Murskatun muuntaminen m3: sta tonneiksi. Murskeen laskeminen kuutiometreinä (m3)

Rakennusasteikosta riippumatta materiaalia valittaessa on otettava huomioon paitsi sen laatu, myös määrä. Erikseen myytävä materiaali ei herättää kysymyksiä. Mutta kun sinun on valittava irtorakenteet tai sora, ongelmat alkavat. Selvittääksesi kuinka monta tonnia kivimurskaa on yhdessä kuutiossa, sinun on tiedettävä tarkalleen sen ominaisuudet.

Mitkä murskatun kivin ominaisuudet vaikuttavat sen tilavuuteen?

Murskattua kiveä käytetään melko usein täyttömateriaalina betonimisen ja rakentamisen aikana jalkakäytävä. Tämä materiaali on murskattua kiveä. Tämän vuoksi sillä on heterogeeninen rakenne.

Tekijät, joilla on ratkaiseva merkitys kysymyksessä siitä, kuinka paljon rautiokuutiota voi painaa:

  • kivityyppi, jota käytetään tuotannossa;
  • jae;
  • veden imeytyminen;
  • hilseily.

Murskatun kivin paino riippuu voimakkaasti kivikiviä  josta se on valmistettu. Tämä ero näkyy selvästi esimerkissä: yhdessä kuutiossa 800 kg murskattua kiviä, jossa on tuffirakenne, ja jos materiaali on kuonaa tai marmoria, niin 1500 tonnia yhdessä kuutiossa.

Myös paino on erittäin riippuvainen hopea materiaali. Jotta voisit tehdä tarkkoja johtopäätöksiä tästä parametrista, sinun on tutkittava se huolellisesti. Kun murskattu kivi on muovia ja neulamaista, tämä tarkoittaa, että materiaalissa on huokosia, mutta kun se näyttää kuutiona, tämä osoittaa suurta tiheyttä. Joten jos suunnitellaan tiheää täyttöä, on parempi ottaa murskattua kiveä, jolla on vähäinen taipuisuus jopa 15%, mutta kun joudut tekemään "tyyny" perustukselle, käytetään onttoa materiaalia.

Toinen tärkeä massaa määrittelevä tekijä on veden imeytyminen. Mitä korkeampi materiaalin huokoisuus, sitä enemmän kosteutta se voi imeä, joskus sen sisällä oleva kosteus voi olla jopa 10%.

Materiaalijae suoraan vaikuttaa irtotiheyteen. Jos fraktio on 5–20 mm, niin tiheys on 1,36 t / m3. Ja murto-indeksin ollessa 40–70 mm, silloin tiheys on 1,32 t / m3. Tämä esimerkki osoittaa selvästi, kuinka tärkeä osuus on massan laskemisessa.

Menetelmät murskatun kivimäärän muuntamiseksi massaksi

Jos sinulla on kaikki tiedot, sinun on kerrottava tiheys täydellisyydellä. Esimerkiksi graniitin tiheys on 2600 kg / m3 ja sen huokostilavuus on 5 - 20 mm. Toisin sanoen tyhjyys on 43% ja täyteys 57%. Näiden tietojen (2600 x noin, 57) perusteella kuutiometrissä 1483 kg murskattua kiveä. Mutta kalkkimateriaalista, tämä luku on paljon pienempi - 1300 kg / m3, koska sen tiheys on 2280. Tämä on huolimatta tosiasiasta, että kaikki muut indikaattorit ovat ehdottoman identtisiä.

Laskeaksesi kuutioiden määrän rauniosävyssä, sinun on käytettävä ehdollista käännössuhde. On olemassa yksinkertainen kaava: V \u003d M / K, missä M on massa (tonnia), V on tilavuus (neliömetriä), K on kerroin. Alla on luettelo kertoimista:

graniittinen

  1. fraktio - 3 - 10 mm, K - 1,3 tn / m3;
  2. fraktio - 5 - 20 mm, K - 1,31 tonnia / m3;
  3. fraktio - 2–40 mm, K - 1,35 t / m3.

kvartsiitinsavitäyttömassat

  1. fraktio - 0–40 mm, K - 1,7 tn / m3.

Paisutettu savi

  1. fraktio - 10 - 20 mm, K - 0,45 tonnia / m3.

Marmorisirut

  1. fraktio - 3 - 10 mm, K - 1,48 tonnia / m3;
  2. fraktio - 3−25 mm, K - 1,49 t / m3.

Oletetaan, että sinun on laskettava kuinka monta kuutiota tonnia kohti kvartsiraunio  keskipitkällä fraktiolla. Otamme yllä olevat tiedot huomioon kaavan avulla. V \u003d 1 × 1,7 \u003d 1,7 m3. Muista ottaa huomioon, että tulos ei ole tarkka, koska kaikkiin edellä mainittuihin materiaalin ominaisuuksiin vaikuttavat kertoimeen.

alla luettelo on annettu, joka ilmaisee kaikkien juoksulajien likimääräisen painon (kg). Yhdessä kuutiossa:

Tarkin, mutta myös monimutkaisin ja aikaa vievin tapa on mitata kymmenen litran kauhalla. Sen tilavuus on 0,01 m³, mikä tarkoittaa, että yhden kuutiometrin tulisi olla 100 kauhaa.

Jos voidaan käyttää tarkkoja mittauksia likimääräiset indikaattorit. Yhdessä kuutiometrissä kalkkikiveä murskattu kivi sisältää 1400 kg, tiili - 1300 kg, graniitti - 1800 kg. Keskimääräinen luku on 1,4 tonnia.

Murskatulla kivillä voi olla täysin erilaisia \u200b\u200bfraktioita ja kokoja. Ja vaikka määrä täyttyy, tällaisia \u200b\u200bindikaattoreita pidetään perustasonä. Jotkut ominaisuudet on korostettu:

Imeytyminen on tärkein tekijä, jota ei voida sivuuttaa. Yhden kuution sävymäärän määrittämiseksi sinun on tiedettävä, mikä sora on. Se on myös otettava huomioon neula ja plastisuus. Itse asiassa kuution täyttö riippuu ennen kaikkea siitä, kuinka monta ”tietuetta” ja ”neulaa” on rodussa.

Esimerkiksi murskattu kivikuutio korkea tiivistymisaste. Mutta neuloilla ja levyillä varustetuissa kivissä tiheys on paljon pienempi johtuen tyhjiöistä huomattavissa määrin. Joten on parempi olla käyttämättä sitä betonipuristimena rakentamisen aikana. Koska se uhkaa useimpien rakennusmateriaalien suurta kulutusta. Joten tiheään täyttöyn käytetään pääasiassa murskattua kiviä, jolla on vähäinen palavuus (enintään 15%). Mutta kun on tarpeen tehdä vuodevaatteet tai “tyyny”, käytetään normaalia rodua, jossa on paljon tyhjiä ruokia. Ja tällaisen murskatun kivun heikkousindeksin tulisi olla noin 25-50%.

Veden imeytyminen on myös erittäin tärkeä parametri määritettäessä tonnimäärää yhdessä murskatun kivikuution määrässä. Jos tätä tekijää ei oteta huomioon laskiessaan, suuren virheen todennäköisyys on melko korkea. Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttaa veden imeytymiseen:

  1. Kivien erilainen huokoisuus.
  2. Erikokoiset fraktiot. Loppujen lopuksi pienillä fraktioilla on suurempi kokonaispinta-ala, ja vastaavasti niiden pinta pitää vettä paremmin. Eri materiaaleilla veden imeytyminen voi olla 10%. Jos tätä tosiseikkaa ei oteta huomioon, mittaukset ovat virheellisiä.

Kun olet määrittänyt kuinka monta tonnia on yhdessä kuutiossa, sinun ei pitäisi tilata niin paljon kuin lasket. Koska yksi veden imeytyminen voi nousta jopa 10%  sen kokonaismassasta, mutta sinun ei pitäisi edes puhua eheydestä ja murto-osasta. Joten ostaessasi sinun pitäisi tehdä 10 prosentin marginaali, parempi kuin 20. Ja on parempi tilata soraa ei kerralla, vaan osittain. Jotta ei päästä työn loppuun paljon jätettä.

Muinaisista ajoista lähtien kiviä pidettiin tärkeimpänä materiaalina erilaisten rakenteiden rakentamisessa. Ja tänään on täysin mahdotonta kuvitella ilman kivirakenteita. Rakennuksessa yhden tai toisen kivimateriaalin käyttö tapahtuu epäonnistumattomasti.

Se voi olla koristeellisena koristeena, rakennuksen kaiverrusobjektina ja epäilemättä materiaalina, joka yhdistää kaikki ratkaisujen komponentit rakenteen rakentamisen aikana. Haluaisin tarkentaa viimeistä kohtaa ja tiivistää sen sekä lisätä joitain tietoja toisen tyyppisistä kivirakennustuotteista - murskatusta kivistä.

Murskatun kivin ominaisuudet vaikuttavat sen tilavuuteen

Tämän tyyppisellä rakennuselementillä on monia toimintoja ja ominaisuuksia, jotka se suorittaa helposti rakentamisen aikana:



Ero erityyppisten murskattujen kivien välillä

Samanlaisuudestaan \u200b\u200bhuolimatta sora on myös jaettu tyyppeihin ja alalajeihin seuraavien ominaisuuksien ja tekijöiden mukaan:

  1. Viljakoostumus ja sen muoto.
  2. Murskatut kivijakeet.
  3. Kemialliset epäpuhtaudet.

Kiinnittäen huomiota kaikkiin kolmeen tekijään, jotka ovat murtaneet yhden tai toisen luokan kiviä, asiantuntijat jakavat sen:

  1. Graniitti murskattu kivi.
  2. Murskattu kivi sorasta.
  3. Kalkkikiveä.

Graniitti murskattu kivi  saadaan louhimalla se kaivoksessa tai luonnollisissa, keinotekoisissa louhoksissa. Koska graniittikerros on talletettu vuosituhansien ajan, tietyllä syvyydellä on suuri paksuus. Siksi, jotta kaivo voidaan viedä eteenpäin sisämaahan, on välttämätöntä heikentää tätä graniittikerrosta.

Räjäytettyjä lohkoja lähetetään edelleen murskaamista ja jakamista jakeiksi, joista myöhemmin saadaan murskattua kiveä. On huomionarvoista, että mitä pienempi murskatun graniitin osuus on, sitä kalliimpaa se maksaa, koska murskausprosessi vie tässä tapauksessa kauemmin.

soraa sora  Sitä saadaan myös murskaamalla louhoksia sekä jakamalla kivimuodostelmia. On huomionarvoista, että sorasora on lujuudeltaan paljon huonompi kuin graniittisora. Mutta soralla on etuja, esimerkiksi pieni radioaktiivisuuden tausta verrattuna murskattuun graniittiin.

Se saadaan murskaamalla kallion kalkkikivi kerros.

Tällaista murskattua kiviä pidetään vähemmän kestävänä ja helposti hajoavana, joten sen kustannukset ovat paljon alhaisemmat. Tämän tyyppistä murskattua kiviä käytetään pääasiassa tienrakennustöihin.

Kalkkikiven soran läsnäolo asfalttiliuoksessa heikentää merkittävästi sen ominaisuuksia ja tekee asfaltista täysin sopimatonta ajamiseen jonkin ajan kuluttua.

Lisäksi jokainen murskattu kivi on jaettu murskaus- tai murto-osaan. Jakeet jaetaan kokoihin 5 - 100 mm.

Joka kymmenen millimetriä muurahaiskiviä kohti on jo uusi jakso, jolla on uusi hintaluokka. On huomionarvoista, että tällaiset fraktiot määritetään julkaisussa GOST 8267-845 ja siten niiden viljakoostumus  on noudatettava hallituksen normeja.

Lisäksi on syytä huomata, että jokaisessa jakeessa on sallittu pienemmän tai suuremman jakeen läsnäolo. Mutta sisältötietoja säätelee myös GOST, ja niiden on vastattava 10% murskatun kivin kokonaismassan normista.

Murskeen lisäksi murskatun kivin raekoko voidaan jakaa tietyntyyppisiin muotoihin:

  1. Murskatun kuution muotoinen muoto voi olla joko 15 millimetriä tai 15-25 millimetriä.
      Kuutiomainen muoto ehdottaa murskatun kivin sisällyttämistä neulamaiseen ja lamellimuotoon. Tällainen kuutionmuotoisen murskatun kivin ominaisuus määräytyy myöhemmin suuremman tiheyden perusteella siitä tosiasiasta, että onteloita on tukossa muilla murskamuodoilla.
  2. Neulanmuotoinen murskattu muoto sisältää murskattua kiveä, jonka muoto on yksi pitkänomainen ja terävät tylsät reunat.  Tämän muodon mitat ovat 25 - 40 millimetriä. Tätä murskattua muotoa käytetään vain yrityksissä tai betonirakenteen valmistuksessa.
  3. Murskatun lamellimuodon muoto on litistetty kivi molemmilta puolilta.  Sen koot voivat olla aivan erilaisia. Tämän tyyppisellä murskakivellä on heikko lujuus ja sitä käytetään talonrakennuksessa. Se eroaa halvalla hintakategorialtaan.
  4. Murskattu kivi jaetaan muun muassa pakkaslujuusluokkaan.  Hänen asteikko vaihtelee välillä 1-5 pistettä. Tämä järjestelmä asennetaan kokeellisilla toimenpiteillä murskakivelle. Esimerkiksi graniittimurskalla on korkein pakkaskestävyysaste - viidennellä ja kalkkikivimurskalla, kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksiensa vuoksi, on ensimmäinen pakkaskestävyysaste.

Kuinka monta tonnia murskattua kiviä yhdessä kuutiossa?

Murskatun kivimäärän suhteen suhteen voidaan käyttää indikaattoreita, kuten kuutiometriä ja tonnia. Toimittajaa ei enää kiinnosta murskatun kivikappaleen painoluokka, vaan suurin osa. Tästä syystä, kun tilaat murskattua kiviä toimitettavaksi rakennuspaikalle, ilmoitetaan sen toimitusmäärä, ei massa. Voit mitata murskatun kivin painon erikoisvaa'illa.

On syytä huomata, että murskatun kiven massa samassa tilavuudessa - yksi kuutiometri, muuttuu jatkuvasti. Tämä ero riippuu siitä, mikä merkki tai murto on raunio.

Murskatun massan laskemisen helpottamiseksi käytetään erityistä indikaattoria - kasvukerrointa.

Jokaisella murskatun kivijakeen tyypillä sillä on erilainen indikaattori:

  1. Murskatun kivijakeen halkaisijaltaan 5-10 millimetriä - kerroin on 1,51 - 1,58.
  2. 25-30 millimetrin välillä - kerroin on 1,32.
  3. 25-60 millimetriä kohti - kerroin 1,35-1,38.
  4. Suurten kokojen kerroin on 1,38.

Näitä kertoimia tarvitaan murskatun massan tarkempaan laskemiseen. Tällaisen toimenpiteen suorittamiseksi on välttämätöntä tietää tuodun raunin määrä.

Laskentakaava:

Ton \u003d kuutiometriä murskattua kiviä * tämän murtokerroin

Kuutiometriä \u003d tonnia / fraktiokerroin

On selvää, että laskemalla yksi kuutiometri saadaan numero, joka on suurempi kuin yksi. Tämä on raunin massa.

Murskatun kivin painoon vaikuttavat ominaisuudet

Heterogeenisyydestään johtuen, murskattu kivi johtuu joistakin ominaisuuksista, jotka vaikuttavat sekä murskatun kivin kokoon että massaan.

Tämä viittaa seuraavaan parametriin, joka jokaisella murskatulla kivityypillä on:

  1. Painokategorian perusta  murskattu kivi on sen kiven tiheys, josta murskattu kivi uutettiin.
  2. Jakeen tyyppi ja tyyppi  murskatulla kivillä on suuri rooli tiheydessä ja massassa.
  3. Vedenpidätysvoi myös vaikuttaa raunioihin.
  4. Viljamuotoja annetun murskatun kivin muodolla (taipuisuudella) on ero tiheydessä ja massassa.

Jokainen näistä murskatun kivin parametreista vaikuttaa suoraan kivimateriaalin tiheyden massaominaisuuksiin ja siten sen massaan tietyssä tilavuudessa.

Murskattujen kuutioiden tonnien lukumäärän laskemismenetelmät

Siinä tapauksessa, että murskatun kiven massan laskemiseksi tietyssä tilavuudessa on kaikki tarvittavat parametrit, murskatun kiven tiheys on yksinkertaisesti tarpeen kertoa tilavuudella.

Esimerkiksi, jos murskatun kivin tiheys on 2600 kilogrammaa kuutiometriä kohden ja tyhjiö on välillä viidestä kahteenkymmeneen millimetriä, niin meillä on tyhjiö neljäkymmentäkolme prosenttia ja täytekyky vastaavasti viisikymmentäseitsemän prosenttia.

2600 kiloa metriä kohti kuutiometriä kohti * 0,57 \u003d 1483 kiloa.

Tämä tulos on murskatun kivin massa yhdessä kuutiometrissä. Murskatun kiven tiheys on huomattavasti pienempi ja on 1300 kiloa metriä kohti kuutiometriä kohden, mikä tarkoittaa myös sen massaa. Mutta on syytä huomata, että murskatun kiven massa on yhtä suuri kuin 220 kiloa samoilla tyhjyyden ja täyteyden indikaattoreilla.

Muuntamismenetelmät kuutiometreiksi

Laskennassa käytettävä kaava on:

v \u003d m / kjossa

v- tilavuus.

m- raunioiden massa.

k  - jaekerroin.

Mittausten tarkkuuteen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen

murskatun kiven massaa tai tilavuutta laskettaessa on muistettava, että saadut tulokset eivät ole lainkaan tarkkoja. Ne ovat lähellä luonnollista, mutta niillä ei ole ehdotonta arvoa. Murskatun kivin absoluuttisen massan tai tilavuuden laskeminen on mahdollista vain tuotannossa, jossa on erikoislaitteita.

Nykyaikaisessa rakentamisessa yksi pääkomponenteista on murskaus, joka saadaan murskaamalla eri rodut  kivi. Sementin ja hiekan lisäksi se kuuluu irtotavarana luokkaan. Toisin kuin pala (tiili, betonilohkoja  ja niin edelleen), laskea oikein tällaisten aineosien massa tilavuusyksikköä kohti on melko vaikeaa. Vastaus kysymykseen siitä, kuinka paljon soraa on 1 m3, voi olla, tietäen sen lajien erot, jotka vaikuttavat tilavuuden massaan, sekä niiden fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet. Graniitti, sora ja kalkkikivi sora erotetaan alkuperästä.

Keskeiset parametrit

  1. Tiheys kuvaa materiaalin lujuusastetta, sitä suurempi on sen arvo, sitä vahvempi se on. Graniittiraaka-aineiden osalta tämä indikaattori on 2 600 kg / m 3, soran - 2 400 kg / m 3, kalkkikiven - 1 800 - 2 600 kg / m 3.
  2. Tilavuuspaino  tarkoittaa lukua ottaen huomioon huokoset ja tyhjät alueet, koska murskattu kivi on rakenteeltaan heterogeeninen. Tästä syystä tilavuuspaino on hiukan erilainen kuin sen tiheys. Graniitissa se on 2 500 kg / m 3, sorassa - 2 200 kg / m 3, kalkkikivessä - 1 600 - 2 500 kg / m 3.
  3. Irtotavara on 1 m3 raaka-aineiden massa, ottaen huomioon etäisyys ja rakojen (tyhjiöt) rakeiden välillä. Graniitti- ja soralajikkeilla on sama arvo alueella 1300 - 1400 kg / m 3, ja kalkkikivellä - 1 200 - 1 300 kg / m 3.

Esitettyjen tietojen lisäksi kilogrammojen lukumäärää laskettaessa otetaan huomioon tyhjyyden ja täyteyden prosenttiosuus GOST: n tai valmistajan todistuksen mukaan.

Kuinka tehdä laskelma

Murskattua kiveä voidaan kutsua monitoimimateriaaliksi. Se voi olla betonilaastin osa tai toimia tyynynä kaivojen ja kaivojen järjestelyissä. Lisäksi murskattu kivi sopii hyvin erilaisten reittien koristeelliseen täyttämiseen.

Murskausten tilaaminen ja kuljetus

Raaka-ainetta ostettaessa ja kuljetettaessa sen kirjanpito tehdään kuutiometreinä. Suoraan käyttöprosessissa myös murskatun kivin tilavuus on meille tärkeämpi kuin sen paino:

  • Betoniliuosten formulaatio koostuu komponenttien tilavuusosuuksista eikä painosta;
  • Tyynyjen vahvistamiseen tai ratojen täyttöyn vetoisuus ei myöskään ole erityisen tärkeä;

Romupainon tuntemus on välttämätöntä kuljetustarkoituksiin. Lisäksi voi olla tarpeen laskea pohjaan kohdistuva kuorma betonilaastilla tai irtotavarana. Näihin tarkoituksiin myös rauniojen paino on tärkeä.

Painoon vaikuttavat tekijät

Määrittääksesi kuinka monta tonnia 1 M³ sorassa riittää ottamaan huomioon 2 päätekijää:

  • Materiaalin tyyppi. Graniitilla ja kalkkikivimurskeella, ceteris paribus, on merkittävä painoero. Vertailun vuoksi kuutiometri graniittimateriaalia on noin 1,5 tonnia ja kuutiometri kalkkikivi-soraa vain 1,3 tonnia. Kuona- ja marmorityyppiset murskatut kivit ovat raskaita, ja niiden paino on sama 1,5 tonnia kuutiometriä kohden. Kasa- ja tufivaihtoehdot ovat suhteellisen kevyet. Kuutiometri sellaista soraa painaa 0,8–1,1 tonnia.
  • Jakeen koko. Yleensä jakeen lisääntyessä havaitaan taipumus painon pudotukseen. Jos graniittimurska, jonka fraktio on enintään 5 mm, painaa 1,5 tonnia kuutiometriä kohden, samanlainen materiaali, mutta jakeella 5-20 mm painaa 1,37 tonnia.

Tiedot yhden tai toisen tyyppisen murskatun kivimassan vakiopainosta, jakeen koon huomioon ottaen, löytyvät helposti Internetin erityisistä taulukoista.

Lisätekijät

Tärkeimpien tekijöiden lisäksi muihin olosuhteisiin vaikuttaa, kuinka monta tonnia on murskattua kuutiometriä m3: ssä:

  • Veden imeytymiskerroin. Heijastaa murskatun kivin kykyä imeä vettä ja pitää se hiukkasten välisissä tyhjissä tiloissa. Mitä korkeampi tämä indikaattori on, sitä raskaampi murskaus on kiinteällä tilavuudella. Painon määrittämiseksi käytetään korjauskerrointa, jolla kerrotaan materiaalin vakiopaino. Kerroinarvo materiaalin korkeassa kosteudessa voi olla 1,1 - 1,2, mikä antaa merkittävän painon nousun.
  • Hilseily. Se, kuinka paljon 1 m3 soraa painaa, riippuu hiukkasten muodosta. Tämä indikaattori vaikuttaa tyhjiöiden muodostumiseen hiukkasten välillä. Mitä enemmän tyhjiä, sitä vähemmän painoa. Neula- ja lamellihiukkaset muodostavat suhteellisen suuren määrän tyhjiä osia, kun taas ristikkohiukkaset tarjoavat suurimman tiivistyksen. Murskatun kivin käytön tarkoituksesta riippuen, erilainen liekki voi olla optimaalinen: esimerkiksi ratkaisuille tiheämpi muurahaiskivi on parempi ja tyynyille sopii vähemmän tiheä.