Kolik váží kostka (1 m3) betonu – tabulka hmotností všech jakostí v kg
Většina projektů investiční výstavby je postavena z monolitického nebo prefabrikovaného železobetonu. Pro zajištění pevnosti a stability rámu konstrukce je nutné provést statický výpočet objemového modelu při současném trvalém a dočasném zatížení. Stálá zatížení jsou vlastní hmotností všech nosných a obvodových konstrukcí, ze kterých je budova postavena. Proto by každý projektant měl znát hmotnost kostky betonu a také algoritmus pro výpočet tohoto parametru.
Co určuje hmotnost betonu?
Hmotnost 1 m 3 betonu závisí na následujících parametrech:
- Třída a značka stavebního materiálu, která je ovlivněna množstvím cementu.
- Pohyblivost čerstvě připravené směsi, která závisí na procentuálním obsahu vody v tekutém betonu.
- Rozložení velikosti částic a objemová hmotnost hrubého kameniva – drť, štěrk, keramzit a další inertní materiály.
- Kvalita, množství a objemová hmotnost drobného kameniva – písku.
- Dostupnost, hmotnostní podíl změkčovadel a dalších přísad.
- Procento vyztužení železobetonové konstrukce (v případě stanovení hmotnosti železobetonové krychle).
Podle fyzikálních a mechanických vlastností a množství přísad v tekuté betonové směsi se dané stavební materiály dělí na extra lehké, lehké, těžké a extra těžké. Každý druh tohoto stavebního materiálu má jinou specifickou hmotnost, přepočtenou na 1 kubický metr jeho objemu.
Tabulka hmotností 1 m 3 betonu různých jakostí a tříd
V tabulce níže vidíte, kolik váží 1 kostka betonu různých jakostí a pevnostních tříd. Pro výpočet jsme vzali podíly spotřeby cementu na 1 m3 betonu a plniva podle GOST 27006-2019 „Beton. Pravidla výběru týmu.”
Stupeň pevnosti betonu | Třída betonu | Moderní mezinárodní označení | Hmotnost 1 m3 betonu v kilogramech |
M100 | V7,5 | – | 2365-2370 |
M150 | V12,5 | С10/12,5 | 2365-2370 |
M200 | V15 | С12/15 | 2365-2370 |
M250 | V20 | С16/20 | 2345-2350 |
M300 | V22,5 | С18/22,5 | 2345-2350 |
M350 | V25 | С20/25 | 2345-2350 |
M400 | V30 | С25/30 | 2375-2380 |
M450 | V35 | С28/35 | 2375-2380 |
M500 | V40 | С30/37 | 2395-2400 |
Tyto hmotnostní ukazatele v tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na receptuře šarže, mechanických parametrech přísad a dovolené chybě. Nejčastěji se však při výpočtech na stavbách předpokládá, že 1 krychlový metr betonu váží 2400 kg.
Upozorňujeme také, že při přípravě betonu třídy M250 a vyšší se používají přísady snižující vodu.
Hmotnost 1 metr krychlový betonu v závislosti na druhu hrubého kameniva
Množství, distribuce velikosti částic, pevnostní vlastnosti a objemová hmotnost hrubého kameniva, stejně jako typ nekovových materiálů, do značné míry ovlivňují hmotnost kostky betonu. Níže uvedená tabulka ukazuje základní hodnoty pro závislost hmotnosti daného stavebního materiálu na typu plniva:
Kategorie hrubého kameniva používaného při míchání tekutého betonu | Hmotnost 1 kostky betonu s různými druhy plniva v kilogramech |
Drcený kámen nebo štěrk na bázi žuly | 2000-2500 |
Porézní drcená vulkanická struska | 800-1600 |
Bez hrubého kameniva – stavební materiál na bázi křemičitého písku | 850 – 1250 |
Bez hrubého kameniva – stavební materiál na bázi keramzitového písku | 550 – 1850 |
Použití sopečného perlitu | 600 – 1200 |
S plnivem hrubé vysokopecní strusky | 1150 – 1850 |
Variabilita v číselných ukazatelích vlastní hmotnosti betonu v uvažované tabulce je vysvětlena různými mechanickými vlastnostmi plniv v závislosti na místě jejich extrakce, frakce drcení, přítomnosti nečistot, kvalitě praní. a další ukazatele.
Světlo
Stavební materiály určené pro výstavbu nenosných konstrukcí s nízkou únosností. Vyznačují se zvýšenými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi a nízkou objemovou hmotností. Složení těchto materiálů využívá hrubé kamenivo ve formě keramzitového štěrku, vápencových skořápkových hornin, tufu, sopečné pemzy a dalších porézních složek.
Některé druhy lehkého betonu se připravují s přídavkem pěnotvorných činidel, výsledkem je pórobeton, pěnobeton a další moderní stavební materiály pro stavbu vnějších nebo vnitřních stěn.
Hmotnost 1 m 3 lehkého betonu se pohybuje od 800 do 2000 kg v závislosti na poměru hydraulického pojiva a také druhu jemného a lehkého hrubého kameniva. Zvláště lehké jsou směsi, jejichž krychlová hmotnost je menší než 800 kg.
Těžký
Klasické stavební materiály používané pro stavbu nosných skeletů nízkopodlažních nebo vícepodlažních trvalých budov a konstrukcí. Míchají se s přídavkem drcené žuly, vápence nebo štěrku jako hrubého plniva.
Hmotnost takových stavebních materiálů je podrobně popsána v tabulce výše. Při přípravě těžké betonové směsi M300 se používají následující poměry hlavních složek:
- Cement M500 – cca 310 kg.
- Křemenný písek – od 850 do 860 kg.
- Žula, drcený vápenec nebo štěrk – od 980 do 990 kg.
- Voda – podle konzistence, v závislosti na požadované pohyblivosti a použití přísad snižujících vodu – od 180 do 185 litrů.
- Ve výsledku zjistíme, že hmotnost 1 kostky betonu M300 je: 310+860+990+185=2345 kg.
Návrháři často berou v úvahu průměrnou měrnou hmotnost těžkých stavebních materiálů pro kapitálové stavby – 2500 kg na 1 m 3, což poskytuje zanedbatelnou míru bezpečnosti. Ačkoli podle GOST 25192-2012 „Beton. Klasifikace a obecné technické požadavky“, za těžký beton se považuje beton, jehož objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 2000-2500 kg.
Zvláště těžké
Používají se pro stavbu vodních staveb, dlouhorozponových staveb, komplexních železobetonových tenkostěnných plášťů pro unikátní stavby, výškových konstrukcí s vyztuženým jádrem tuhosti.
Hmotnost vysoce pevného stavebního materiálu je více než 2500 kg na 1 m 3. Tento ukazatel je ovlivněn počtem a typem komponent, jejich hmotnostním podílem v procentech.
Beton se dělí na extra lehký, lehký, těžký a extra těžký. Hmotnost stavebního materiálu je dána objemovou hmotností, počtem přísad a jejich druhem, může být 500 kg nebo 6500 kg. Nejoblíbenější těžký beton, vyrábí se ze stavebního písku a žulového drceného kamene, používaný pro stavbu nosných konstrukcí, váží od 2000 do 2500 kg na 1 m 3, například beton B25 třídy M350. Projektant potřebuje tyto ukazatele k sestavení výpočtového modelu rámu konstrukce, určení velikosti a správné aplikace stálých zatížení a také k návrhu každého vertikálního nebo horizontálního prvku budovy, který zajišťuje její únosnost.