Руководящий документ «Правила разработки норм расхода материалов в строительстве» (РДС 82-201-96) разработан в соответствии с установленной Системой нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94) и в развитие СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» с целью регламентации общего порядка создания и функционирования норм расхода материалов в строительстве.
Настоящий РДС в соответствии с действующими в России законодательными документами определяет основные правила разработки и применения норм и нормативных показателей расхода материальных ресурсов, исходя из общих требований к видам норм и области их применения, регламентированных СНиП 82-01-95.
Определение нормативного расхода материалов, конструкций и изделий в строительном производстве необходимо для разработки сметных норм и управления строительным производством, при расчетах экономической эффективности различных вариантов конструктивных и объемно-планировочных решений, при проектировании новых конструкций, зданий и сооружений, при рассмотрении в арбитражных судах и других инстанциях спорных вопросов между заказчиком и подрядчиком.
Расчет материала для строительства каркасного дома
Единицей продукции, на которую определяется нормативный расход материалов, является продукция рабочей операции, продукция, получаемая в результате выполнения комплекса строительно-монтажных процессов при возведении зданий или сооружений (т.е. конструктивный элемент зданий, здание или сооружение в целом и др.).
В настоящем РДС изложены правила разработки элементных, усредненных и укрупненных норм расхода материалов в строительстве, в приложениях приведены примеры нормирования, а также типовые нормативы и усредненные показатели расхода некоторых материалов и изделий.
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Дата введения 1997-01-07
1 Область применения.
Настоящий РДС определяет основные правила , методы и порядок разработки и применения норм и нормативных показателей расхода материальных ресурсов , исходя из общих требованиям к видам норм и области их применения , регламентированных СНиП 82-01-95.
РДС 82-201-96 разработан в соответствии с установленной Системой нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94) , входит в ее структуру в качестве подсистемы (комплекса) норм и нормативов расхода материальных ресурсов и является методологической основой для разработки всех видов норм — федеральных , территориальных , местных.
Изложенные в настоящем РДС правила распространяются на разработку норм расхода материалов для всех видов строительства — новое , реконструкция , расширение , капитальный ремонт и др.
Положения разделов 4 , 5 и 6 являются обязательными для организаций , осуществляющих разработку федеральных , региональных и местных (фирменных) норм расхода материалов в строительстве.
2 Нормативные ссылки.
В настоящем документе использованы положения следующих документов :
ГОСТ Р1.0-92 «Государственная система стандартизации Российской Федерации. Основные положения» ;
СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения» ;
СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»;
РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».
3 Определения.
В настоящем РДС использованы термины в соответствии с приложением А ; ГОСТ Р1.0-92 ; СНиП 10-01-94 ; СНиП 82-01-95 ; РДС 82-202-96.
4 Общие положения.
4.1 Подсистема (комплекс) норм расхода материалов в строительстве , в состав которой входит РДС 82-201-96 , имеет структуру, , основанную на трех основных принципах : функциональному назначению , степени агрегирования и области применения.
4.2 Элементные (производственные) нормы расхода материалов применяются непосредственно в строительных , строительно-монтажных организациях и на предприятиях строительной индустрии и предназначаются для определения нормативной потребности в материальных ресурсах при выполнении заданного объема работ или выпуска продукции в процессе :
подготовки строительного производства ;
обеспечения материальными ресурсами строительных организаций (предприятий) , участков и бригад ;
сопоставление фактического и нормативного расхода материалов ;
контроля за правильностью списания материалов на себестоимость строительно-монтажных работ (продукции) ;
анализа производственно-хозяйственной деятельности организаций и предприятий ;
рассмотрение в арбитражных судах и других инстанциях спорных вопросов между заказчиком и подрядчиком ;
разработки усредненных и укрупненных норм расхода материалов ;
использования при расчетах между подрядчиком и заказчиком за выполненные работы.
4.3 Усредненные нормы расхода материалов входят , как правило , в систему сметных нормативных документов в строительстве и предназначены для определения нормативного количества ресурсов , необходимых при выполнения соответствующего вида работ , для последующего перехода к стоимостным измерителям и определения единичных расценок , прейскурантов , укрупненных норм на различные виды конструкций , работ , зданий , сооружений или их части.
Усредненные нормы запрещается использовать для контроля за списанием материалов , а также при расчетах между подрядчиком и заказчиком.
4.4 Укрупненные нормы расхода материалов в строительстве предназначены для определения нормативной потребности в основных строительных материалах при строительстве объектов (укрупненных видов работ , технологических этапов и пусковых комплексов) ; при выборе вариантов проектных решений на начальной стадии проектирования по инженерным характеристикам и параметрам объемов. Укрупненные нормы расхода материалов в строительстве запрещается использовать при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы, а также для списания строительных материалов.
4.5 Федеральные , территориальные и местные нормы расхода материалов в строительстве по структуре , оформлению и порядку согласования (утверждения) должны отвечать требованиям СНиП 82-01-95.
5 Правила разработки элементных норм расхода материалов в строительстве.
5.1 Элементные (производственные) нормы расхода материалов включают совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных нормативных расходов материалов на единицу продукции рабочей операции , строительного процесса и комплекса. Они разрабатываются в следующем порядке.
Нормативный расход материалов устанавливается на единицу продукции рабочей операции (элемент строительного процесса) с целью определения показателей , характеризующих расход материалов как на рабочие операции , так и на строительно-монтажные процессы и их комплексы в целом. При элементном нормировании необходимо соблюдать единство нормали и норматива. Определенной нормали рабочей операции должен соответствовать только один норматив расхода строительных материалов. Изменение хотя бы одного из элементов нормали вызывает необходимость в изменении норматива.
Норма расхода материалов на единицу продукции строительного процесса в зависимости от норматива расхода на единицу рабочей операции определяется по формуле :
N — норма расхода материалов на единицу продукции строительного процесса ;
ni — норматив расхода материалов на единицу продукции рабочей операции ;
Ki — коэффициент перевода , учитывающий соотношение количества продукции строительного процесса в укрупненных единицах ( Vy ) и в элементных единицах продукции рабочей операции ( V э i ).
Значение Ki определяется по формуле :
Количество выполненной продукции на элементную и укрупненные единицы измерения может находиться в определенной зависимости , приложение Б.
Элементная норма расхода материалов содержит их чистый расход и трудноустранимые потери и отходы.
В чистый расход включается количество материалов , необходимое для производства единицы продукции рабочей операции (строительно-монтажного процесса , комплекса строительно-монтажных процессов) без учета отходов и потерь , возникающих на всех стадиях транспортирования , обработки , хранения и укладки в конструкции и изделия соответствующих материалов. 1
Элементная норма расхода материалов определяется по формуле :
N — элементная норма расхода материалов на единицу продукции строительного процесса ;
N Ч — чистый расход материалов на единицу продукции строительного процесса ;
N ПО — норматив трудноустранимых потерь и отходов строительных материалов.
5.2 Разработка элементных (производственных) норм должна производиться с учетом следующих условий :
состав рабочих операций , входящих в нормируемый строительно-монтажный процесс , должен соответствовать технологии и организации работ , предусмотренных СНиП ;
единицы измерения продукции строительно-монтажного процесса должны приниматься в соответствии с назначением элементных (производственных) норм ;
числовые значения норм расхода должны определяться путем умножения каждой составляющей на соответствующий коэффициент, , определенный в установленном порядке , с учетом конкретных условий производства работ.
Точность измерений при нормировании расхода строительных материалов должна соответствовать точности, обусловленной требованиям ГОСТ или СНиП.
Замеры готовой продукции и израсходованных материалов следует производить с точностью до трех значащих цифр.
Так , при определении линейных размеров до 1 м замеры следует производить с точностью до 1 мм (например, 0 , 444 мм , 25 , 3 см , 232 мм и т.д.). При определении линейных размеров до 10 м — с точностью до 1 см (например, 9 , 45 м , 184 см и т.д.) , при определении линейных размеров более 10 м — с точностью до 10 см (например, 11 , 5 м) и т.д.
При вычислениях , связанных с проектированием норм расхода материалов , следует пользоваться следующими правилами.
При сложении чисел в них следует оставлять столько десятичных знаков, сколько их содержится в слагаемом с наименьшим числом десятичных знаков.
Пример. Требуется найти сумму трех величин : 1 , 36 ; 124 и 2 , 10.
По условию все слагаемые определены с точность до трех знаков. Сохраняем в наибольшем из слагаемых три цифры , в остальных согласно изложенному правилу могут быть откинуты (по правилу дополнения) 1 все десятичные знаки :
При вычитании чисел следует различать два случая : 1) когда уменьшаемое по величине значительно превышает вычитаемое и 2) вычитаемое по величине незначительно отличается от уменьшаемого.
В первом случае решающее влияние на точность результатов оказывает точность уменьшаемого. В этом случае в вычитаемом сохраняется столь же десятичных знаков , сколь их имеется в уменьшаемом.
Пример. Найти разность чисел 56 , 4 и 2 , 11. Вычитание производим следующим образом :
Во втором случае небольшая погрешность , допущенная в исходных данных , может исказить результат , что необходимо учитывать при вычислениях.
1 При отбрасывании определенного числа цифр мы не меняем последнюю из оставшихся , если первая их отброшенных меньше 5 ; если же она больше или равна 5 , то последнюю из оставшихся цифр мы увеличиваем на единицу.
При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр , сколько их содержится в числе с наименьшим количеством значащих цифр.
Пример. Требуется определить площадь помещения размером по чертежу 4 , 35 × 11 , 22 м.
Площадь помещения будет равна :
4 , 35 × 11 , 22 = 48 , 8 (0 , 70) м 2 .
Умножение и деление величин в расчетах понижает точность результата прямо пропорционально количеству производимых действий. Чтобы результат последовательных действий умножения и деления получить с n верными знаками , необходимо числа , участвующие в действии , взять с n + 1 верными знаками.
При возведении в степень в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень приближенное число. Например, при возведение в степень числа 2 , 47 в результате следует написать число 6 , 10.
При извлечении квадратного или кубического корня в результате надо брать столько значащих цифр, сколько их имеет приближенное значение подкоренного числа.
Во всех промежуточных результатах следует сохранять одним знаком (цифрой) больше , чем предусмотрено приведенными правилами. В окончательном результате эта цифра отбрасывается.
Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков (при сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении , делении , возведении в степень , извлечении корня) , чем другие , то их необходимо предварительно округлить , сохраняя одну лишнюю цифру.
Применяя перечисленные правила определения числа значащих цифр , следует иметь ввиду , что арифметические расчеты по определению количества строительных материалов и готовой продукции (после производства натуральных замеров , а также при расчетно-аналитическом методе) надлежит производить с точностью , соответствующей трем значащим цифрам , а нормы расхода материалов определять с точностью , отвечающей приведенным выше рекомендациям.
5.3 Основными методами разработки элементных норм являются : производственный , лабораторный и расчетно-аналитический.
Производственный метод нормирования расхода материалов заключается в определении норм на основании наблюдений , проводимых непосредственно на предприятиях стройиндустрии или на строительно-монтажной площадке , путем измерения объема выполненной продукции и количества истраченных материалов с применением рациональной технологии соответствующего строительного процесса и экономном использовании материалов. Этот метод применяется при нормировании расхода материалов , имеющих трудноустранимые потери и отходы.
Лабораторный метод нормирования расхода материалов состоит в определении норм на основе наблюдений , осуществляемых в специально созданных условиях. Этот метод применяется тогда , когда для определения ном расхода материалов необходимо изучить влияние на расход материалов отдельных факторов , а методы исследования трудноприменимы в обычных условиях (например , для определения плотности , пустотности и других параметров таких материалов как песок , щебень и т.п.).
Расчетно-аналитический метод нормирования материалов состоит в определении норм расхода путем теоретических расчетов , проводимых на основе изучения нормируемых строительных конструкций с учетом особенностей применяемой технологии. Этот метод рекомендуется применять при нормировании расхода материалов , не имеющих трудноустранимых потерь и отходов , а также в тех случаях , когда величины этих потерь и отходов можно определить теоретическим расчетом.
При определении расхода материалов производственным методом необходимо , чтобы данный строительный процесс был правильно организован , а возводимая конструкция бал типичной , так как при несоблюдении этих условий полученные нормативы будут носить частный характер и не могут быть распространены на другие аналогичные конструкции.
Сортамент и качество применяемых материалов должны соответствовать требованиям проекта , ГОСТ , СНиП и т.д.
Замеры объема выполняемой продукции , как правило , производится во время перерыва в рабочем процессе , (между сменами , в обеденный перерыв или по окончании работ на данном рабочем месте или захватке).
Замеры количества израсходованных материалов производится в ходе проведения наблюдений.
Под замером количества израсходованных материалов понимается определение объема материалов , уложенных в конструкцию , а также установление возникающих при этом трудноустранимых потерь и отходов этих материалов путем выполнения прямых и косвенных измерений.
Для выполнения замеров необходимо :
обеспечить возможность точного замера количества отпускаемого и поступающего на рабочее место материала путем устройства мерной тары или мерных транспортных средств , установки весов и т.д. ;
организовать выполнение работы рабочими , квалификация которых, соответствует требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника и которые могут достигнуть высокого качества продукции при экономном расходовании материалов ;
организовать процесс нормирования с применением передовой технологии ;
осуществить мероприятия по сбору потерь и отходов материалов для учета их количества.
Под замером количества выполненной продукции понимается определение объема продукции рабочей операции данного строительного процесса путем выполнения ряда измерений.
При определении объема выполненной продукции рабочей операции данного строительного процесса следует иметь в виду , что объем выполненной продукции , соответствующий одному замеру израсходованных материалов , должен быть минимальным типичным объемом для конструкции данного объекта. При назначении этой величины следует учитывать обеспечение определенных упрощений при подсчете количества выполненной продукции рабочей операции строительного процесса , поскольку это , как правило , связано с различного рода измерениями и математическими действиями.
Объем выполненной продукции рабочей операции при одном замере израсходованных материалов должен быть , как правило , не менее половины сменной (за 7 рабочих часов) выработки звена или бригады рабочих при выполнении данного строительного процесса. При этом размер выработки звена или бригады рабочих определяется в соответствии с действующими нормами и расценками на строительные , монтажные и ремонтно-строительные работы.
Общий объем выполненной продукции рабочей операции на весь период наблюдения должен быть достаточным , чтобы полученный в результате ряд замеров расхода материалов на единицу продукции рабочей операции строительного процесса был устойчивым. Этот объем зависит от объема выполненной продукции при одном замере и от необходимого числа замеров израсходованных материалов.
Для получения расхода материалов должно быть произведено несколько замеров , число которых для различных категорий материалов зависит от требуемой точности норм (величины допустимой погрешности) и коэффициента разбросанности ряда , но должно быть не менее 5 (табл. 1).
Коэффициент разбросанности
Число замеров при категории материалов
ряда , Кр
Примечания : 1 . Коэффициент разбросанности ряда kP равен отношению максимального значения результатов замеров к минимальному.
2. kP , соответствующий числу замеров , значения которых соответствуют в табл.1 , принимается по экстраполяцией.
Требуемая точность нормативов назначается в зависимости от возможной точности замеров при определении количества каждого израсходованного материала.
Наиболее точно определяется количество материалов , расход которых может быть установлен в штучном измерении путем прямого счета. Эти материалы относятся к I категории . При определении их расхода допустимая погрешность нормативов принята равной 0 , 25 %.
Материалы , количество которых должно измеряться путем взвешивания , относятся ко II категории . При определении расхода этих материалов допустимая погрешность нормативов принята равной 0 , 5 %.
К III категории относятся материалы , количество которых должно измеряться путем определения их линейных размеров и последующих вычислений. При определении их расхода допустимая погрешность нормативов принята равной 0 , 75 %.
К IV категории относятся материалы , замеры количеств, которых должны производиться путем определения их линейных размеров и физических характеристик (объемной массы и т.п.) с необходимыми последующими вычислениями , а также путем прямого определения их объема мерными емкостями. При определении их расхода допустимая погрешность нормативов принята равной 1 , 5 %.
Пример. При нормировании расхода керамических плиток размером 100Х100 мм на устройство плиточных полов получен следующий ряд результатов замеров (расход плитки на 1 м 2 пола) : 1,033; 1,034; 1,035; 1,036.
Количество израсходованной керамической плитки определяется путем счета. Следовательно , данный материал относится к I категории ;
Так как при этих условиях необходимое количество замеров будет равно 5 (см. табл. 1) , а фактически произведено следует произвести еще 1 замер.
После анализа рядов полученных результатов замеров переходят к составлению нормативов.
Нормативы расхода материалов оформляют в виде таблицы (табл. 2) с указанием наименований рабочих операций и строительного процесса , единицы измерения продукции , расходуемых материалов и единиц их измерения.
Таблице нормативов предшествует характеристика состава выполняемых работ (рабочих операций).
Пример. Каменные конструкции.
1. Кладка стен из керамических камней с облицовкой силикатным кирпичом.
2. Устройство постели из раствора.
3. Укладка керамических камней.
4. Облицовка силикатным одинарным кирпичом.
Таблица 2
Нормативы расхода на 1 м 3 кладки
Стены со средним архитектурным оформлением толщиной в 2 кирпича с проемностью 20 %
Камни керамические 250·120·65 мм
Кирпич силикатный одинарный
При расчетно-аналитическом методе количество необходимых материалов определяется по рабочим чертежам с использованием справочных и нормативных данных (объемной массой материалов , их геометрических размеров , требований СНиП к качеству работ , рецептурных составов и т.д.). Особое значение приобретает в данном случае изучение рабочих чертежей , технологии производства работ , сортамента и свойств нормируемых материалов и СНиП.
Результаты проектирования нормативов расхода материалов расчетно-аналитическим методом оформляют в виде пояснительной записки , содержащей описание исходных условий , расчет чистых нормативов расхода материалов и нормативов трудноустранимых потерь и отходов.
Пример нормирования расхода материалов расчетно-аналитическим методом приведен в приложении В.
5.4 При определении расхода оборачиваемых материалов , используемых при возведении временных вспомогательных сооружений (лесов , подмостей , опалубки , креплений траншей и котлованов и др.) , должны быть установлены :
нормативы расхода материалов на первоначальное изготовление ;
нормативы расхода новых материалов при каждом обороте (возмещение отходов и потерь , ремонт) ;
нормативы возврата частей при заданном числе оборотов ;
нормативы оборачиваемости инвентарных деталей и приспособлений ;
Нормативы расхода материалов на первоначальное изготовление вспомогательных сооружений и инвентарных деталей и приспособлений представляют собой обычные нормативы расхода материалов (приложение Г).
Полный норматив расхода новых материалов при каждом обороте Nn определяется по формуле :
No — норматив расхода материалов на первоначальное изготовление ;
Na — норма расхода новых дополнительных материалов при каждом обороте ;
n — число оборотов.
Норматив возврата материалов при заданном числе оборотов ( NB ) определяется по формуле :
Норматив оборачиваемости — это среднее число оборотов той или иной инвентарной детали (приспособления) , которое обеспечивается в условиях бережного и рационального ее использования. Для установления норматива оборачиваемости необходимо изучить полный цикл использования таких деталей , начиная от первого оборота и кончая последним , когда ремонт становится уже невозможным или нецелесообразным.
В соответствии с действующими техническими правилами , например , оборачиваемость деревянной опалубки поддерживающих лесов , подмостей и инвентарных приспособлений должна быть не менее :
для щитов опалубки из древесины хвойных и лиственных пород — 10 раз ;
то же их водостойкой фанеры — 20 раз ;
для элементов поддерживающих лесов и подмостей — 20 раз ;
для щитов и креплений из древесины хвойных пород для производства земляных работ — 5 раз ;
для опалубки монолитных массивов и конструкций — 8 раз.
При определении норм расхода материалов необходимо учитывать сроки службы оснастки , инвентаря и тары способствующих сокращению их расхода в соответствии с приложением Д.
5.5 В процессе нормирования расхода строительных материалов необходимо соблюдать следующие правила вычисления объемов работ.
5.5.1 Объем железобетонных и бетонных фундаментов под оборудование определяется в плотном теле за вычетом объемов , занимаемых нишами , проемами и т.п.
Объем монолитных железобетонных колон определяется по их сечению , умноженному на высоту колон.
Высота колон принимается :
при ребристых перекрытиях — от верха башмака до нижней поверхности плиты ;
при каркасных конструкциях — от верха башмака до верха колонны ;
при безбалочных перекрытиях — от верха башмака до низа капители.
При наличии консолей их объем включается в объем колонн.
Объем монолитных железобетонных балок принимается по их сечению , умноженному на длину балок. При этом :
длина прогонов и балок , опирающихся на колонны , принимается равной расстоянию между внутренними гранями колонн или прогонов ;
длина балок , опирающихся на стены , определяется с учетом длины опорных частей балок , входящих в стены ;
при каркасных конструкциях и отдельных балках в расчет принимается полное сечение балок ; при ребристых перекрытиях сечение балок определяется без учета плиты. При наличии вутов их объем должен включаться в объем балок.
Объем монолитных железобетонных всей площади перекрытия на толщину плиты , при этом должны учитываться также опорные части плиты , входящие в стены. При наличии вутов их объем включается в объем плит.
Объем стен и перегородок принимается за вычетом проемов , измеряемых по наружному обводу коробок.
Объем монолитных ребристых перекрытий должен определяться с учетом объемов балок и плит , а объем безбалочных перекрытий — с учетом объемов плит и капителей.
5.5.2 При вычислении объема каменных конструкций зданий и промышленных сооружений и печи в жилых помещениях их объема кладки исключаются оконные и дверные проемы , а также вентиляционные каналы из блоков. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр , полуколонн , карнизов , парапетов , эркеров , лоджий , поясков и т.п.) учитывается особо и включается в объем кладки стен.
Объем ниш для отопления , внутреннего оборудования , вентиляционных и дымовых каналов , гнезд и борозд для заделки балок , мелких отверстий исключается из объема кладки.
Площадь перегородок из кирпича , керамических блоков и плит принимается по проектной площади перегородок за вычетом площади проемов , определяемой по наружному обводу коробок.
Объем стен из бутовой кладки с облицовкой кирпичом принимается по полному объему кладки (с учетом объема облицовки).
Объем кладки печей местного отопления , очагов и дымовых труб принимается без вычета пустот. Объем кладки изразцовых печей определяется по замерам кладки печей без учета облицовки изразцами. Площадь печей при вычислении их объема принимается по сечению печей на уровне топливника , а высота — от основания до верха печи.
5.5.3 При деревянных конструкциях зданий и сооружений площадь перегородок следует вычислять за вычетом проемов. Высота перегородок определяется от низа нижней обвязки до верха верхней обвязки.
Объем работ по устройству перекрытий (междуэтажного и чердачного) , нормы для которых даны на 100 м 2 , надлежит вычислять по площади перекрытия в свету , т.е. между капитальными стенами , на которые опираются перекрытия , за исключением мест , занимаемых печами.
Площадь оконных и дверных проемов следует вычислять по наружному обводу коробок. Площадь дверных проемов с фрамугами в общей коробке необходимо вычислять по наружному обводу коробок , принимая импост или — при его отсутствии — нижний брусок фрамуги за верхний брусок коробки.
Объем материалов на устройство цоколя вычисляется по площади цоколя. Высота его измеряется от отметки спланированной земли до верха сливной доски у примыкания ее к стене.
5.5.4 Площадь пола подсчитывается по размерам между вертикальными поверхностями , ограничивающими помещение. Если эти поверхности офактурены , размеры пола принимаются по расстоянию между офактуренными слоями.
Объем подстилающих слоев подсчитывается за вычетом мест , занимаемых фундаментами , колоннами и тому подобными элементами.
Объем настилов , обрешеток , лаг и покрытий подсчитывается в чистоте за вычетом площади , занимаемой фундаментами , колоннами , перегородками (кроме столярных) и иными элементами.
5.5.5 Площадь кровель подсчитывается за вычетом площади , занимаемой слуховыми окнами , дымовыми или вентиляционными трубами , брандмауэрами и парапетами , учитываемой при определении объемов работ по кровле дополнительно.
Длина ската для металлических и неметаллических кровель принимается от конька до крайней грани карниза с добавлением 7 см на спуск кровли над карнизом.
Длина ската для неметаллических кровель с металлическими карнизами-свесами принимается от конька до крайней грани карниза с уменьшением на 70 см. Площадь карнизных свесов при этом подсчитывается отдельно.
В промышленных зданиях с фонарями покрытие и обделка боковых ребер и карнизных бортов фонарей подсчитывается отдельно. Покрытие парапетов , брандмауэрных стен и т.п. следует измерять отдельно от покрытия кровель.
5.5.6 Объем работ по облицовке поверхностей искусственными плитками и мрамором вычисляется по развернутой поверхности облицовке , а по облицовке мрамором , гранитом и другими материалами ступеней и укладке подоконных досок — с учетом концов плит , заделываемых в кладку или штукатурку.
5.5.7 Площадь оштукатуренных стен принимается за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади , занимаемой тянутыми наличниками. Высота стен измеряется от чистого пола до потолка. Площадь , занимаемая архитектурными деталями (карнизами , поясками , наличниками и тому подобными тянутыми деталями) , примыкающими к зданию колоннами и пилястрами , не включается в площадь стен и определяется отдельно.
Площадь оконных откосов и отливов , дверных откосов , боковых поверхностей , выступающих из плоскости стен или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей , при оштукатуриванию :
потолков следует принимать по площади между внутренними гранями стен или перегородок ; площадь ребристых перекрытий — по развернутой поверхности.
откосов , боковых и верхних оконных заглушин определяется отдельно ;
поверхностей по проволочной сетке принимается по площади оштукатуренной поверхности.
Объем работ по тяге внутренних наличников принимается по площади , занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену). Площадь основания под искусственный оселковый мрамор принимается отдельно.
5.5.8 Объем работ по теплоизоляции мастикой , штучными изделиями , плитами , блоками , листовыми , рулонными и набивными материалами следует вычислять по объему конструкции изоляции согласно проекту без учета толщины слоя штукатурки. Объем работ по отделке изоляции — оштукатуриванию , оклейке , покрытию , установке каркаса , сетки , а также по окраске изоляции должен вычисляться по наружной поверхности отделки.
Объем изоляции (в м 3 ) , приходящейся на 1 м длины трубопроводов или оборудования цилиндрической формы , V ИЗ , исчисляется по формуле :
d — наружный диаметр трубопровода или оборудования , м ;
h — толщина изоляционного слоя , м.
Длина изолируемых трубопроводов , а также оборудования цилиндрического , прямоугольного и тому подобного сечения определяется по осевой линии для каждого сечения , причем арматура , фланцы , фитинги и т.д. из длины исключаются.
Периметр многоугольного сечения определяется как среднеарифметическая величина периметра внутренней и наружной поверхности изоляции. Объем изоляции отдельных мест у контрольно-измерительных приборов или аппаратуры , а также возле люков , штуцеров , отверстий на оборудовании при вычислении объема изоляции отдельно не учитывается. Подсчет объемов изоляции должен производиться без учета указанных мест. При вычислении объемов изолируемых сверху изделиями из волнистых и зернистых материалов холодных поверхностей стен , колонн прямоугольного сечения , перекрытий и покрытий объем противопожарных поясов в объем изоляции не включается.
5.6 Нормы расходов электродов на сварочный шов определенной длины N рассчитываются по формуле :
QH — количество наплавленного металла сварного шва (в единицах массы) ;
q 1 — потери электродов на угар и разбрызгивание (РДС 82-202-96) ;
q 2 — потери электродов на огарки (РДС 82-202-96).
Масса наплавленного металла определяется по формуле :
QH = FT j LШ Y Ш (7) , где :
FT — теоретическая площадь сечения шва , определяемая по рабочим чертежам ;
j — коэффициент , учитывающий увеличение действительной площади сечения шва по отношению к теоретической ; значение коэффициента колеблется от 1 , 07 до 1 , 3 ;
L Ш — длина шва , подсчитываемая по рабочим чертежам ;
Y Ш — плотность направленного металла , равная для голых и тонко покрытых электродов 7 , 5 , а для толсто покрытых — 7 , 8 г/см 3 .
6 Правила разработки усредненных норм расхода материалов в строительстве
6.1 Усредненные нормы расхода материалов включают совокупность взаимоувязанных нормативных расходов материалов , необходимых для выполнения соответствующего вида работ и установленных на принятый измеритель строительных , монтажных и других работ.
Они отражают среднеотраслевой уровень ресурсных затрат при использовании современной техники , технологии и организации каждого вида строительных работ , выполнение которых предусмотрено в соответствии с требованиями действующих стандартов , строительных норм и правил.
6.2 Усредненные нормы расхода материалов разрабатываются на строительные работы , предусмотренные типовыми проектными решениями частей зданий и сооружений. Измерители на возведение конструктивных элементов и выполнение строительных работ устанавливаются на готовую продукцию , исходя их условий нормирования по элементным (производственным) нормам , а также с учетом построения цен на конструкции и изделия. При разработке усредненных норм необходимо обращать внимание на нормирование строительных процессов , входящих в комплекс работ по возведению конструкций той или иной части зданий , сооружений или видов работ с различными календарными сроками их выполнения. Такие работы должны нормироваться отдельно.
6.3 Усредненные нормы расхода материалов (приложение E ) разрабатываются на основе технологической карты , в которой приводится подробный перечень всех технологических операций по производству данного вида работ , характеристика материалов и подсчет объемов работ на выбранный измеритель нормы.
Усредненные нормы разрабатываются посредством усреднения технологии работ и качества материалов. При этом калькуляции могут составляться как на один вид работ , так и на их группы. В калькуляциях не должны учитываться расходы материалов , связанные с ремонтом , монтажом и демонтажом временных (нетитульных) сооружений , приспособлений и устройств , к которым относятся настилы , стремянки , лестницы , переходные мостики , ходовые доски , обноски при разбивки зданий , инвентарные площадки , подмости , заборы и ограждения , необходимые для производства работ (кроме специальных и архитектурно оформленных) , временные разводки магистральных и разводящих сетей (электроэнергии , воды , пара , воздуха , газа и т.п.) в пределах рабочей зоны (территории в пределах до 25 м от периметра зданий или от рабочих сооружений).
6.4 При формировании усредненных норм, в случае отсутствия для отдельных видов работ элементных (производственных) норм расхода материальных ресурсов, их количество рекомендуется определять расчетно-аналитическим методом по рабочим чертежам соответствующих конструкций. В этом случае в калькуляциях характеристика материалов, изделий и конструкций должна указываться в полном соответствии с проектом, принятым за основу.
6.5 При определении норм расчетно-аналитическим методом должны учитываться трудноустранимые потери и отходы, связанные с перемещением материалов от приобъектного склада и их обработке при укладке в дело. Эти потери и отходы следует принимать в соответствии с РДС 82-202-96, а в случае их отсутствия — разрабатывать дополнительно.
6.6 При возведении конструкций из монолитного бетона и железобетона, производстве земляных работ с применением креплений и других работах нормы расхода лесных и других оборачиваемых материалов определяются с учетом возврата их после каждой разборки устройств и дополнительного расхода материалов на восстановление потерь, неизбежных при разборке (формула 5, стр. 8 настоящего РДС).
Оборачиваемость повторно применяемых материалов приведена в приложении Ж.
Усредненные показатели расхода необрезных пиломатериалов на изготовление опалубки на 100 м 2 приведены в приложении З.
Усредненные показатели расхода необрезных пиломатериалов на изготовление щитов перегородок на 100 м 2 приведены в приложении И.
7 Правила разработки укрупненных норм расхода материалов в строительстве
7.1 Укрупненные нормы расхода материалов в строительстве включают совокупность нормативных расходов материалов, необходимых для выполнения укрупненных видов работ, технологических этапов и пусковых комплексов, возведения зданий, сооружений или их частей с учетом специфики отраслевой и внутриотраслевой принадлежности объектов строительства. Как правило, укрупненные нормы разрабатываются на единицу стоимости (базовой) строительной продукции, единицу мощности, прироста мощности, на 1000 м 2 приведенной общей площади жилых зданий и другие показатели, выраженные в натуральных или приведенных показателях. Пример укрупненных показателей расхода материалов на единицу мощности приведен в приложении К .
7.2 Укрупненные нормы расхода материалов рекомендуется формировать по номенклатуре материалов, приведенной в приложении Л.
Для определения расхода стали в словной массе в приведении к классу А-I применяются коэффициенты приведения согласно табл. 3.
Источник: gostrf.com
Узнаем какими будут: расход кирпича на 1м3 кладки, расход раствора на 1м3 кладки
Начнем с простых школьных расчетов. Сперва нужно узнать общую площадь стены каждого дома.
Нам понадобиться только 2 параметра: ширина и высота.
Допустим, высота стены у нас 2,5 метра, а длина – 5,5. Эти параметры прописываются в плане. Решаем простую школьную задачу: ширина (2,5) х длина (5,5) и получаем 13,75 квадратных метров. Вот мы нашли общую площадь, но это еще не все. На стене у нас должны быть окна и дверной проем.
Пусть, дверь у нас 0,90 м на 2,2 (2,25 м2), а окно 0,4 на 0,8 (0,32). Суммируем их и получаем 2,57 м2. Из 13,75 вычитаем 2,57 и получаем 11,18.
Получается, что наша стена имеет реальную площадь 11,18. Теперь, рассчитав количество кирпичей в 1 м2 кладки, мы сможем правильно рассчитать смету.
Факторы, влияющие на расход
Чтобы определить расход цемента на 1 куб кирпичной кладки, необходимо учесть все факторы, напрямую влияющие на объемы используемого раствора. Для этого используют специальные калькуляторы, таблицы, где обычно указывают расход на 1м2 и не учитывают всех нюансов, о которых нельзя забывать.
Что влияет на расход кладочного раствора:
- Толщина стен здания – тут обычно учитывают местоположение и требования к несущим способностям стены. Перегородки и здания с минимальной нагрузкой обычно возводят толщиной в 1 кирпич. Строительство гаражей, хозстроений и других конструкций, предполагающих необходимость выдерживать крышу и обладать определенной прочностью, осуществляется из стен толщиной в полтора кирпича. Больше всего раствора уходит на возведение толстых стен.
- Тип кирпича, который используется в строительстве – так, расход цемента на кирпичную кладку из материала без пустот будет намного меньше, чем при возведении здания из пустотных блоков.
- Толщина межрядных швов – чем больше, тем и расход больше.
- Связующее в растворе – чтобы снизить расход цемента для кладки кирпича, в смесь вводят известь, глину.
- Профессионализм мастера – несмотря на то, что для самой кладки и приготовления раствора из цемента нужно не так уж много особых знаний и навыков, при отсутствии опыта расход раствора может быть слишком большим. Часть смеси порой теряют, швы получаются очень толстыми и т.д. Чтобы этого избежать, стоит привлечь к выполнению работ опытных мастеров или хотя бы посмотреть предварительно, как это делают профессионалы.
Количество кирпича в 1м кладки
Теперь перейдем к расчётам облицовочного кирпича в 1 м2, в зависимости от их типа.
Кстати, по нормативам ГОСТ допускается погрешность блока в 1,9%. Также строители допускают 5% на возможный бой, брак, повреждение при транспортировке. Для красного кирпича нормально трескаться при перевозке из-за высокой твердости, поэтому лучше не рисковать.
Сколько облицовочного кирпича в 1 м2 кладки? Для начала нужно знать простые формулы, которые помогут быстро вычислить показатель.
Одинарный, полуторный и двойной кирпич имеют одно отличие – толщина. Это значение понадобится нам для вычисления высоты квадрата:
- Одинарный – 65 мм.
- Полуторный – 88 мм.
- Двойной – 138 мм.
Длина (250) и высота (120) одинаковые. Поэтому, нам необходимо просто использовать стандартные формулы.
И так рассчитаем, сколько облицовочного кирпича в квадратном метре. Для формулы кладки в полкирпича, сначала вычислим длину кладки: (100 (кв.м) / 13,5 (полдлины + 1 см под шов из раствора)) *2 = 14,81. Столько блоков будет в одном ряду. Теперь нам нужно найти высоту. Для этого делаем: 100/7,5(толщина + см на швы) = 13,3.
Теперь мы пользуемся формулой поиска площади из школьной геометрии: 13,3*14,81. Округляем и получается 197 полкирпича. Именно столько нам нужно материала, чтобы возвести квадратный метр.
По этой же формуле ищем кирпичи и для других форматов кирпича. Просто нужно поставить другие значения.
Виды растворов для кирпичной кладки
Для кладки из кирпича используют разные виды смесей. Вяжущим чаще всего выступает цемент, к нему добавляют различные компоненты, присадки. Перед тем, как рассчитывать объем строительных материалов, определяются с типом раствора.
Основные типы смесей для кладки из кирпича:
- Обыкновенный (так называемый «холодный») раствор – готовится из песка и цемента, воды. Это классический рецепт смеси, которая после застывания обеспечивает хорошую прочность и достаточную несущую способность стены. Пропорции компонентов могут быть разными – многое зависит от марки используемого цемента и марки бетона, который нужно получить. Чаще всего берут цемент М400/М500 и готовят в пропорции 1 к 4.
- Смесь портландцемента и извести – в данном случае удается сэкономить на цементе, но не качестве кладки, которая получается влагостойкой, достаточно прочной. Часто в раствор дополнительно вводят сухие компоненты, позволяющие повысить показатели вязкости, водо/морозостойкости.
- Известковый раствор – негашеная известь тут выступает в роли отвердителя и используется вместо цемента. Основной плюс раствора – пластичность состава, которая сохраняется достаточно долго. Главный минус – известь сильно впитывает влагу, поэтому с ней нельзя применять многие утеплители и со временем это свойство может стать причиной вымывания состава из кладки под воздействием осадков, внешних негативных факторов.
- Раствор с пластификатором – к песку и цементу добавляют специальные полимерные добавки, способствующие повышению пластичности смеси. Такой раствор обычно смешивают в сухом виде, а потом добавляют воду в соответствии с инструкцией.
Вне зависимости от того, какой состав был выбран и каков расход кладочного раствора, требования ко всем смесям практически неизменны. Все компоненты должны быть тщательно очищены от примесей, грязи и комков, а жидкую известь обязательно процеживают.
Приготовление раствора: аккуратное и тщательное смешивание всех порошков составляющих, медленное добавление воды температуры +20 градусов, перемешивание до достижения однородной консистенции. Вручную перемешивают дольше, в бетономешалке – значительно быстрее. Можно использовать перфоратор со специальной насадкой.
Если выбор был остановлен на цементно-известковом растворе, тут также стоит учитывать некоторые нюансы: к работе смесь годна около 5 часов, но летом при температуре +25 градусов лучше использовать быстрее (в некоторых случаях уже через час раствор может стать непригодным). На 1 куб смеси берут 190 килограммов цемента марки М400/М500, 1.5 м3 песка, 160 килограммов гидратной извести и около 470 литров воды. Таким образом, на кубометр кладки уходит около 46 килограммов цемента.
Расход кирпича при определенных схемах кладки
Отдельно стоит изучить схемы кладки. Они бывают на пол, один, полтора, два и два с половиной кирпича.
На практике последние 2 схемы используются редко, так как требуют больше материальных и трудовых вложений.
Рассчитать, сколько штук в разных схемах кладки с учетом расшивки и без, можно по таблице ниже.
Эта таблица рассчитана для стандартного ГОСТ-овского кирпича, который можно купить в большинстве строительных магазинах. Но на производство распространяются и другие стандарты, диктующие собственные форматы. В этом случае будет правильнее воспользоваться этой таблицей.
Расход цемента
После расчета нужного количества смеси осталось узнать, сколько и какой марки следует приобрести цемента. При этом всегда лучше покупать цемент «с запасом» — на случай непредвиденного расхода или большой погрешности в расчетах.
Если всего требуется 20,0 м3 смеси, а пропорция раствора составляет 1:3, то полученное значение нужно разделить на 4. Получится 5,0 м3 цемента. Однако цемент не измеряется в кубометрах, придется перевести его в килограммы. Для этого знать нужно плотность отвердителя, которая у разных марок может сильно отличаться. В среднем значение примерно равно 1300 кг/м3.
С учетом знания этого показателя осталось произвести несложные вычисления: умножить плотность на объем. Таким образом, получится 5,0*1300 = 6500 кг, или около 130 мешков при учете того, что вес каждого мешка равен 50 кг.
Какие составы используются
Самые известные и востребованные смеси:
- Традиционный универсальный строительный состав из песка и портландцемента. Стандартное соотношение компонентов – три к одному или четыре к одному;
- Рабочая смесь из песка и негашеной извести. Применяется только для внутренних кладочных работ;
- Смешанный состав для кирпичной кладки. Это кварцевый песок, цемент и гашеная известь;
- Цементные смеси с добавками-пластификаторами.
Общие нормы согласно СНиП II-22–81: песок нужно промывать и просеивать, известковое молочко должно быть процеженным, цемент – свежим и без комков. Все составы затворяются чистой технической водой. В сухие перемешанные компоненты воду доливают порциями, до набора требуемой консистенции.
Затраты раствора на кубический метр перегородки
На нормы расхода раствора на 1 м 3 влияют такие параметры процесса:
- Толщина основы и качество кирпичных блоков;
- Разновидность кирпича — он может быть полнотелым или пустотелым;
- Климатические условия – температура и влажность воздуха, солнечный или пасмурный день.
Для рядового блока размером 250 х 120 х 65 мм расход раствора на 1 м 3 при толщине слоя рабочей смеси 10-12 мм такой: В одном кубометре порядовки находится приблизительно 404–405 рядовых блоков, а на один рядовой блок потребляется примерно 0,00063 м 3 цементной смеси, или 0,63 литра. На один квадратный метр основания потребляется приблизительно 100-105 брикетов.
Практика показывает, что для 1м 2 сооружения из рядового кирпича необходимо приготовить 75 литров. Конструкция в полтора кирпича потребует приготовления 115 литров рабочей смеси, основа в полкирпича заберет 40 литров цементного состава на 1 м 2 .
Согласно СНиП 82-02-95, которые показывают, нормы расхода раствора на 1 м 3 кирпичной кладки следующие:
- 0,19 кубических метра для кладки в полкирпича;
- 0,22 кубических метра для кладки в один кирпич;
- 0,235 кубических метра для кладки в полтора блока;
- 0,24 кубических метра для кладки в два кирпича;
- 0,25 кубических метра для кладки в два с половиной блока.
Более точные и расширенные данные содержатся в СНиП II-22–81.
Раствор для стены — сколько нужно на 1 м 2
Как узнать расход раствора на 1 м 2 кладки кирпича? Чтобы не заниматься вычислениями, существует таблица всех входящих в состав компонентов.
В ней учитывается расход раствора на кладку кирпича из разных материалов:
Разновидность | Состав | Пропорции составляющих для слоя | ||
Набрызг | Грунт | Накрывочный | ||
Известь гашеная или негашеная | Известковое молочко и кварцевый песок | 1,0:(2,5-4,0) | 1,0:(2,0-3,0) | 1:(1,0-2,0) |
Портландцемент | Портландцемент и кварцевый песок | 1,0:(2,5-4,5) | 1,0:(2,0-3,5) | 1,0:(1,0-1,5) |
Глина | Кварцевый песок и глина | 1,0:(3,0-5,5) | 1,0:(3,0-5,5) | 1,0:(3,0-5,5) |
Известково-цементный | Портландцемент, известковое молочко и кварцевый песок | 1,0:(0,3-0,5): (3,0-5,0) | 1,0: (0,7-1,0): (2,5-4,5) | 1,0:(1,0-1,5):(1,5-2,5) |
Гипсово-известковый | Известковое молочко, гипс и кварцевый песок | 1,0:(0,3-1,0): (2,0-3,5) | 1,0:(0,5-1,5):(1,5-2,5) | 1,0:(1,0-1,5): (1,5-2,5) |
Глиняно-известковый | Известковое молочко, глина и кварцевый песок | 0,2-1,0:(3,0-5,0) | 0,2-1,0:(3,0-5,0) | 0,2-1,0:(3,0-5,0) |
Глиняно-цементный | Портландцемент, глина и кварцевый песок | 1,0:4,0:12,0 | 1,0:4,0:12,0 | 1,0:4,0:12,0 |
Нормы расхода строительной смеси для разных видов строительных блоков
На одну единицу потребляется около 0,0108 м 3 состава, а на покрытие 50% шва уйдет 0,054 м 3 смеси. Среднее арифметическое этих двух значений – 0,08 м 3 . Это значение определяет расход раствора на 1 м 2 кладки кирпича.
Для разных кладок этот параметр будет равен:
- При возведении перегородки в полкирпича – 0,04 м 3 ;
- Рядовой — 0,82 м 3 ;
- Полуторный — 0,125 м 3 ;
- Двойной — 0,164 м 3 .
Использование калькулятора для расчета кирпича
Очень удобно использовать в работе онлайн-инструмент для определения расхода основного материала. Просчитать на таком калькуляторе объем кирпича можно в течение считанных минут.
Например stroy-calc.ru или stroy-calculators.ru В нужные окошки вводятся данные:
- Толщина стены, где единицей измерения становится кирпич (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5);
- Габариты кирпича;
- Предполагаемая толщина растворного шва.
После введения данных калькулятор выдает точные значения в количественном выражении. Цифры достаточно точные, отклонения минимальны. С этим инструментом легко и быстро можно сделать расчет количества кирпича для строительства дома самостоятельно.
Кроме данных по основному материалу калькулятор выдает и значения по расходу раствора, что будет хорошей помощью для составления общей сметы проекта.
НПРМ. Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков.
Главная
Справочник строителя. Ремонт квартир в Петербурге. Разделы. Справочник строителя по ГОСТам, СНиПам. НПРМ (Нормативные показатели расхода материалов). Справочник строителя по ГОСТам, СНиПам.
НПРМ (Нормативные показатели расхода материалов). Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков. Справочник строителя по ГОСТам, СНиПам.
КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ
Разработаны инженерами Акимовой З. Н. , Акимовой Е.П., Колотилиной Л.Г., Моисеевым В. А.
(Государственное предприятие “Туластройпроект”),
Кузнецовым В. И. ,Степановым В. А. , Шутовым А. А.
(Главное управление совершенствования ценообразования, сметного нормирования в строительстве Минстроя России),
Кретовой В. П. , Петрухиной К. М.
, Рогулькиной Л.Т., Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Тула),
Саватеевым Л. А.
(ЦНИИЭУС Минстроя России).
Настоящий сборник рекомендован Минстроем России для разработки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и изделиях в составе проектно-сметной документации на всех уровнях инвестиционного процесса по специфицированной (марочной) номенклатуре. Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сторонами независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности для определения потребности в ресурсах при выполнении строительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ.
1. Общие указания
1.1. В настоящий сборник включены строительные процессы на возведение каменных конструкций промышленных, жилых, общественных сельскохозяйственных зданий.
Сборник разработан на основе СНиР-91 сборника № 8 “Конструкции из кирпича и блоков” (СНиП4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно-монтажных процессов и выделением операций, предусматривающих расход материалов.
В сборник включены нормы расхода материалов на установку инвентарных лесов, гидроизоляцию фундаментов и стен здания, устройство мусоропроводов, установку перегородок из плит и стеклянных блоков, кладку печей и очагов отопительных.
1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены для определения потребности ресурсов при выполнении работ по возведению каменных конструкций и расчета плановой и фактической себестоимости указанных работ на основе калькулирования издержек производства в ценах и тарифах того периода, для которого определяется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показатели применяются всеми участниками инвестиционного процесса, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
1.3. В основу нормативных показателей положены производственные нормы расхода материалов, определяющие максимально допустимый расход материалов на производство единицы продукции строительного процесса (рабочей операции) заданного качества при данном уровне техники, технологии, организации строительства и использовании материальных ресурсов, соответствующих требованиям стандартов и нормативных документов.
1.4. Нормами учтены чистый расход и трудноустранимые потери (отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площадки, при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства.
1.5. В нормы не включены:
— потери и отходы материалов, обусловленные отступлением от регламентированных технологических процессов и режимов работы, нарушением установленных правил организации, производства и приемки работ, применением некачественных материалов;
— потери и отходы материалов, образующиеся при транспортировании их от поставщика до приобъектного склада строительной площадки;
— расход материалов на ремонтно-эксплуатационные и производственно-эксплуатационные нужды в части изготовления, ремонта и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механизации и т.п.
1.6. Нормами настоящего сборника предусмотрено применение кирпича керамического полнотелого, пустотелого, модульного, 8-дырчатого, 16-щелевого, утолщенного; силикатного полнотелого, пустотелого, утолщенного и лицевого, камней керамических и силикатных. При применении кирпича или камней других видов расход материалов корректируется по местным проиводственным нормам. Настоящими нормами учтен расход деревянных пробок на установку столярных изделий.
1.7. Нормами предусмотрены следующие виды архитектурного оформления:
а) простые стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;
б) стены средней сложности — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;
в) сложные стены — с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.
Стены с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормами настоящего сборника не предусмотрены. Сложность наружных стен устанавливается в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных: карнизы, пояса, сандрики, русты, контрфорты, пилястры, полуколонны, эркеры лоджий, обрамления проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.
1.8. Нормами предусмотрена следующая классификация кладки стен из мелкоштучных природных камней:
а) обычная — под штукатурку;
б) рядовая — без дополнительной обработки лицевой поверхности камня с подборкой камней и подтеской по высоте ряда;
в) чистая — с расшивкой швов (из камней чистой тески или пиленых) с отделкой наружного верстового камня “по терку”.
1.9. Нормами предусмотрена кладка с толщиной горизонтальных швов из кирпича и камней правильной формы — 12 мм, вертикальных — 10 мм (п. 7.6. СПиП 3.03.01-87).
1.10. Нормами п.п. Е8-4.5 и Е8-4.7 предусмотрено устройство боковой изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выравненным раствором.
1.11. При армировании кладки (перемычек, простенков, связей и т.п.) применять нормы п. Е8-12.1.
1.12. Нормами предусмотрена установка, перестановка и разборка подмостей для кладки высотой до 4 м, при кладке отдельно стоящих стен, заполнений каркасов и фахверков и кладке подпорных стен высотой более 4 м, а также стен и перегородок с высотой этажа более 4 м, устройство лесов следует нормировать дополнительно по таблицам 8-35, 8-36.
2. Правила исчисления объемов работ
2.1. Объемы работ по бутовой кладке стен с облицовкой кирпичом следует исчислять по полному объему кладки (с учетом объема облицовки).
2.2. Объемы работ по горизонтальной и боковой (кроме глиняной) гидроизоляции бутовых фундаментов и стен следует исчислять по проектной ллощади изолируемой поверхности. Объем боковой глиняной гидроизоляции следует исчислять по проектному объему изоляционного слоя. Если проектом предусмотрено устройство изоляции дважды по фундаментам и стенам выше уровня земли, второй слой изоляции следует учитывать дополнительно.
2.3. Объем бутовой кладки фундаментов и стен, а также кладки стен из кирпича, камней и блоков должен исчисляться по номинальным размерам с учетом всех выступающих частей.
2.4. При подсчете объемов работ из объема кладки следует исключать:
а) оконные и дверные проемы (по номинальным размерам проемов с добавлением объема четвертей);
б) объем конструкций, выполняемых из материалов, отличных от материалов кладки (железобетонные колонны, подкладные плиты, фундаментные балки, санитарно-технические и тепловые панели и т.п.);
в) объем ниш для отопления и встроенного оборудования;
г) объем вентиляционных и дымовых каналов, а также каналов дымовых труб от котельных, примыкающих к стенам;
д) объем конструкций, частично заделанных в кладку (концы балок, панелей перекрытий, балконных плит и т.п.);
е) объем всех без исключения отверстий, гнезд и борозд.
2.5. При подсчете объемов работ в объем кладки следует включать:
Виды кирпичей
Красный (керамический) — изготавливается из глины с последующей термальной обработкой при температуре 1000 °С. Обладает прочностью и износостойкостью. Может использоваться практически во всех сферах строительства, начиная с возведения внутренних перегородок в квартире и заканчивая многоэтажными домами.
- прочность и износостойкость;
- высокая морозостойкость;
- пожароустойчивость;
- хорошая звукоизоляция;
- низкое влагопоглощение;
- большой выбор оттенков и фактур.
- высокая стоимость по сравнению со стоимостью силикатного кирпича;
- есть риск появления солевых выделений на поверхности.
Важно знать. При выборе стройматериалов для облицовки фасада толщину кирпичной кладки лучше рассчитать заранее. Каждая партия может отличаться по цветовому тону, и при повторной покупке существует риск не попасть в цвет.
Белый (силикатный) – изготавливается методом полусухого прессования, состоит из смеси кварцевого песка и воздушной извести. Его можно использовать только при кладке перегородок и стен. При строительстве печей, каминов и цоколей данный строительный материал не рекомендуется применять.
- высокая прочность;
- морозоустойчивость;
- широкий выбор цветовых решений;
- низкая цена.
- не подходит для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и высоких температур;
- небольшие размеры приводят к возрастанию трудоемкости работ и сроков возведения объекта.
Полезно знать. Нужно обращать внимание не только на размер кирпича, но и его форму и наличие или отсутствие сколов.
Классификация кирпича в зависимости от назначения:
- рядовой – используется в случаях, когда аккуратность внешнего вида конструкции не играет приоритетной роли;
- облицовочный – используется для облицовки фасадов, проходит тщательную обработку.
Классификация кирпича в зависимости от цветового решения:
- неокрашенный – имеет цвет исходного сырья;
- окрашенный – краска добавляется на стадии подготовки смеси или после затвердевания.
В последние годы большую популярность получил новый тренд – облицовка деревянных домов кирпичом. Здесь вы сможете узнать больше информации.
Определение нужного количества цементной смеси
Когда рассчитано число кирпичей, которое понадобится для выкладывания одного квадратного метра, надо подсчитать, сколько будет расходоваться раствора. Для определения нужного объема на 1 кв.м. площади надо взять 0,25 раствора.
От того, насколько качественной будет связующая смесь, будет зависеть и крепость создаваемой конструкции.
Основные составляющие раствора – песок, вода и цемент, которые надо смешать вместе до определенной консистенции. Цемент надо добавлять в таком количестве, чтобы состав получился пластичным. Песок следует просеивать: это помогает получить более однородный замес.
Чаще всего для приготовления связующего раствора смешивают одну часть цемента и четыре – песка. По мере необходимости цементно-песчаная смесь разбавляется водой. Иногда в смесь добавляют различные пластификаторы.
Расход материалов: кирпича, пеноблоков, газобетона – подсчитать не так уж сложно. Надо лишь знать размеры будущей конструкции. Тогда строительство будет осуществляться без ненужных сложностей.
Определение нужного количества цементной смеси
Когда рассчитано число кирпичей, которое понадобится для выкладывания одного квадратного метра, надо подсчитать, сколько будет расходоваться раствора. Для определения нужного объема на 1 кв.м. площади надо взять 0,25 раствора.
От того, насколько качественной будет связующая смесь, будет зависеть и крепость создаваемой конструкции.
Основные составляющие раствора – песок, вода и цемент, которые надо смешать вместе до определенной консистенции. Цемент надо добавлять в таком количестве, чтобы состав получился пластичным. Песок следует просеивать: это помогает получить более однородный замес.
Чаще всего для приготовления связующего раствора смешивают одну часть цемента и четыре – песка. По мере необходимости цементно-песчаная смесь разбавляется водой. Иногда в смесь добавляют различные пластификаторы.
Расход материалов: кирпича, пеноблоков, газобетона – подсчитать не так уж сложно. Надо лишь знать размеры будущей конструкции. Тогда строительство будет осуществляться без ненужных сложностей.
Источник: skbalkon.ru
Цемент, песок, щебень — подбор и расход материалов на 1 куб бетона
Вопрос: Планирую возвести хозяйственные постройки и гараж на участке около своего дома. Знаю, что для получения качественного бетона для монолитных конструкций надо использовать свежий цемент, чистый песок и соблюдать правильные пропорции. Интересует, сколько нужно цемента на 1 куб бетона? Спасибо!
Ответ: Добрый день! Количество определяется в зависимости от класса прочности самого связующего вещества, а также марки бетона, который требуется получить. Рассмотрим конкретные примеры.
Сколько нужно цемента на куб бетона М200
Бетон М200 относится к среднепрочным. Он подходит для создания стяжки пола, применяется при обустройстве легких армированных фундаментов, прежде всего для хозяйственных построек. Материал устойчив к низким температурам.
Для приготовления 1 кубометра бетона М200 требуется:
Портландцемент М400 (кг) | Песок (кг) | Щебень/гравий (кг) | Вода (л) | Пластификатор (л) |
265 | 860 | 1050 | 180 | 4,8 |
Стандартной тарой для цемента служат бумажные мешки массой 50 кг (цемент сухой, средней рыхлости). 265 : 50 = 5,3 мешка цемента потребуется, чтобы приготовить кубометр бетона М200.
Компоненты бетона и их характеристики
Тяжелый бетон состоит из цемента определенной марки, щебня и песка. Компоненты тщательно перемешиваются и разбавляются чистой водой. Главным составляющим является цемент, он первый помещается в емкость для замешивания. Сегодня наиболее качественным вариантом является портландцементы, при производстве которых используются высокие температуры, в составе портландцемента присутствует глина и известняк. Также в портландцементе присутствует гипс – этот компонент определяет гидратацию смеси.
Для получения тяжелых бетонов марок М100-450 используют цементы с марками М300, М400 и М500. Марка цемента должна быть всегда выше, чем марка бетона. В состав бетона входит щебень или другой натуральный камень, который получают при дроблении породы. На выходе мы имеем сыпучий материал. Сегодня для создания бетонной смеси применяют разные типы щебенки:
- вторичная (получается из кирпича и старого асфальтного покрытия);
- гравийная (добывают из осадочных пород);
- известняковая (также получается из осадочных пород);
- гранитная (наиболее качественный вариант, получаем путем дробления камня);
- шлаковая (продукт теплоэнергетики).
Cхема получения бетона
[ads-pc-1] [ads-mob-3]
С наполнителем мы разобрались, теперь переходим к песку. Этот компонент отвечает за подвижность материала и его структурную равномерность. Также песок заполняет пространство между наполнителем и цементом. Все эти компоненты формируют первостепенные свойства бетона. Что касается воды, то она «запускает» реакцию, обеспечивающую застывание и укрепление раствора.
Вы знаете все компоненты, осталось определить, сколько цемента в 1 м3. А теперь к главному вопросу: сколько нужно песка, воды, щебня и цемента для получения одного куба бетона М400, М500 или любой другой марки. Мы не будем привязывать соотношения к конкретной марке. Возьмем общий случай, где для изготовления 1м3 бетона нужно 0,15-0,5 т цемента в 1 м3 бетона, 0,9-0,21 т воды, 1,0-1,4 т гравия и 0,4-0,8 т песка.
Сколько нужно цемента на куб бетона М300
Бетон М300 применяется для широкого круга строительных работ благодаря своим универсальным характеристикам. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать высокие нагрузки и при этом заметно дешевле тяжелых бетонов. В частном строительстве бетон М300 используют для заливки фундаментных оснований различных типов, для создания монолитных стен и перекрытий построек, лестниц и иных конструкций.
Бетон М300 приготовляют из цемента М400 или М500, при этом соотношение компонентов смеси зависит от марки связующего.
Для получения 1 кубометра бетона М300 применяют цемент:
- М400 – 366 кг;
- М500 – 319 кг.
Расчетная плотность связующего – приблизительно 1500 кг/м3, масса мешка стандартная, 50 кг.
Если требуется узнать, сколько нужно цемента на 2, 3, 5, 8 и т.д. кубов бетона, достаточно указанное количество связующего умножить на требуемое количество кубометров раствора.
Норма расхода цемента на кубометр раствора
Марка раствора | Рекомендуемая марка «вяжущего» | Расход цемента на «кубометр» раствора, кг |
М200 | М500 | 415 |
М400 | 480 | |
М150 | М500 | 345 |
М400 | 400 | |
М300 | 490 | |
М100 | М500 | 275 |
М400 | 325 | |
М300 | 395 | |
М75 | М500 | 220 |
М400 | 265 | |
М300 | 335 | |
М200 | 445 | |
М50 | М400 | 200 |
М300 | 250 | |
М200 | 345 | |
М25 | М300 | 155 |
М200 | 215 |
Область применения раствора разных марок
Норма расхода цемента на 1 м3 раствора будет неполной, если не сообщить читателям, для каких целей можно использовать раствор той или иной марки:
- Марка М25. Смешанный (сложный) раствор для кладки строительных конструкций;
- Марка М50. Популярный смешанный сложный раствор для кладки кирпича (других видов «каменных материалов) и обустройства армированной («сеточной») стяжки пола;
- Марка М75. Применяется для: каменно-кирпичной кладки, производства виброкирпичных конструкций, обустройства стяжек пола небольшой толщины, монтажа перемычек (длиной не более 2 метров), обустройства подземных коммуникаций, строительства конструктивных тяжело нагруженных элементов помещений производственных цехов;
- Марка М100. Применение – строительные, кладочные и штукатурные работы всех видов, а также заполнение горизонтальных и вертикальных стыков панельных конструкций;
- Марка М150. Используется для кладочных и штукатурных работ, отделки гидротехнических сооружений, укладки керамической плитки, обустройства чистовой стяжки, а также для заполнения швов панельных стен. Кроме того раствор М150 может быть использован для заливки фундаментов зданий расположенных на «слабых» и влажных грунтах;
- Марка М200. Применяется для монтажа виброкирпичных панелей, заполнение стыков, штукатурных работ, гидроизоляции и укладки отделочных материалов.
Сколько нужно цемента ЦЕМ 32,5 (М400) на куб бетона
Планируя закупить цемент М400 для приготовления определенных видов бетона, которые могут потребоваться в ходе строительных работ, стоит выполнить предварительный расчет финансовых затрат.
Для этого воспользуйтесь таблицей:
Марка бетона | Масса цемента цем 32,5 (М400) (кг) |
100 | 166 |
150 | 205 |
200 | 241 |
250 | 313 |
300 | 329 |
400 | 417 |
450 | 469 |
Факторы
Итак, давайте рассмотрим, какие факторы важно учитывать:
- В первую очередь нужно знать, что расчеты ведутся с точностью до килограмма, а в случае с расходом щебня – до 5 килограмм. Только так можно правильно просчитать основные свойства: подвижность, жёсткость и прочность. Чем меньшим окажется расход основного вяжущего вещества, тем более плотным и надёжным будет конечный материал.
- В расчетах большое значение имеет выбор марки. От неё будет зависеть общий расход материала, что в итоге может сделать конечный продукт более дешевым или более дорогим. Выбор марки должен проводиться с учетом того, что марка бетона, получаемого в итоге, должна быть ниже марки используемого цемента. Так, к примеру, при приготовлении бетона М100 нужно использовать цемент М300, при этом на один куб понадобится около 160-170 килограмм. Если же использовать цемент М400, то его расход будет большим – около 180-195 килограмм.
- Специалисты рекомендуют при изготовлении бетона измерять компоненты пропорциями. Рассмотрим пример, 1:5. Это значит, что на 1 часть цемента приходится 5 частей песка. Можете брать любую емкость и измерять ей как количество цемента, так и количество песка. В зависимости от марки цемента расчет будет меняться. Так, для марки М600 это соотношение будет равно 1:3, а для М400 1:2.
- После того, как в смесь добавляется вода, объем раствора становится меньшим по сравнению с объемом смеси в сухом виде.
Назначение бетонов
Чтобы конструкция имела необходимую прочность, требуется правильно подобрать марку бетона для ее изготовления:
- М100 – подбетонка, бордюры, малые архитектурные формы;
- М150 – тротуары, бетонирование столбов при монтаже ограждений;
- М200 – стяжка пола, перегородки, крылечки;
- М250 – фундаментные основания (ленточные, плитные), ростверки, подпорные стенки, малонагружаемые перекрытия, лестницы;
- М300 – любые нагруженные конструкции, любые монолитные элементы здания;
- М350 – фундаментные основания с высокой нагрузкой, балки, опоры, колонны, несущие стеновые конструкции.
Оптимальное соотношение ЦПЩ
Ключевая задача работника при замешивании материалов — это определение наиболее правильного количества цемента, песчаной и щебневой россыпи. Рассматривать, сколько необходимо каждого из расходников, будем из расчета долевых частей этих элементов в 1 м3 бетонной консистенции. Для того, чтобы получился действительно качественно замешанный бетонный состав, принято использовать высшие марки цемента. Численные значения представлены в сводной таблице.
Марка бетонной консистенции | Ц:П:Щ | |
Цемент М400 | Цемент М500 | |
М100 | 1:4,1:6,1 | 1:5,3:7,1 |
М150 | 1:3,2:5 | 1:4:5,8 |
М200 | 1:2,5:4,2 | 1:3,2:4,9 |
М250 | 1:1,9:3,4 | 1:2,4:3,9 |
М300 | 1:1,7:3,2 | 1:2,2:3,7 |
M400 | 1:1,1:2,4 | 1:1,4:2,8 |
M450 | 1:1:2,2 | 1:1,2:2,5 |
От того, насколько были точны замеры и правильно выполнялся замес, зависит конечная плотность и другие параметры цемента (1 метр кубический). Таким же образом можно сочетать ЦПЩ для больших объемов бетонной консистенции. Чтобы не выполнять замеров на глаз, вы можете изучить другие статьи на нашем сайте, например, про то, каково объемное значение для 50-киллограмового мешка с вяжущим порошком.
Рекомендации
При изготовлении растворов нередко возникают проблемы. На площадку привозят цемент более низкой марки, чем требуется для изготовления состава определенного класса прочности. Чтобы достигнуть нужного эффекта, его количество увеличивается на 15%. Мелкозернистого песка добавляют на 10% больше и это не скажется на качестве.
Чаще всего цемент предлагается в бумажных мешках по 50 кг. Это удобная тара, позволяющая быстро рассчитать его объем для выполнения запланированных работ. Для этого высчитывается, сколько мешков цемента содержится в 1 кубе бетона. Для получения этого объема М300 потребуется 329/50=6,58 мешков или 6 мешков и 29 кг. Это значение умножается на объем раствора, который заливается.
Если нужно изготовить монолит 40 м³ из М300, то потребуется 40·6,58=263,2≈264 мешка или 13,2 т. При этом качество смеси будет соответствовать заявленным параметрам при соблюдении технологии изготовления.
Правильно рассчитанное количество цемента в кубометре смеси позволит достичь нужных технических и эксплуатационных характеристик. Не нужно забывать и о качестве наполнителей и воды. Они должны соответствовать заявленным параметрам, не содержать посторонних включений и примесей. Это поможет предварительно рассчитать финансовую составляющую и оптимизировать расходы на строительство. При покупке лучше останавливаться на качественных марках 400 или 500, поскольку их потребуется меньше при схожей цене.
Сколько килограммов цемента в ведре
При замесе бетона в бетономешалке, компоненты часто закидывают ведрами. Сколько точно весит ведро цемента узнать можно, если у вас есть обычные весы. Сначала взвесьте тару, насыпьте вяжущее. Но его не стоит уплотнять никаким способом. Просто пересыпьте вещество из мешка или при помощи лопаты накидайте из кучи. Поставьте на весы и от полученной цифры отнимите массу тары.
По статистике в стандартном 12-литровом ведре находится 15,6 килограмм.
Таблица объемного веса строительных материалов. В том числе, сколько весит куб цемента и ведро цемента
Если в вашем ведре оказалось цемента меньше или тара у вас не 12 литров, либо цемент свежий, что очень неплохо, либо вам продали вяжущее низкой марки, — одна из отличительных черт — меньшая масса. Ориентироваться можно еще и на цвет. Портландцемент имеет серовато-зеленый цвет, шлакопортландцемент — серый с голубоватым оттенком. Это те марки, которые можно назвать хорошими.
Остальные имеют серый, желтовато-серый или серо-коричневый оттенок. Если при малой массе ваш материал не имеет голубоватого или зеленоватого оттенка, вам продали вяжущее более низкой прочности.
Источник: strop-snab.ru