M300 කොන්ක්රීට් වල බර: නිර්ණය කිරීමේ සාධක, යෙදුමේ විෂය පථය, සංයුතිය. විවිධ ශ්රේණිවල කොන්ක්රීට් බර 1 m3 හි කොන්ක්රීට් m100 බර

වතුර ඝනකයක බර කොපමණද? සෑම ඉදිකිරීම් සේවකයෙකුම සහ තමන්ගේම දෑතින් තමන් වටා සැනසිල්ලක් නිර්මාණය කරන පෙම්වතා එවැනි සරල, නමුත් ඒ සමඟම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුර දැන සිටිය යුතුය. ජලය ඝන ලීටරයක කිලෝග්‍රෑම් කීයක් අඩංගු දැයි ඔබ හරියටම දැනගත යුතු අවස්ථා බොහෝ විට පැන නගී. නිදසුනක් වශයෙන්, පිහිනුම් තටාකයක් හෝ නල මාර්ගයක් සැලසුම් කිරීමේදී එවැනි දැනුමක් උපකාර වනු ඇත. හොඳයි, ඔබේ සාමාන්‍ය ක්ෂිතිජය පුළුල් කිරීම සඳහා, එවැනි තොරතුරු තිබීම අතිරික්ත නොවේ.

ජල ඝන මීටර් එකක විස්ථාපනය යනු කුමක්ද?

ජලය ඝන මීටර් 1 ක් බර කොපමණ දැයි සොයා ගැනීමට පෙර, ඔබ ලීටර් වලින් එහි ප්රමාණාත්මක ප්රකාශනය පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතුය. මෙයින් අපි අපට උනන්දුවක් දක්වන ස්කන්ධයට පරිවර්තනයක් කරන්නෙමු. ඉතින් වතුර ඝනකයක ලීටර් කීයක් අඩංගු වේද?

"ජල කියුබ්" දිය උල්පතෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ දියර ඝනකයක් කෙබඳු වේද යන්නයි

පිළිතුරක් ලබා දීම සඳහා, ගුරුවරුන් අවශ්ය තොරතුරු අපගේ හිසට දැමීමට උත්සාහ කළ දුරස්ථ භෞතික විද්යාව සහ ගණිත පාඩම් මතක තබා ගත යුතුය - එක් ඝනකයක් ලීටර් 1000 ට සමාන වේ.

කරදරකාරී උපයෝගිතා බිල්පත් ඉතිරි කර ගැනීමට මෙය කොපමණ දැයි සිතා ගැනීමට ඔබ උත්සාහ කරනවාද? එවැනි වියුක්ත ප්‍රමාණයක් වඩාත් තේරුම් ගත හැකි පියවරයන් බවට පරිවර්තනය කිරීමට උත්සාහ කරමු:

  • ඇලුමිනියම් සම්මත බාල්දි 100;
  • කිලෝ ග්රෑම් පහක බරක් සහිත ස්වයංක්රීය රෙදි සෝදන යන්ත්රයක 15 සේදීම;
  • 30 ඉක්මන් උදෑසන ස්නානය කරන්න;
  • 115 වැසිකිළි සේදීම;
  • 14 වතාවක් ස්නානය කරන්න;
  • දියර කෝප්ප 4000 ක් බොන්න.

මුදල් ඉතිරි කිරීමට අවශ්යද? ඔබ මාසිකව cub න මීටර කීයක් වැය කරනවාද යන්න ගැන අවධානය යොමු නොකරන්න, නමුත් ඒ ආකාරයටම ජලය ගලා යන ආකාරය ගැන සිතන්න, නිදසුනක් ලෙස, ඔබ කේතලය නිවා දැමීමට පිඟන් සේදීමෙන් විවේකයක් ගන්නා විට හෝ ඔබේ දත් මදින විට. නිකමට හිතන්න, කාන්දු වන වැසිකිලි පැත්තකින් ලීටර් කීයක් කාන්දු විය හැකිද? එවැනි නොපෙනෙන වැරදි ක්රමක්රමයෙන් ජලය m3 කිහිපයක් බවට පත් වේ. ඔබ මෙය මුදල් බවට පරිවර්තනය කළහොත්, ඔබ වෙහෙස මහන්සි වී උපයාගත් මුදල් නිකම්ම වාෂ්ප වී යයි ඔබට හැඟෙනවාද? හොඳයි, හරි, අපි ටිකක් අපගමනය කළා, දැන් අපි නැවත ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයට යමු.

ජලය ඝන මීටරයක බර කීයද?

ලීටර් 1 ක බර සාමාන්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 1 ක් ලෙස ගනු ලැබේ, එබැවින් ජලය ඝන මීටර 1 ටොන් එකකට ගැලපේ. නමුත් මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම සත්ය නොවේ. ඇත්ත වශයෙන්ම, බර බොහෝ සාධක මගින් බලපායි: පීඩනය, උෂ්ණත්වය, එය පිහිටා ඇති සමුච්චය තත්ත්වය. එමනිසා, ජලය ටොන් එකක සෑම විටම කිලෝ ග්රෑම් 1000 ක් අඩංගු නොවේ.

බර මිනුමදියර තත්වයඝන තත්ත්වය (ආසවනය කළ දියරයෙන් අයිස්)ඝන තත්ත්වය (පිරිසිදු හිම)
වීදුරු (මිලි ලීටර් 250), ග්රෑම්249,6 229 12,5-112,5
ලීටර් 1, ග්රෑම්298,2 917 50-450
ලීටර් දොළහ බාල්දිය, කි.ග්රෑ11,98 11 5-15
කියුබෝමීටරය, කි.ග්රෑ998,2 917 100-450

හිම වල බර කෙලින්ම රඳා පවතින්නේ එහි ඝනත්වය මත වන අතර එය වර්ෂාපතනය සිදු වූ ප්රදේශය සහ හිම වැටීමෙන් පසු ගත වූ කාලය මත බලපායි. අලුතින් පතිත වූ හිම වල ඝනත්වය 0.05 gp/cm3 වන අතර සංයුක්ත හිම 0.45 gp/cm3 වේ.

පෘථිවියේ විවිධ ප්‍රදේශවල සහ විවිධ ග්‍රහලෝකවල ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පවා ද්‍රවයක බරට බලපායි. උදාහරණයක් ලෙස, අඟහරු මත ජලය ලීටරයක බර ග්‍රෑම් 377 කි, එබැවින් ඝන මීටර 1 කි.ග්‍රෑම් 377 ට සමාන වේ.

නමුත් අපි බොහෝ දුර පියාසර නොකර අපගේ භූමික යථාර්ථයට ආපසු යමු. එකතු කිරීමේ තත්වයන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ඒ සෑම එකක් තුළම එයට වෙනස් බරක් ඇත.

ජල බර මත අපිරිසිදු හා උෂ්ණත්වයේ බලපෑම

භෞතික විද්‍යාවේ දෘෂ්ටි කෝණයෙන් ද්‍රවයේ නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය ද වැදගත් වේ. පරිමාවක (එහි ඒකක 1 කින්) තැන්පත් කර ඇති උනන්දුව දක්වන ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රමාණය හෝ, විද්‍යාත්මක පදයකට පරිවර්තනය කළහොත් - පරිමා ඒකකයක ස්කන්ධය - පරිමාමිතික ඝනත්වය හෝ, එය වෙනස් ලෙස පැවසුවහොත්, නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය වේ. මෙම අගය kg/m3 හෝ tn/m3 හෝ gp/cm3 වලින් මනිනු ලැබේ.

පහත වගුව පැහැදිලිව පෙන්නුම් කරන්නේ බර මත උෂ්ණත්වය සහ කාබනික අපද්රව්ය සෘජු බලපෑමයි. මේ අනුව, විවිධ ප්රාන්තවල එක් ද්රව ඝනකයක් අසමාන නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණයක් අඩංගු වේ. දත්ත භෞතික ගුණාංග සහ ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ විමර්ශන පොතෙන් ලබාගෙන ඇත.

නම1 ඝනකයක ටොන් ගණන - ස්කන්ධය 1 m 3, t/m 31 m 3 හි කිලෝග්‍රෑම් ගණන - 1 m 3 ස්කන්ධය, kg / m 3නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය, gp/cm 3
සාමාන්ය වායුගෝලීය පීඩනයකදී කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ජලය, m31 1000 1
සාමාන්ය වායුගෝලීය පීඩනයකදී උණු වතුර, m30,98324 983,24 0,98324
මුහුදු ජලය, m 31,02 1020 1,02
සාමාන්‍ය වායුගෝලීය පීඩනයකදී 0 °C උෂ්ණත්වයකදී ජලය, m 30,999 999 0.999

විවිධ ප්රාන්තවල සහ විවිධ තත්වයන් යටතේ ජලයෙහි සැබෑ බර දැන් ඔබ දන්නවා. සමහර සරල ගණනය කිරීම් වලින් පසුව, ඔබට එය අවශ්ය මිනුම් ඒකක බවට පරිවර්තනය කළ හැකිය.

කොන්ක්‍රීට් යනු ප්‍රතිසංස්කරණයේ හෝ ඉදිකිරීම්වල අනිවාර්ය අංගයකි. එය ඉහළ ශක්ති දර්ශක ඇත, භාවිතා කිරීමට පහසු වන අතර කල්පැවැත්ම සහ විශ්වසනීයත්වය සහිත ගොඩනැගිලි සපයයි. ප්රධාන තාක්ෂණික ලක්ෂණවලින් එකක් වන්නේ එක් ඝනකයක් තුළ කොන්ක්රීට් ස්කන්ධයයි. එහි අගය ද්රව්යයේ සංයුතිය, භෞතික හා යාන්ත්රික ගුණාංග ඇගයීමට හැකි වේ. මෙම අගය නියත නොවේ, මන්ද කාර්යයේ විශේෂතා මත පදනම්ව, කොන්ක්‍රීට් වර්ග කිහිපයකට බෙදා ඇති අතර ඒවා සංරචක, ව්‍යුහය සහ වඩාත්ම වැදගත් ලෙස නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණයේ අනුපාතයට වෙනස් වේ. ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පෙර, ඔබ ද්රව්ය ප්රවේශමෙන් ගණනය කළ යුතු අතර, ප්රශ්නය බොහෝ විට පැන නගී, කොන්ක්රීට් ඝනකයක් තුළ කිලෝ ග්රෑම් කීයක් තිබේද?

නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය මගින් බෙදීම

  1. විශේෂයෙන් සැහැල්ලු - 1 m3 ට 500 kg දක්වා. ඒවායේ විෂ්කම්භය 1 සිට 1.5 දක්වා විෂ්කම්භයක් සහිත වායු සෛල සහ බොහෝ සිදුරු (ඒවා මුළු පරිමාවෙන් 85% කි). සෛල ප්රමාණය - 1.5 mm දක්වා. විසඳුම සිමෙන්ති, වැලි සහ විශාල පිරවුම් භාවිතයෙන් තොරව සකස් කර ඇත. මේවාට ෆෝම් කොන්ක්‍රීට් සහ වාතනය කළ කොන්ක්‍රීට් ඇතුළත් වන අතර එමඟින් ඉහළ තාප පරිවාරකයක් සපයයි, නිදසුනක් ලෙස, මැහුම් සහ සන්ධි මුද්‍රා තැබීමේදී.
  2. සැහැල්ලු - ඝන මීටරයකට කිලෝග්‍රෑම් 500-1800 සැහැල්ලු භාග තිබීම නිසා ඒවාට සිදුරු සහිත ව්‍යුහයක් ද ඇත: පුළුල් කළ මැටි, ටෆ්, පුමිස්, වර්මිකුලයිට්. 1m3 සඳහා වැලි කිලෝ ග්රෑම් 600 ක් අඩංගු වේ. මෙම කොන්ක්රීට් මිශ්රණය බිත්ති කොටස් සහ සැහැල්ලු ව්යුහයන් සෑදූ කුට්ටි සෑදීමට යොදා ගනී.
  3. බර - ඝන මීටරයකට ටොන් 1.8-2.5. ඒවා පිරවුම් ලෙස විශාල පාෂාණ අඩංගු විය හැකිය - බොරළු සහ තලා දැමූ ගල්, මෙන්ම රළු වැලි. මීට අමතරව, ද්රව්යයේ ස්කන්ධයට ජලය ලීටර් 200 ක්, සිමෙන්ති (කිලෝ ග්රෑම් 250-450) ඇතුළත් වේ. මෙම ප්රභේදය වඩාත් ජනප්රිය වන අතර පුළුල් පරාසයක යෙදීම් ඇත: බර දරණ ව්යුහයන් සිට කොන්ක්රීට් පදනම් දක්වා.
  4. විශේෂයෙන් බර - ඝන මීටරයකට ටොන් 2.5-3.5. ෆිලර් - barite, hematite, magnesite. එහි විශාල ස්කන්ධය අනුව, එය කලාතුරකින් භාවිතා වේ, ප්රධාන වශයෙන් ඉහළ ආරක්ෂාවක් අවශ්ය වන විශේෂ කාර්මික පහසුකම් සඳහා.

වෙළඳ නාමය අනුව වෙන් කිරීම

ඒවායේ පුළුල් පරාසයක යෙදුම් නිසා ඒවා සම්භාව්ය ලෙස හැඳින්වේ. ඒවායේ විවිධ අනුපාත සංරචක සහිත වෙළඳ නාම කිහිපයක් තිබේ. වඩාත් පොදු ඒවා පහත ලැයිස්තුගත කර ඇත:

  • වෙළඳ නාමය M100 - නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය 1 m3 = 2494 kg. ප්රධාන යෙදුම්: සූදානම් කිරීම, මාර්ග මතුපිට ඉදිකිරීම, සීමා කිරීම් ස්ථාපනය කිරීම.
  • වෙළඳ නාමය M300 බර කොන්ක්රීට් පන්තියට අයත් වේ. බර 1m3 ට ටොන් 2.2-2.5 සිට වෙනස් වේ. M300 මොනොලිතික් අත්තිවාරම්, වැටවල්, බිත්ති, පඩිපෙළ, බිම් පුවරු නිෂ්පාදනය සඳහා යොදා ගනී.



කදම්බ, පුවරු සහ බර ඝන මීටර 1ක (පරිමා බර) බර

දැව (දැව, පුවරු, ලඝු-සටහන්), අච්චු (ලයිනිං, ප්ලැට්බෑන්ඩ්, ස්කීං පුවරු, ආදිය) සහ අනෙකුත් දැව නිෂ්පාදනවල බර ප්රධාන වශයෙන් දැව හා එහි විශේෂයේ තෙතමනය මත රඳා පවතී.

දැව වර්ගය සහ එහි තෙතමනය මත පදනම්ව දැව ඝන මීටර් 1 ක බර (පරිමා බර) වගුවේ දැක්වේ.

බර වගුව 1 cu. m (පරිමා බර) දැව, පුවරු, විවිධ විශේෂ සහ ආර්ද්රතාවයේ ලී වලින් සාදා ඇති ලයිනිං

තෙතමනය ප්‍රමාණය මත පදනම්ව, දැවයේ අඩංගු ජල ස්කන්ධයෙන් වියළි දැව ස්කන්ධයට ප්‍රතිශතයක් ලෙස මනිනු ලැබේ, දැව පහත තෙතමනය කාණ්ඩවලට බෙදා ඇත:

    වියළි දැව (ආර්ද්රතාවය 10-18%) යනු තාක්ෂණික වියළීමකට ලක් වූ හෝ උණුසුම් වියළි කාමරයක දිගු කාලයක් ගබඩා කර ඇති දැව;

    වාතය වියළි දැව (ආර්ද්රතාවය 19-23%) යනු සමතුලිත තෙතමන අන්තර්ගතය සහිත දැව, දැවයේම තෙතමනය අවට වාතයේ ආර්ද්රතාවය සමඟ සමතුලිත වන විටය. මෙම ආර්ද්රතාවය ස්වභාවික තත්වයන් යටතේ දැව දිගුකාලීන ගබඩා කිරීමේදී අත්පත් කර ගනී, i.e. විශේෂ වියළුම් තාක්ෂණයන් භාවිතයෙන් තොරව;

    හරිත දැව (ආර්ද්‍රතාවය 24-45%) යනු නැවුම් ලෙස කැපූ තත්වයේ සිට සමතුලිතතාවය දක්වා වියළීමේ ක්‍රියාවලියක පවතින දැව ය;

    නැවුම් ලෙස කපන ලද සහ තෙත් දැව (තෙතමනය 45% ට වඩා වැඩි) යනු මෑතකදී කපන ලද හෝ දිගු කලක් ජලයේ පවතින දැවයකි.

එක් බාල්කයක බර, එක් දාරයක් සහ බිම් පුවරුව, ලයිනිං

එක් කදම්බයක්, පුවරුවක් හෝ ඕනෑම අච්චු නිෂ්පාදනයක් බර ද ඒවා සෑදූ දැවයේ තෙතමනය හා එහි විශේෂය මත රඳා පවතී. ඉදිකිරීම් සඳහා වැඩිපුරම භාවිතා කරන දැව සඳහා දත්ත වගුව පෙන්වයි - දැව සහ දාර සහිත පුවරු සඳහා තෙත් තෙතමනය සහිත පයින් සහ බිම් පුවරු සහ ලයිනිං සඳහා වාතය වියළි තෙතමනය.

එක් කදම්භයක්, එක් පුවරුවක් සහ ලයිනිං සඳහා බර වගුව




1 ඝනකයක් තුළ බූට්, පුවරු සහ ලයිනිං ගණන. එම්

ඝන මීටර් 1 ක ඕනෑම ලී හෝ අච්චු නිෂ්පාදනයක් කෑලි සංඛ්යාව එහි මානයන් මත රඳා පවතී: පළල, ඝණකම සහ දිග. 1 kb හි දැව ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත. m වගුවේ දක්වා ඇත.

අත්තිවාරමක් සඳහා කොන්ක්රීට් ඝන මීටර් 1 ක් සඳහා කොපමණ සිමෙන්ති අවශ්යද? එක් ඝන මීටරයක ලීටර් කීයක් තිබේද? 1m3=1000 ලීටර් හෝ 1 ලීටර් = 0.001m3. කොන්ක්‍රීට් ඝනකයක සිමෙන්ති, වැලි, තලා දැමූ ගල් කොපමණ තිබේද? - කොන්ක්රීට් මිශ්රණය සාම්ප්රදායිකව ජලය සමග මිශ්ර වූ සංරචක තුනකින් සමන්විත වේ - සිමෙන්ති, වැලි සහ ෆිලර්.

තවද ඔවුන්ගේ බර වෙනස්කම් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ. සංරචක වලින් මිශ්ර සාම්ප්රදායික කොන්ක්රීට් - සිමෙන්ති, වැලි, ජලය සහ ෆිලර් (බොරළු හෝ තලා දැමූ ගල්) 1800 kg සිට 2500 kg දක්වා බරින් වෙනස් වන අතර, එය පිරවුමේ පරිමාමිතික බර මත රඳා පවතී. ෆිලර් (බොරළු හෝ තලා දැමූ ගල්) - කිලෝ ග්රෑම් 1200-1300.

පිරවුම විශාල නම් වැඩි වැලි සහ සිමෙන්ති සහ කුඩා නම් අඩු වේ. විවිධ වෙළඳ නාමවල කොන්ක්රීට් බර වෙනස් වේ. මෙහි නිශ්චිත පිළිතුරක් තිබිය නොහැක, කොන්ක්රීට් වර්ග කිහිපයක් ඇති බැවින්, වෙනස සිමෙන්ති, ෆිලර් සහ ආකලන වෙළඳ නාමයේ වේ.

1 m³ = 1000 dm³ = 1,000,000 cm³ = 1,000,000,000 mm³ = 1,000 ලීටර් ≈ ඝන අඩි 35.3 ≈ 1.31 ඝන යාර ≈ 6.29 බැරල් සම්මත වායුගෝලීය පීඩනයකදී සෙල්සියස් අංශක +1 සිට +100 දක්වා ජලය ඝන මීටරයක් ​​රත් කිරීම සඳහා කැලරි 100,000,000 (100,000 kCal = 100 MCal) හෝ කිලෝවොට්-පැය 116.299 ක් අවශ්ය වේ.

ඇත්ත වශයෙන්ම, එහි ක්රියාකාරිත්වයේ වර්ෂය තුළ, LLP විසින් ඝන අපද්රව්ය (කසළ) 15,166 m3 (ඝන මීටර්) ඉවත් කරන ලදී. ඕනෑම අවස්ථාවක, නඩුවේ නඩු විභාගය අතරතුර (ඔබ මෙම පනත අභියාචනය කිරීමට අදහස් කරන්නේ නම්), ඔබට මෙම ගණනය කිරීම් සඳහා ගණනය කිරීමේ සූත්රයක් සහ නීතිමය පදනමක් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

මෙම ගැටළු සම්බන්ධයෙන් කසකස්තාන් ජනරජයේ GOSTs ක්රියාත්මක වේද යන්න දැන ගැනීම මට වැදගත් වේ. ඝන මීටර් ඝන මීටරයක බර එහි ඝනත්වය මත රඳා පවතී. එවැනි කෙටුම්පතක් රාජ්ය සම්මතයක් ඇත "මහ නගර ඝන අපද්රව්යවල රූප විද්යාත්මක සංයුතිය නිර්ණය කිරීමේ ක්රමවේදය". මෙම ප්රශ්නයට පැහැදිලිව පිළිතුරු දිය හැකිද සහ එකම ගොඩනැඟිලි ද්රව්යයේ විවිධ මිනුම් ඒකක භාවිතා කරන්නේ ඇයි?

ආරම්භක සංරචකවල අනුපාතය පැහැදිලිව ගණනය කළ හැක්කේ පළපුරුදු තනන්නෙකුට පමණි, එබැවින් ඔබට සමානුපාතිකයන් ගැන විශ්වාස නැතිනම්, උපකාර සඳහා විශේෂ ist යෙකු සම්බන්ධ කර ගැනීම සුදුසුය. අපි බෑග්වල (සාමාන්ය හෝ වර්ණ) ඇසුරුම් කර ඇති තලා දැමූ ගල් ගැන කතා කරන්නේ නම්, මිනුම් ඒකකය කිලෝ ග්රෑම් එකක් වනු ඇත.

සහ අනෙක් අතට: කුඩා තලා දැමූ ගල් හෝ ග්රැනයිට් තිරවල ඝන මීටරයක බර අවම වශයෙන් කිලෝ ග්රෑම් සියයක් වැඩි වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, හුණුගල් තලා දැමූ ගල් ඝන මීටරයක් ​​කිලෝ ග්රෑම් 1300 ක් පමණ බරයි, බොරළු - 1600 kg. කෙසේ වෙතත්, ඇතැම් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට මෙම දැනුම ප්රමාණවත් නොවේ.

මීට අමතරව, අපේ රටේ ලීටර් පරිමාව මැනීම සඳහා සාමාන්යයෙන් පිළිගත් "නිෂ්පාදන" සහ වෙළඳ ඒකකයක් බවට පත් වී නැත. එක් ඝන මීටරයක්, හෝ එහි සංක්ෂිප්ත අනුවාදය - එක් ඝනකයක්, ප්රායෝගික භාවිතය සඳහා තරමක් පහසු සහ ජනප්රිය පරිමාව ඒකකයක් බවට පත් විය.

තලා දැමූ ගල් ඝන මීටරයක බර කොපමණ ද?

සියල්ලට පසු, ඒවායේ පිරිවැය, මිල ගණන්, අනුපාත, පරිභෝජන අනුපාත, තීරුබදු, සැපයුම් කොන්ත්රාත්තු සෑම විටම පාහේ ඝන මීටර් (කියුබ්) සමඟ බැඳී ඇති අතර බොහෝ විට ලීටර් වලට වඩා අඩුය. අඩවි නරඹන්නන්, 1 ඝනකයක් බර කොපමණ දැයි විමසන විට, බොහෝ විට ඔවුන් ප්රශ්නයට පිළිතුර දැන ගැනීමට කැමති ස්කන්ධයේ නිශ්චිත ඒකක දක්වයි. භෞතික විද්‍යාවේ ඝනත්වය සහ නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් මනිනු ලබන්නේ kg/m3 හෝ ටොන්/m3 වලින් නොව ඝන සෙන්ටිමීටරයකට ග්‍රෑම් වලින්: g/cm3. සුන්බුන් ඝනත්වය සහ නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය අතිරේක තොරතුරු ලෙස වගුව 1 හි දක්වා ඇත.

කොන්ක්රීට් ඝනක 1 ක සිමෙන්ති ප්රමාණය

භෞතික විද්‍යාවේ සහ එදිනෙදා ජීවිතයේදී දැනට භාවිතා වන සියලුම මිනුම් ඒකක සියවස් ගණනාවක් පැරණි පර්යේෂණාත්මක තීරණවල ප්‍රතිඵලයක් බව අපි ආරම්භ කරමු. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, සියලු පවුම්, සැතපුම්, අඟල් වල ව්යාකූල නොවීම සඳහා, පොදු මිනුම් අගයන් වෙත පැමිණීමට තීරණය විය.

සරල පරාවර්තනයක් හරහා අපි නිගමනය කරන්නේ ජලය ලීටර් 1 ක බර කිලෝග්රෑම් 1 කි. බොහෝ රටවල මෙම මිනුම් ප්‍රධාන ඒවා ලෙස පිළිගනු ලබන බව සැලකිය යුතුය, ඉක්මනින් හෝ පසුව, නමුත් පිළිගනු ලැබේ.

ඝන මීටරය - යනු සෙල්සියස් අංශක විස්සක් (20C) සහ එක් නිරපේක්ෂ වායුගෝලයක පීඩනයකදී ඝන මීටර එකකට (1) සමාන වියළි වායු පරිමාවක ඒකකයකි. කුචෙරොව් ප්‍රතික්‍රියාව භාවිතයෙන් 98% ඇසිටැල්ඩිහයිඩ් ටොන් 45 ක් ලබා ගැනීම සඳහා ඇසිටිලීන් සහ ජලය ඝන මීටර් කීයක් අවශ්‍ය වේ.

ආසන්න වශයෙන් වාතය කිලෝ ග්රෑම් 1.2 කි. මේ වසරේ, මගේ බිරිඳ සහ මම ස්ථිරවම Vologda වෙත යාමට තීරණය කළා. සුභ සන්ධ්යාවක්. මට ගමේ ඩැචා එකක් ඇති අතර මට දැනටමත් එහි නව ප්ලාස්ටර් කිරීමට අවශ්‍යයි, නමුත් මම එය කිරීමට පෙර, මම ඒ ගැන ටිකක් කියවීමට කැමතියි.

නාන කාමරය තුළ ඔබට අවශ්ය සියල්ල සවි කරන්නේ කෙසේද? බෑග් කීයක් අවශ්‍ය වේද?) මෙය ඉදිකරන්නාට ප්‍රශ්නයකි. එක් ඝන මීටරයක් ​​තුළ සිමෙන්ති අන්තර්ගතය සහ කොන්ක්රීට් පරිභෝජනයේ ප්රායෝගිකත්වය මෝටාර් වල බන්ධන සංරචකයේ නිවැරදි තේරීම මත රඳා පවතී.

සොකට් සහිත ත්‍රිත්ව ස්විචය, ත්‍රිත්ව ස්විචය මිලදී ගැනීම, ට්‍රිපල් පාස්-ත්‍රෝ ස්විචය (6) කොන්ක්‍රීට් ඝනකයක සිමෙන්ති කොපමණ තිබේද? 14) මුළුතැන්ගෙයෙහි බිත්ති. වඩා හොඳ කුමක්ද? (15) වයර් හරස්කඩ සහ පැටවීම (16) ඔබ විසින්ම ප්ලාස්ටික් කවුළු සවි කිරීම, ගඩොල් ස්කන්ධය (බර), නාන කාමරය තුළ ඔබට අවශ්ය සියල්ල සවි කරන්නේ කෙසේද?

කොන්ක්රීට් ඝනකයක් සඳහා සිමෙන්ති ගණනය කිරීමේදී, වියළි සංයුතියේ බර පදනම ලෙස ගනු ලැබේ. පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී සහ ප්‍රවාහන වර්ගය තීරණය කිරීමේදී කොන්ක්‍රීට් ඝනකයක කිලෝග්‍රෑම් කීයක් තිබේද යන ප්‍රශ්නය වඩාත් අදාළ වේ. කොන්ක්රීට් ඝනකයක් තුළ සිමෙන්ති කොපමණ ප්රමාණයක් ඉතා තනි පුද්ගල ගණනය කිරීමක් වන අතර වඩාත්ම බරපතල ප්රවේශය අවශ්ය වේ. මෙම වර්ගයේ එක් ඝන මීටරයක ස්කන්ධය කිලෝ ග්රෑම් 500 ට වඩා වැඩි නොවේ. කොන්ක්රීට් වල නිශ්චිත හෝ පරිමාමිතික බර වැඩි වන තරමට එහි ශක්තිය වැඩි වන බවට සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි මතයක් නොමැත.

කොන්ක්‍රීට් යනු ප්‍රධාන අලුත්වැඩියාවේ සිට ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම දක්වා විවිධ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන වඩාත් පොදු ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය විය හැකිය. කෙසේ වෙතත්, සිදුවීම් වර්ගය කුමක් වුවත්, ඕනෑම කාර්යයක් ආරම්භ වන්නේ ප්‍රමාණයෙන් පමණක් නොව, අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැලසුම් කිරීම සහ ගණනය කිරීමෙනි. විශේෂයෙන්, ඉදිකිරීම්කරුවන් බොහෝ විට කොන්ක්‍රීට් ඝනකයක බර කොපමණ දැයි ගණනය කිරීමේ කාර්යයට මුහුණ දී සිටින අතර, ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම ලිපිය කැප කර ඇත්තේ ඒ සඳහා ය.

සාමාන්ය තොරතුරු

පළමුවෙන්ම, ඉදිකිරීම්කරුවන් "කොන්ක්‍රීට් වල නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය" වැනි සංකල්පයක් භාවිතා නොකරන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය. මෙයට හේතුව ද්රව්යයේ විවිධ බර ඇති විවිධ සංරචක අඩංගු විය හැකි බැවිනි.

උදාහරණයක් ලෙස, පහත සඳහන් දෑ පිරවුමක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය:

  • ගල් කැට;
  • තලා දැමූ ගල් හෝ බොරළු;
  • පුළුල් කළ මැටි ආදිය.

තවද විසඳුම් සකස් කිරීම සඳහා එකම සංයුතිය භාවිතා කළද, කොන්ක්රීට් ඝනක 1 ක බර විවිධ අවස්ථාවලදී වෙනස් විය හැකිය. කාරණය වන්නේ එකම පිරවුමට විවිධ භාග තිබිය හැකි බවයි. සහ විශාල භාගය, ඊට අනුරූපව වැඩි හිස් තැන් සහ අඩු ස්කන්ධය.

ඒ අතරම, ද්රව්යයේ නිශ්චිත භාවිතය මෙම දර්ශකය මත රඳා පවතින බැවින්, ඉදිකිරීම්කරුවන් සෑම විටම කොන්ක්රීට් ඝනකයක් බර කොපමණ දැයි උනන්දු වේ. විශේෂයෙන්ම, බර මත පදනම්ව, ව්යුහාත්මක ගණනය කිරීම් සිදු කරනු ලැබේ, නිදසුනක් ලෙස, විවිධ වර්ගයේ පස සඳහා පදනමේ වර්ගය තීරණය කරනු ලැබේ. අනෙකුත් බර දරණ මූලද්රව්ය සඳහාද මෙය අදාළ වේ.

ප්රායෝගිකව, ඉදි කරන්නන් "පරිමාමිතික බර" වැනි පරාමිතියක් සමඟ ක්රියා කරයි, කෙසේ වෙතත්, මෙම ලක්ෂණය නියතයක් නොවන බව තේරුම් ගත යුතුය. මීට අමතරව, විසඳුම සකස් කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ද්රව පරිමාව ගණනය කිරීම සැලකිල්ලට ගනී.

සංයුති වර්ග

ඉහත සඳහන් කළ පරිදි, කොන්ක්රීට් විවිධ සංයුති තිබිය හැකි අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස ඒවායේ ස්කන්ධය වෙනස් වේ.

මේ මත පදනම්ව, වර්ග කිහිපයක් තිබේ:

  • විශේෂයෙන් බර සහ බර;
  • අමතර සැහැල්ලු සහ සැහැල්ලු.

දැන් අපි එක් එක් වර්ගයේ ලක්ෂණ දෙස සමීපව බලමු.

බර

මෙම ද්රව්ය සඳහා පිරවුමක් ලෙස ඝන පාෂාණ භාවිතා වේ:

  • බොරළු;
  • තලා දැමූ ගල්.

එවැනි විසඳුම් වාහකයන් සෑදීමට යොදා ගනී. ඒවා සාදන විට, මම යම් සමානුපාතික අනුපාතයක් භාවිතා කරමි, කෙසේ වෙතත්, එය නියත නොවේ.

එබැවින් කොන්ක්‍රීට් ඝන මීටරයක බර කොපමණ දැයි නිශ්චිත සංඛ්‍යාවක් ලබා දිය නොහැක. රීතියක් ලෙස, එහි ස්කන්ධය 1,800 - 2,500 kg / m3 දක්වා පරාසයක පවතී

විශේෂයෙන් බර සංයෝග සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, රීතියක් ලෙස, විශේෂ කාර්මික පහසුකම් ඉදිකිරීමේදී ඒවා ඉතා කලාතුරකින් භාවිතා වේ. මෙම ද්රව්ය නේවාසික ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතා නොවේ.

කොන්ක්‍රීට් 1 ඝනකයක් බර කොපමණද, මේ අවස්ථාවේ දී, පිරවුමක් ලෙස භාවිතා කරන බැරයිට් හෝ හෙමාටයිට් ස්කන්ධයෙන් තීරණය වේ. මීට අමතරව, ද්රව්යයේ වාත්තු යකඩ "වෙඩි" සහ යකඩ යකඩ අඩංගු විය හැක. එහි නිෂ්පාදන තාක්ෂණය ඉහළ ශ්රේණියේ සිමෙන්ති භාවිතා කිරීම අවශ්ය බව පැවසිය යුතුය.

මෙම ද්රව්යයේ පරිමාමිතික බර ඝන මීටරයකට කිලෝ ග්රෑම් 2,500 - 3,000 කි. ඒ අනුව, එවැනි සංයුතිවල මිල ඉහළම වේ.

සැහැල්ලු සහ අතිශය සැහැල්ලු කොන්ක්රීට්

මෙම ද්රව්යය එහි වඩාත් සිදුරු සහිත ව්යුහයෙන් ඉහත විස්තර කර ඇති එකට වඩා වෙනස් වේ. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, මෙම පන්තියේ කොන්ක්රීට් ඝනකයක බර කිලෝ ග්රෑම් 500 - 1800 කි.

මෙම අවස්ථාවේ දී, සැහැල්ලු ද්රව්ය පිරවුම් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබේ, වැනි:

  • පුළුල් කළ මැටි සහ වෙනත් අය.

සැහැල්ලු ගොඩනැගිලිවල කොටස් සහ බිත්ති ඉදිකිරීමේදී රීතියක් ලෙස සැහැල්ලු ද්රව්ය භාවිතා වේ.

ඝනක අල්ට්රා සැහැල්ලු කොන්ක්රීට් මීටර් 1 ක බර ඊටත් වඩා අඩුය - කිලෝ ග්රෑම් 500 දක්වා. පර්ලයිට් සහ වර්මිකුලයිට් වැනි පිරවුම් මෙන්ම තවත් සමහර ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් අඩු බරක් ලබා ගනී.

ද්රව්යයේ ශක්තිය ඉතා අඩු බැවින්, ඉදිකිරීම් වලදී එය තාප පරිවාරක ලෙස භාවිතා කරයි, නිදසුනක් ලෙස, මැහුම් සහ සන්ධි මුද්රා තැබීමේදී.

ඡායාරූපය ෆෝම් කොන්ක්රීට් ව්යුහය පෙන්වයි

වෙනමම, ෆෝම් කොන්ක්රීට් සහ වායු කොන්ක්රීට් වැනි එවැනි ද්රව්ය වර්ග ගැන පැවසිය යුතුය. ඔවුන්ගේ කුඩා ස්කන්ධය පිරවුම් සඳහා නොව, සෛලීය ව්යුහය නිසාය. එවැනි ද්‍රව්‍යවල සිදුරු සෑදී ඇත්තේ වායූන් මුදා හැරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස, ද්‍රාවණයක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක් අතරතුර හෝ පෙන සමඟ ද්‍රාවණයක් මිශ්‍ර කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ය.

ඔවුන්ගේ ප්රධාන වාසිය වන්නේ අඩු තාප සන්නායකතාවය මෙන්ම වාෂ්ප පාරගම්යතාවයේ ඉහළ සංගුණකයයි.

සටහන!
වාතනය කරන ලද කොන්ක්‍රීට් වල සමහර වෙළඳ නාම සීමිත බරක් සහිත බර දරණ ව්‍යුහයන් තැනීමේදී භාවිතා කළ හැකිය.

බර තීරණය කිරීම

කොන්ක්රීට් ඝන මීටර් 1 ක බර කොපමණ දැයි සොයා බැලීම සඳහා, ඔබට SNiP අංක II-3 දෙස බැලිය හැකිය. මෙම ප්‍රමිතිය මඟින් පිරවුම් වර්ගය අනුව විවිධ වර්ගයේ සංයුතිවල බර පෙන්නුම් කරයි. වගුව ඒවායින් සමහරක් පිළිබඳ දත්ත සපයයි:

ඇත්ත වශයෙන්ම, මෙම නඩුවේ කොන්ක්රීට් ඝන මීටරයක බර ආසන්න වශයෙන්, නමුත් මෙම දත්ත "වත් කිරීම" තුළ ද්රව්යයේ ස්කන්ධය තීරණය කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. කිලෝග්‍රෑම් කිහිපයක් ගණනය කිරීම දක්වා කිසිදු ගණනය කිරීමකට නිවැරදි දත්ත ඇතුළත් නොවන බව පැවසිය යුතුය.

ද්රව්යයේ ශ්රේණිය සැලකිල්ලට ගනිමින් සංවර්ධකයින් බොහෝ විට කොන්ක්රීට් ඝන මීටර් 1 ක බර තීරණය කරන බව ද සඳහන් කළ යුතුය. වගුව දත්ත පෙන්වයි:

වෙළඳ නාමය බර (kg/m3)
M100 2495
M200 2430
M300 2390
M400 2375
M500 2300

සටහන!
ප්රායෝගිකව, කොන්ක්රීට් ස්කන්ධය පිළිබඳ දත්ත ඕනෑම ව්යුහයක් ඉදිකිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීමේදී පමණක් නොව, ව්යුහයන් කඩා දැමීම සහ විසුරුවා හැරීමේදී අවශ්ය විය හැකිය.
උදාහරණයක් ලෙස, කසළ එකතු කරන වාහනවල රැගෙන යා හැකි ධාරිතාව තීරණය කිරීම.

දැනගැනීම වැදගත්ය

ඔබ ව්යුහයේ බර ගණනය කිරීමට පෙර, පහත සඳහන් තොරතුරු සමඟ ඔබ හුරුපුරුදු වන ලෙස අපි නිර්දේශ කරමු:

  • බොහෝ නවක ඉදිකිරීම්කරුවන් සියලු සංරචකවල නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය ගණනය කිරීම සහ ඒවා සාරාංශ කිරීම මගින් කොන්ක්රීට් ස්කන්ධය ලබා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම වැරදියි. මෙම දර්ශකය කණ්ඩායමේ ගුණාත්මකභාවය මත පවා රඳා පවතින බැවින් ලබාගත් දත්ත සත්‍යයට වඩා බොහෝ සෙයින් වෙනස් වේ. නිදසුනක් ලෙස, විසඳුම ඔබේම දෑතින් හෝ කොන්ක්රීට් මික්සර් තුළ සාදා ගත හැකිය.
  • බොහෝ ඉදි කරන්නන් විශ්වාස කරන්නේ ද්රව්යයේ නිශ්චිත ගුරුත්වාකර්ෂණය එහි ශක්තිය සහ විශ්වසනීයත්වය පිළිබඳ දර්ශකයක් බවයි.. කෙසේ වෙතත්, මෙම මතය වැරදියි, මන්ද ශක්තිය තීරණය වන්නේ සිමෙන්ති වෙළඳ නාමයෙනි. ඉහත වගුවෙන් මෙය සනාථ වේ.
  • ඝණීකරණ ක්‍රියාවලියේදී ජලය වාෂ්ප වන බැවින් ද්‍රාවණයේ ස්කන්ධය සහ ශීත කළ ව්‍යුහය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වේ.

සටහන!
කොන්ක්රීට් වල ශක්තිය සහ විශ්වසනීයත්වය එය සකස් කිරීම සඳහා උපදෙස් අනුගමනය කරන ආකාරය පවා බලපායි.
විසඳුම නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට වත් කළ යුතු අතර, එය ඒකාකාරව බෙදා හරින ලද පිරවුම සමඟ සමජාතීය ස්කන්ධයක් බවට පත් වන තෙක් තරයේ මිශ්ර කිරීමට වග බලා ගන්න.
සංයුතියේ අධික ජල ප්රමාණය ද්රව්යය විනාශ කළ හැකිය.

මේවා, සමහර විට, සියලු ප්රධාන කරුණු, දැන ගැනීමෙන්, ඔබට ව්යුහයේ බර ගණනය කළ හැකිය.

නිගමනය

කොන්ක්රීට් වල බර සාධක ගණනාවක් මත රඳා පවතී, එබැවින් නිශ්චිත අගය ගණනය කිරීමට නොහැකි ය. කෙසේ වෙතත්, පිරවුම් වර්ගය මත අවධානය යොමු කිරීම, ඔබට ආසන්න අගයක් ලබා ගත හැකිය, කොන්ක්රීට් ව්යුහයක බර ගණනය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් වේ.

මෙම ලිපියේ වීඩියෝවෙන් ඔබට මෙම මාතෘකාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය.



සමාන ලිපි

2024 parki48.ru. අපි රාමු නිවසක් ගොඩනඟමු. භූ දර්ශන නිර්මාණය. ඉදිකිරීම. පදනම.