      1. Это означает (Параметр 1 X Длина половинного блока) — Толщина шва для одного раствора
      2. Вы должны увидеть Значение во втором параметре обновляется до реального измерения после ввода формулы.
Глобальные параметры — Параметр длины, вычисленное значение с использованием параметра курсов в качестве управляющего значения для формулы.

Теперь, когда у нас есть глобальные параметры и формула Revit, мы можем применить их к размеру.

  1. Определите длину стены, которую вы хотите привязать к глобальным значениям параметров.
  2. Выберите размер, и на ленте вы увидите термин , ярлык . Выберите раскрывающийся список и назначьте Длина стены в качестве метки для размера.
  3. Длина вашей стены (и объекты, соединенные с любым концом) обновит teo в соответствии со значением, установленным глобальным параметром, и будет зафиксировано на этом значении, то есть изменения в другом месте не смогут переопределить это значение.Если вы хотите, чтобы значение длины вашей стены изменилось, просто вернитесь к Первому глобальному параметру, который вы создали, и измените значение количества курсов по блочной кладке, которое вы хотите, чтобы ваша стена была, и длина стены автоматически изменится в соответствии с требованиями.
Назначение параметра глобальной длины размеру Установленная стена теперь определяется глобальным параметром длины стены, определяющим размер.

Это круто, но не так уж и полезно. Единственный вариант использования, для которого я могу порекомендовать это, — это если у вас есть важная служебная стена или пространство, которое вы не можете изменить на время проекта или у вас есть определенные требования, которые необходимо выполнить, можно заблокировать для этого одного глобального параметра.Я также не считаю этот метод очень эффективным или доступным для всех пользователей, поэтому он находится в конце моего списка для управления настройкой блочных стен в Revit.

Выровнять образцы блоков, чтобы они соответствовали обстановке на стене, очень просто. Наиболее важным соображением является использование шаблона модели блочной конструкции для выбора шаблона материала при создании сборки стены из блочной конструкции (см. Шаг 2 выше). Чтобы выровнять блочный узор так, чтобы он соответствовал стыку, выполните следующие действия:

  1. Выберите инструмент Align на вкладке «Изменить» (AL).
  2. Выберите грань стены , перпендикулярную стене, по которой вы хотите выровнять массив r.
  3. Наконец, выберите Вертикальную линию в шаблоне , и весь узор стены сместится, чтобы обеспечить это выравнивание.

Поскольку на предыдущих шагах вы уже установили стены из блоков, чтобы они соответствовали длинам курсинга, выровняв узор по поверхности возвратных стен, вы знаете, что узор и расположение точно отражают друг друга.

Выровняйте образец блочной конструкции, выбрав перпендикулярную торцевую стену в качестве ориентира

Обеспечение соответствия окон и дверей вашим интервалам работы с блоками — это простое упражнение, о котором часто забывают.Шаги следующие (убедитесь, что шаги 2, 3 и 7 уже выполнены)

  1. Первоначально разместите двери и окна
  2. Выберите двери и окна, перейдите в Тип редактирования → Дублировать и дайте им дескриптор имени, соответствующий типу и размерам двери.
  3. Измените размеры ширины и высоты так, чтобы размеры дверей и окон теперь соответствовали интервалам между полными блоками / полублоками. В этом примере ширина двери была установлена ​​на 1125 мм (5 * 225 мм — размер полублока в Великобритании), а высота была установлена ​​на 2250 мм (10 * 225 мм — на полную высоту блока в Великобритании).Окна были установлены на 1125X1125 мм.
  4. Перейдя на возвышение или в 3D-вид, используйте команду «Выровнять» (AL) и выберите линии узора из блоков, а затем проем окна или двери.

Готово! Ваши окна и двери не учитывают интервалы курса блочных работ в вашей модели Revit.

Детализация блочных работ в Revit очень проста при использовании функции «Повторение деталей». Вот рабочий процесс для детализации вашей блочной конструкции в Revit с использованием повторяющихся деталей (при условии, что вы работаете в разделе в соответствии с примером).

  1. Перейдите на вкладку «Вставка» → Загрузить семейство → Детали деталей → F-Masonry → F10 — Кирпич, стена из блоков
  2. Выберите семейство с пометкой Detail_Items_Block_Sec и нажмите Открыть
  3. Вам будет представлен Таблица, в которой вы можете указать требуемый тип детали сечения блока. Выберите требуемый размер блока. Замените все предыдущие версии и их значения параметров, которые могут быть в модели, если будет предложено.
  4. Чтобы нарисовать свои курсы стеновых блоков в разрезе, перейдите на вкладку «Аннотации» → Компонент (раскрывающийся список) → Повторяющийся компонент детали.
  5. В раскрывающемся меню в верхней части палитры свойств выберите элемент сведений о блоке.
  6. Теперь, чтобы нарисовать повторяющуюся деталь, выберите основание стены и проведите вверх по вертикальной оси. Вы будете видеть повторение деталей раздела блока каждый раз, когда вы превысите интервал высоты курса блока.
Повторяющиеся детали — загрузка в семейство деталей деталей блока Повторяющиеся детали — загрузка в семействе элементов деталей блока, указание типов Повторяющиеся детали — выбор инструмента «Повторяющийся компонент» Использование функции Repeating Detail для создания детали секции курсинга из блоков.

Это рабочий процесс для создания деталей сечения блочных стен в Revit с использованием повторяющихся компонентов деталей.

Я надеюсь, что вы нашли это полезным и что описанные выше методы станут частью вашего постоянного арсенала для работы с блочными, кирпичными и каменными стенами в Revit.

Не забудьте подписаться на информационный бюллетень 8020 BIM, чтобы получать отличные уведомления о моих личных откровениях Revit и заметки о предстоящих удобных обучающих публикациях, подобных этой.

Увидимся в следующем.

Найл

Подпишитесь на информационный бюллетень 8020 BIM

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *