Pagkalkula ng Dami ng Materyales para sa Formwork at Pinalakas na Bakal | Isang Kumpletong Gabay sa Pagkalkula ng Dami ng Lath, Wire Mesh, Pinalakas na Bakal, Formwork, Anchor, Mortero at Buhangin, Gamit ang Mga Halimbawa ng Pagkalkula

Kamusta kayong lahat.

Ito si Enta.

Noong isang panahon, may pagkakataon na puro ako'ng kalat-kalat na pinag-uusapan kung paano kalkulahin ang dami ng materyales para sa mga legal na balangkas, at nakasulat ako ng pitong bahagi mula 'Bahagi 1' hanggang 'Bahagi 7', lol

Ang Episode ng Pinalalakas na Haka-haka, ang Episode ng Patayong Beams, ang Episode ng Pahalang Beams, ang Episode ng Formwork, ang Episode ng Mga Ankora, ang Episode ng Semento, at ang Episode ng Buhangin. Mayroon pa ngang ilang episode na, nang isinulat ko mismo ang mga ito, ay bigla kong naisip sa kalagitnaan, 'Ah, nagawa ko na pala ang seryeng ito dati.'

Dahil ito ay gawa mismo ng may-akda, iniisip kong mas mahirap pa para sa mga mambabasa na hanapin ito.

Kaya, sa pagkakataong ito rin, pinagsama ko ang pitong ito sa isa.

Habang ginagawa ko iyon, muling tinakbo ko sa kalkuladora ang lahat ng mga kalkulasyon noon, kaya naitama ko rin ang anumang pagkakamali lol

Ngunit hindi iyon ang punto.

Ang pagkalkula ng dami ng formwork (formwork na hinuhulma sa lugar) ay sa esensya ay kinapapalooban ng pagkuha ng dami ng lahat ng materyales mula sa dalawang sukat lamang: 'lugar' at 'haba ng formwork'.

Kapag naayos mo na iyon, simpleng pagmumultiplikar at paghahati na lang iyon.

Sa sesyon na ito, kukunin natin ang isang hipotetikong konstruksyon bilang halimbawa at susuriin ang buong proseso, mula sa wire mesh hanggang sa buhangin.

Dapat kong ituro sa simula na,Pakitandaan na ito ay mahigpit na pagkalkula ng mga materyales na kailangan gamitin sa site. Bahagyang naiiba ito sa pagtataya ng gastos at sa gawaing disenyo.

Ang mga halagang ibinigay dito ay mga karaniwang halaga na ginagamit ko sa larangan, pati na rin ang mga madalas na matatagpuan sa mga dokumento ng disenyo.

Ang pagkalkula ng dami ng mga materyales para sa isang balangkas na estruktura ay nagsisimula sa mga sukat at lugar na tinukoy sa mga guhit.

Limang Mahahalagang Numero na Dapat Tandaan | Hindi namin maaaring ipamahagi ang mga materyales hangga't hindi ito napinal.

Bago mag-supply ng mga materyales para sa frame, may limang bilang na kailangan mong kunin mula sa mga guhit.

  1. Lugar ng pandikit(Lugar na sakop ng mga gawa)
  2. Pinakamahabang haba(Ang pinakamahabang bahagi ng guhit)
  3. Laki ng pahina at pitch(hal. legal na limitasyon 300, pitch 2.0 metro)
  4. Diametro ng ginagamit na mga bar na pampatibay at lap length(hal. D13, 40d na may patong)
  5. Haba ng isang pampatibay na bar(hal. 5 metro)

Kapag naipatupad na ang limang ito, kusang susunod ang iba.

Sa kabaligtaran, kung kahit isa sa mga ito ay nananatiling hindi malinaw, magkakamali ang buong pagkalkula—hanggang sa huling bilang ng mga sako ng semento.

Isasagawa namin ang halimbawa ng pagkalkula sa sumusunod na lokasyon.

  • Lapad ng pandikit: 214 metro kuwadrado
  • Pinakamahabang haba: 18 metro
  • Sukat ng balangkas: 300 (lapad ng balangkas 0.3 metro × taas ng balangkas 0.3 metro), pagitan 2.0 metro
  • Baras na pampatibay: D13, lap joint D13 × 40 = 520 milimetro
  • Haba ng ginamit na pampatibay na baras: 5 metro

Plano ng Pagpapaunlad ng Dalurugan

Tulad ng ipinapakita sa guhit sa itaas, ang mga aktwal na dalisdis ay karaniwang hugis tatsulok o trapezoid; bihira kang makakita ng perpektong hugis-parihabang.

Ngunit ako,Pansamantalang kukuwentahin namin ang lugar ng mga tatsulok na bundok na para bang mga parisukat.

Kung ipagpapalagay na ang netong sukat ng sahig ng ipinakitang plano ⬅ ay 214 m²,

214 metro kuwadrado ÷ 18 metro = 11.9 metro

Kaya't itatakda natin ang pahalang na pagpapalawig sa 12 metro.

Hindi mahalaga kung naiiba ito sa aktwal na hugis.

Sa wakas, sinisipsip namin ito sa pamamagitan ng rate ng pagkawala.

Kung susubukan mong maging masyadong eksakto mula pa sa simula, mauuwi ka sa pagkakabara; kaya sa lugar, mas mabilis na magsimula sa pagpapalit ng mga bagay ng magaspang na parihaba para makuha ang kabuuang larawan.

Dami para sa Trabaho ng Pagkabit ng Lath | Lath Wire Mesh at Pangunahing Ankora at Pantulong na Ankora

Bago ang pag-frame, sisimulan muna namin ang trabaho sa paglalagay ng lathe.

Ang tatlong karaniwang dami na lumalabas sa mga dokumento ng disenyo ay ang mga sumusunod.

  • Ras wire mesh (#14 × 50 × 50): 140 metro kuwadrado kada 100 metro kuwadrado
  • Pangunahing mga anchor (φ16 × 400 mm): 30 bawat 100 metro kuwadrado
  • Mga pantulong na angkla (φ9 × 200 mm): 150 bawat 100 metro kuwadrado

Kapag inilipat sa bawat metro kuwadrado, ang mga bilang na ito ay 1.4 metro kuwadrado, 0.3 roll, at 1.5 roll, ayon sa pagkakabanggit. Ang natitira na lang ay i-multiply ito sa lugar na sasaklawin.

Sabihin natin, halimbawa, na may isang lugar na may sukat ng pagdikit na 600 metro kuwadrado.

  • Laser-cut na wire mesh: 600 metro kuwadrado × 1.4 = 840 metro kuwadrado
  • Pangunahing angkla: 600 metro kuwadrado × 0.3 = 180 bote
  • Mga pantulong na angkla: 600 metro kuwadrado × 1.5 = Siyamnaraang botelya

Ang mga bilang na '140 metro kuwadrado / 100 metro kuwadrado' para sa Ras Wire Mesh ay nangangahulugang 40 porsyentong pagtaas, hindi ba?

Dahil isinasaalang-alang na ng mga numerong ito ang pagdodoble at pag-aaksaya, karaniwang hindi na kailangang maglagay ng karagdagang mark-up para sa wire mesh.

Gayunpaman, ang aktwal na ibabaw ng dalisdis ay hindi pantay.

Sa mga lugar na lubhang hindi pantay ang lupa, o kung saan kinakailangan ng karagdagang materyal para sa paggamot ng tubig-bulan, idinadagdag pa rito ang karagdagang salik ng pagkawala.

Kung ito ay 20 porsyentong pagtaas, pakiparami sa 1.2. Iyon ayDami ng in-order sa site...ay magiging.

At ito ay isang bagay na karaniwang nakakalimutan ng mga tao, nakakagulat, ngunit,Ang mga anchor pin ay binebenta sa mga kahon.Iyon na.

  • Kung mayroong 30 pangunahing anchor bawat kahon, kung gayon 180 ÷ 30 = Anim na kahon
  • Kung mayroong 200 auxiliary anchors bawat kahon, kung gayon 900 ÷ 200 = 4.5 kahon = Limang kahon

Kung hindi pantay ang paghahati ng resulta, laging pataasin.

4.5 kahon—hindi mo naman pwedeng i-order 'yan, 'di ba? lol

Maaaring isipin mo, 'Bakit hindi na lang hatiin sa dalawang paghahatid?', pero kung maliit ang site, mas malaki ang mawawala sa singil sa paghahatid.

Pagdating sa mga bagay tulad ng wire mesh at anchor pins, sa tingin ko mas mabuting ikabit na lahat nang sabay-sabay.

Sa kabilang banda, pagdating sa mabibigat o mararagul na mga bagay tulad ng rebar at semento, mas matipid na hatiin ang paghahatid sa dalawang bahagi, na ipapaliwanag ko mamaya.

Pero nitong mga araw na ito, talagang napakataas ng mga pamasahe…

Parang bumalik tayo sa mga araw na iyon nang kung hindi dumating ang mga kalakal sa susunod na paghahatid, ang bayad sa paghahatid lamang ay magiging isang sakuna…

Plasterer – Mga Materyales Natanggap

Pagpapakita ng mga patayong bar ng pampatibay sa pader na panustos | Pagpapatayo ng 18 metrong haba ng pader na panustos gamit ang 5 metrong haba ng mga bar ng pampatibay

Dito nagsisimula ang aktwal na gawain ng pagpupulong ng formwork. Una, sisimulan natin sa mga bakal na pampatibay para sa mga patayong biga (na umaabot sa buong haba ng formwork).

Ang site na kakausapin lang natin ay may saklaw na 18 metro, 5 metro ng mga bakal na pampatibay na D13, at mga lap joint na 520 milimetro, hindi ba?

1. Tukuyin ang bilang ng mga bar na pampatibay at ang mga lokasyon ng mga dugtong.

18 metro ÷ 5 metro = 3 piraso at may natitirang 3 metro

Sa madaling salita, 5 metro + 5 metro + 5 metro + 3 metro = 18 metro. Dahil pinagdugtong natin ang apat sa kanila,May tatlong kasukasuan.Iyon na.

Minsan may maling akala ang ilang tao dito, iniisip na, 'Apat ang tubo, kaya apat din ang kasukasuan.' Ang bilang ng mga kasukasuan ay isa nang mas mababa kaysa sa bilang ng mga tubo.

Nagkamali rin ako noong una, lol

2. Idagdag ang paglapag para sa dugtong

0.52 metro × 3 lokasyon = 1.56 metro

3. Kinakailangang haba para sa isang bar ng bakal na pampatibay (isang bar)

3 piraso na may sukat na 5 metro × 3 metro + 3 metro + 1.56 metro = 19.56 metro

4. Dahil ang frame 300 ay gumagamit ng apat na pampatibay na bar sa itaas at ibaba,

19.56 metro × 4 = 78.24 metro bawat girder

5. Kalkulahin ang bilang ng mga biga (bilang ng mga sanga)

Horizontal na haba ÷ pagitan ng formwork = saklaw 12 metro ÷ 2 metro = 6 na saklaw

Anim na pahabaan + isa = pitong biga

Ang trik ay magdagdag ng 1 sa span.

Katulad ng sa mga poste ng bakod, isang poste pa ang higit kaysa sa bilang ng mga puwang, hindi ba?

Kung makakalimutan mo ang '+1' na ito, kulang ka ng isang buong beam na puno ng mga bar para sa pagpapalakas.

6. Kabuuang pahabang pampatibay

7 sinag × 78.24 metro = 547.68 metro

547.68 metro × 0.995 kilo bawat metro = Mga 545 kilo

Ang yunit na masa ng D13, 0.995 kilo-gramo kada metro, ay ang nominal na halagang itinakda sa JIS G 3112 (Mga Bar ng Bakal para sa Pinatibay na Konkreto).

Ang mga bilang na ito ay maaaring sabihin nang may katiyakan.

Sa katunayan, ang D13 ay may nominal na diameter na 12.7 milimetro at nominal na lugar ng pahabàng-hiwa na 126.7 milimetro kuwadrado.

Pakitandaan na ang lap joint length na '40d' ang setting na ginamit sa halimbawang ito.

Sa praktika, maaaring itakda ng mga dokumento ng disenyo at mga espesipikasyon ang 30d o 35d, kaya mangyaring siguraduhing suriin ang mga ito.

Kung magbabago ito, mag-iiba nang malaki ang dami ng bakal na pampatibay.

Pagbubunyag ng mga bakal na pampatibay sa mga pahalang na biga ng formwork | Ang pamamaraan ay eksaktong pareho sa mga patayong biga

Ito ang mga pahalang na biga. Sa totoo lang, eksaktong pareho lang ito sa mga patayong biga, lol. Papalitan mo lang ang mga patayong at pahalang na numero.

Ang haba ay 12 metro, hindi ba?

12 metro ÷ 5 metro = 2 piraso at may natirang 2 metro → 5 metro + 5 metro + 2 metro = 12 metro,May dalawang kasukasuan.

0.52 metro × 2 lokasyon = 1.04 metro

2 piraso na 5 metro × 2 metro + 2 metro + 1.04 metro = 13.04 metro

13.04 metro × 4 = 52.16 metro bawat girder

Kabuuan na haba ÷ pagitan ng mga frame = bilang ng mga pagitan 18 metro ÷ 2 metro = 9 na pagitan 9 na talampas + 1 = 10 na biga

10 sinag × 52.16 metro = 521.6 metro

521.6 metro × 0.995 kilo bawat metro = Mga 519 na kilo

Kapag pinagsama ang mga patayong at pahalang na sinag,

545 kilo + 519 kilo = Mga 1,064 kilo

Sa kabuuang haba: 547.68 metro + 521.6 metro = 1,069.28 metro

Kung ibabago sa bilang ng haba, gamit ang karaniwang haba na 5 metro: 1,069.28 metro ÷ 5 metro = 213.9 → Dalawang daang labing-apat na bote

Sa nakaraang post (Bahagi 3), isinulat ko ang '1,064 kilograms ÷ 5 metres = 213 pieces', ngunit ito ay isang pagkakamali—hinati ko ang timbang sa haba. Ang tamang paraan ay hatiin ang kabuuang haba sa pamantayang haba. Na-recompute at naitama ko na ito ngayon. Paumanhin! lol

Kung ikaw ay isang bihasang propesyonal, sa tingin ko ayos lang na magpatupad ng rate ng pagkalugi batay sa hindi pantay-pantay na kondisyon ng lugar dito sa paghahatid ng mga kalakal.

Ito lang kasi ako,Maglalagay kami ng unang order para sa bakal na pampatibay ng mga frame ng bintana batay sa dami na ito pansamantala.

Simple lang ang dahilan: sa loob ng legal na balangkas, madali kang malugi kung mali ang pagtataya mo sa pagtaas at pagbaba. Ang paghahati nito sa dalawang hulog ay mas mura pa sa huli.

Tulad ng isinulat ko noong nakaraan, hanggang Agosto 2026, nangyari na ito nang isang beses!

Ang gastos sa pagdadala ng mga hilaw na materyales ay tumaas nang napakalaki kaya't wala nang paraan para lutasin ang problema.

Hayaan nating magkaroon ng bahagyang mas mataas kaysa karaniwan na dami ng nasayang.

Kalkulasyon ng Materyal

Pagkalkula ng Bilang ng mga Panel ng Formwork | Ang Ugnayan sa Pagitan ng Saklaw at Bilang ng mga Punto ng Pagtawid

Susunod ay ang bilang ng mga panel ng formwork para sa balangkas, na karaniwang tinatawag na mga formwork board.

Kanina, binigyan tayo ng mga bilang na 9 para sa patayong saklaw at 6 para sa pahalang na saklaw. Gagamitin natin ang mga ito kung ano sila.

Isang diagramang layout na naglalarawan ng ugnayan sa pagitan ng mga span at ng bilang ng mga sangandaan sa isang truss na estruktura.

Dapat ayon sa layout na ipinakita sa diagram sa itaas. (Huwag kang mag-alala tungkol sa oryentasyon, lol.)

  • Patayong balangkas: (Pahalang saklaw + 1) × Patayong saklaw = (6 + 1) × 9 = Animnapu't tatlong pahina
  • Horizontal na saklaw: (Vertikal na saklaw + 1) × Horizontal na saklaw = (9 + 1) × 6 = Animnapung pahina
  • Kabuuan = 123 na pahina(Hindi natin isasaalang-alang dito ang mga pagkalugi)

At narito ang dalawang pangunahing relasyon na gagamitin mo sa mahabang panahon.

  • (Horizontal na saklaw + 1) = Bilang ng mga tawiran(Sa pagkakataong ito: 7)
  • (Patayong saklaw + 1) = Bilang ng mga patayong pagitan(Sa pagkakataong ito: 10)

Ang bilang ng mga sanga na ito ay kakailanganin para sa mga susunod na pagkalkula na kinasasangkutan ng ankora at ng tubo ng paagusan.

Ang pagkalkula ng mga dami sa loob ng legal na balangkas ay sa huli nakasalalay rito.Ang produkto ng isang span at ang bilang ng mga tuktokNalulutas na nito ang lahat, nakikita mo.

Pangunahing Anchor, Katulong na Anchor, Tubong Paagusan | Lahat ay Matutukoy Mula sa Bilang ng mga Salapungan

Gagawa ko silang lahat nang sabay gamit ang bilang ng mga punto ng pagitan na nakuha kanina.

Katulong na angkla

Horizontal na saklaw × Bilang ng mga pantulong na angkla × Bilang ng mga patayong pagtawid = Bilang ng mga pantulong na angkla

Kung ang legal na limitasyon ay 300, katumbas iyon ng 3 rod bawat span, kaya 6 na span × 3 rod × 10 na sangandaan = 180 bote

Umihi sa tubo

Bilang ng pahalang na pagitan × Bilang ng patayong pagtawid = Bilang ng mga punto ng paagusan 6 na pagitan × 10 na pagtawid = Animnapung lokasyon

Kung ipagpapalagay na ang legal na limitasyon ay 300 at ang haba ay 0.35 metro bawat seksyon ng PVC pipe, 0.35 metro × 60 seksyon = 21 metro. 21 metro ÷ 4 metro (bawat PVC pipe) = 5.25 pipe = Anim na bote

Pangunahing Tagapagpresenta

Bilang ng patayong pagtawid × Bilang ng pahalang na pagtawid = Bilang ng pangunahing mga angkla 10 pagtawid × 7 pagtawid = pitumpung bote

Tungkol sa magaspang na antas ng pagkalugi, batay sa sarili kong karanasan,Mayroong bahagyang mas mababa sa 20 porsyento na mga pantulong na pin ng ankla, at ang bilang ng mga pangunahing ankla ay halos katumbas ng bilang ng mga punto ng pagitan na dinagdagan ng 20.Sapat na ang tingnan lang iyon.

Gayunpaman, tulad ng sa mga bakal na pampatibay na bar, ayos lang na ipadala ito sa ikalawang padala, basta't masusubaybayan natin ang progreso. (Pagkatapos ng lahat, maaari namang ipadala ang mga anchor sa pamamagitan ng courier!)

Paano natin mababawasan ang pag-aaksaya ng materyal?

Ganito ang kinapapalooban ng trabaho ng isang tagapamahala ng konstruksyon; maaaring payak lang ito, ngunit epektibong paraan ito upang matiyak na mahigpit na masusunod ang badyet.

Manggagawa sa Pag-spray ng Mortero

Dami ng mortero at buhangin | Isang tuwid na linya mula sa haba ng formwork hanggang sa bilang ng mga bag ng semento

Sa wakas ay lumipat na kami mula sa formwork at iba pang materyales patungo sa mortero.

Tatlo lang ang hakbang: 'kalkulahin ang kabuuang haba ng frame' → 'i-convert sa dami' → 'i-multiply sa komposisyon'.

Una, tungkol sa ratio ng halo: ang 1:4 na mortar ay karaniwang tinutukoy sa mga dokumento ng disenyo sa halos bawat bansa, prefektura, at munisipalidad.

Semento : Buhangin = 420 kilo : 1,680 kilo (bawat metro kubiko)

Sa tingin ko ay ganoon. Ang mahalagang punto ay alam natin na may 420 kilogramong semento sa bawat metro kubiko.

1. Tukuyin ang saklaw ng legal na balangkas

Dahil ang pagitan ng mga frame ay 2.0 metro at ang lapad ng bawat frame ay 0.3 metro, ang haba ng isang frame ay 2.0 − 0.3 = 1.7 metro.

  • Patayong mga panel: 63 × 1.7 metro = 107.1 metro
  • Patayong guhit: 60 × 1.7 metro = 102.0 metro
  • Mga interseksyon: 7 sa tabas × 10 sa taas = 70 na interseksyon × 0.3 metro = 21.0 metro

Kabuuan = 107.1 + 102.0 + 21.0 = 230.1 metro

Sa wakas, idinagdag ko na ang seksyon tungkol sa mga punto ng pagitan, ngunit hindi naman talaga mahalaga kung anong pagkakasunod-sunod mo ito gagawin.

Ito ay dahil maaaring baguhin ang mga order ng semento habang isinasagawa ang trabaho.

Mangyaring mag-ingat nang husto kapag humahawak sa mga trak ng handa-handa na kongkreto.

Ang ready-mix na kongkreto ay naging napakamahal nitong mga nakaraang araw kaya talagang gusto nating bawasan hangga't maaari ang pag-aaksaya ng materyal, hindi ba?!

2. I-convert sa dami

Haba ng frame sa labas × lapad ng frame × taas ng frame = dami ng mortero

230.1 metro × 0.3 metro × 0.3 metro = 20.71 kubikong metro

3. Bilang ng mga sako ng semento

20.71 kubikong metro × 420 kilo = 8,698 kilo 8,698 kilo ÷ 25 kilo bawat bag = 347.9 = 348 bag

Para sa mga trak ng handa-halong kongkreto, isaalang-alang ang kaunting pag-aaksaya sa unang 20.71 m³ o magdagdag na lang sa lugar ng trabaho.

4. Buhangin

Ang buhangin ay tuwiran. May bigat itong 1,680 kilo bawat metro kubiko, kaya,

20.71 kubiko metro × 1,680 kilo = 34,791 kilo = Mga 34.8 tonelada

Sa praktika, magiging maayos ka kung maglalaan ka ng 20 porsyentong pagtaas.

Ang totoo, hindi mo puwedeng ilagay lahat ng buhangin nang sabay-sabay.

Kahit na may malalaking tipper, dahil sa laki ng lugar ng imbakan, makatotohanan na makakaya lamang ang humigit-kumulang apat kada araw.

Kailangan mo lang makakuha ng magaspang na ideya at saka gawin ang huling pagsasaayos, kaya hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol dito.

Angulo ng pahinga

Bilang karagdagan, ang anggulo ng dalisdis sa buhangin sa itaas na larawan. Ito...Angulo ng pahingaiyan ang sabi nila.

Iyon ay tumutukoy sa anggulo ng isang dalisdis na kusang nagiging matatag kapag banayad na tinatambak ang mga pulbos o granula, hindi ba?

Kaya, aayusin ko ito, dahil medyo nagkamali ako sa pagkakabuo ng mga salita sa lumang post.

Noong panahong iyon, isinulat ko na 'ang anggulo kung saan ang isang dalisdis ay nasa bingit ng pagbagsak at hindi pagbagsak ay tinatawag na anggulo ng panloob na alitan', ngunit sa mahigpit na pagsasalita, hindi pareho ang anggulo ng pahinga at ang anggulo ng panloob na alitan.

  • Angulo ng panloob na alitan (φ)Isang konstantang lumalabas sa ekwasyon para sa shear strength ng lupa, τ = c + σ tanφ, na kumakatawan sa anggulo kung saan ang laki ng resistensiyang friksiyon ay tumataas nang proporsyonal sa normal na stress.
  • Lakas ng pandikit (c)Ang puwersang nagbubuklod sa mga partikulo ng lupa, anuman ang patayong puwersa.
  • Angulo ng pahingaAng anggulo ng dalisdis kung saan kusang humuhupa ang isang bunton ng butil-butil na materyal.

Karaniwang tinatanggap na sa mga materyales na halos walang pagkakadikit—tulad ng tuyong buhangin—ang anggulo ng pahinga ay halos katumbas ng anggulo ng panloob na pagkikiskisan; gayunpaman, sa mga lupang magkakaugnay, hindi sila magkatugma.

Ang τ = c + σ tanφ ay ang tinatawag na pamantayan ng pagkabigo ni Coulomb.

Higit pa rito, kapag ang burol ng buhangin ay ganap nang nababad sa tubig, ito ay guguho. Ang tungkulin ng mga estrukturang pananatili, gaya ng mga pader na gabion, ay tiyakin na ang dalisdis—na naging mas mabigat dahil sa pagsipsip ng tubig—ay nagpapanatili ng kinakailangang antas ng kaligtasan laban sa panlabas na puwersa.

Para sa sanggunian, ang 'Mga Alituntunin para sa Mga Gawaing Lupa: Mga Pagkakahakot at Pagpapatatag ng Dalisdis' (edisyong Heisei 21) ay nagtatakda ng mga salik ng kaligtasan na 1.2 para sa permanenteng gawain at 1.05 para sa pansamantalang gawain sa pagdidisenyo ng mga ground anchor at katulad na mga hakbang upang maiwasan ang mga landslide. Ang numerong '1.2' na madalas marinig sa site ay nagmula rito.

Pag-aautomat ng mga kalkulasyon sa Excel | Iwasan ang pag-uulit ng parehong kalkulasyon

Talagang medyo nakakapag-abala na mano-mano pa ang paggawa ng lahat ng kalkulasyong ito sa tuwing nagbabago ang site.

Nang inayos ko ito sa Excel, inorganisa ko ito nang ganoon na kapag inilagay ko ang lugar at ang karaniwang haba, karaniwan itong nagkakalkula ng resulta.

Doon, ginagamit nila ang AI para bumuo ng mga app.

Ilalabas ko ito bilang (Test) na bersyon pagkatapos kong magamit ito nang ilang sandali, kaya pakitiyaga muna kayo.

Tagaplaster

Tulad ng ipinapakita sa talahanayan sa itaas, ilagay ang lugar (halimbawa, 600) sa selula A1, at

Sel D3: = $A$1 * B3 * C3

Ito ay magbibigay sa iyo ng 'lugar × dami bawat metro kuwadrado × porsyento ng pag-aaksaya'. Ang susi ay ilagay ang A1 sa pagitan ng mga tandang dolyar upang gawing absolutong sanggunian ito. Tinitiyak nito na hindi lilipat ang selda ng lugar kapag kinopya mo ang pormula pababa.

Selda F3: = PAG-ABAW(D3 / E3, 0)

Para sa mga halagang nais mong pataasin ang bahaging desimal—tulad ng bilang ng mga kahon o mga item—gamitin ang function na ROUNDUP upang pataasin ang bahaging desimal.

Ang halagang 0 sa ikalawang argumento ay nangangahulugang bilugan sa 0 na decimal na digit.

Kung i-round off mo ito gamit ang function na ROUND, magiging 4 na kahon na lang ang 4.4 na kahon, at hindi sasapat ang iyong mga materyales.Bilang pangkalahatang tuntunin, lahat ng pagkalkula ng dami ay pinapabilog pataas.Iyon na.

Pinili kong huwag i-automate ang rate ng pagkalugi; sa halip, mano-mano ko itong inilalagay sa bawat pagkakataon batay sa aking sariling paghuhusga.

Ang mga pag-alon ng dalisdis, ang pagkakaroon o kawalan ng tubig-balon, at ang takdang panahon ng pagtatayo. Hindi masasaklaw ng mga pormulang matematikal ang mga salik na ito.

Pagkawala ng spray

Huwag tapusin ang mga order nang sabay-sabay | Ang pagbabawas ng basura ay tungkulin ng pamamahala sa konstruksyon

Sa wakas, ilang salita tungkol sa kung paano idagdag ang mga sangkap.

Ang mga dami na ipinakita hanggang ngayon ay, sa mahigpit na pagsasalita,Mga teoretikal na piguraIyon na.

Hindi pantay ang mismong dalisdis, may mga bukal, at maaaring makatagpo ka ng bato kapag nagsimula kang humukay.

Halos hindi pa nangyari na magkatugma ang disenyo at ang aktwal na site, lol.

Kaya't hinahati ko ang mga sangkap sa dalawang malalawak na kategorya.

Mga bagay na kasya nang sabay-sabay: Bakal na pampatibay, mga pin ng ankla, mga tubo ng paagusan → Mga bagay kung saan mababa ang presyo bawat yunit ngunit mas mataas ang gastos sa paghahatid. Ang anumang sobra ay maaaring gamitin sa susunod na site.

Mga bagay na hahatiin sa dalawang bahagiBaras na pampatibay, semento, buhangin → Mga mabigat at marakal na materyales. Punuin ng halos 80 porsyento sa unang paglagay, pagkatapos ay ayusin ang natitira habang nagpapatuloy ang trabaho.

Lalo itong totoo sa semento – kung may natira, tumitigas ito at kailangan mo na itong itapon.

Sa buhangin din, may pinakamalalang senaryo kung saan sinasakop nito ang lahat ng magagamit na espasyo sa imbakan at sa huli ay nagkakaroon ng gastos sa pagtatapon.

Sa huli, ang pagkalkula ng dami ng materyales para sa mga legal na balangkas ay hindi talaga isang 'kakayahang eksaktong-eksakto'. Gayunpaman, tuwang-tuwa pa rin ako kapag eksaktong-eksakto ang mga numero. Lalo na sa semento!!! lol

Magkaroon ng magaspang na ideya ng kabuuang larawan at maglaan ng puwang para sa mga pag-aayos mamaya.

Sa halip na masyadong mag-alala tungkol sa pag-a-round sa pinakamalapit na decimal na lugar, siguraduhing huwag kalimutang magdagdag ng '+1', huwag kalimutang mag-round up, at mag-iwan ng puwang para sa pangalawang order (kung maaari).

 

Sa totoo lang, ang pamamaraang pang-kalkula na inilarawan dito ay hindi lamang ang tama.

Maraming iba't ibang paraan ng paggawa ng mga bagay, at bawat kumpanya at indibidwal ay may kanya-kanyang pamamaraan.

Ang akin ay isang medyo magaspang at madaling paraan na inuuna ang kakayahang agad itong makuenta gamit ang kalkuladora.

Kung may nakakaalam ng mas magandang paraan, pakisabi sa akin lol

 

Magkita tayo mamaya.

Mga kaisipan sa cross-section ng isang manggagawa ng pinagspray na mortero | Pagsusuri

Mag-iwan ng komento

Gumagamit ang site na ito ng Akismet upang mabawasan ang spam. Alamin kung paano pinoproseso ang iyong datos ng komento.