Kalkulator Rur Szalunkowych (Sonotube) Logo
Kalkulator Rur Szalunkowych (Sonotube)

Kalkulator Sonotube

Oblicz dokładną objętość betonu i liczbę worków potrzebnych do twoich form Sonotube. Natychmiast znajdź wymagane stopy sześcienne, jardy sześcienne i szacowane worki 60lb/80lb dla dowolnego rozmiaru rury.

Wymagana Objętość Betonu

XX.XX cubic ft

Stopy Sześcienne

YY.YY cubic yd

Jardy Sześcienne

Całkowita Liczba Potrzebnych Worków

NN (80lb mix)

(mieszanka 80lb) (ok.)

MM (60lb mix)

(mieszanka 60lb) (ok.)

Jak Obliczyć Zapotrzebowanie na Beton Sonotube

1

Wybierz Tryb Obliczeń:

Użyj Podstawowy do szybkich szacunków objętości lub Zaawansowany, aby uwzględnić wyporność zbrojenia, zapewniając precyzyjne zamówienie betonu.

2

Wprowadź Wymiary Rury:

Wprowadź średnicę (szerokość) i wysokość formy Sonotube. Przełączaj między jednostkami imperialnymi (cale/stopy) a metrycznymi w razie potrzeby.

3

Uwzględnij Zbrojenie (Zaawansowany):

Jeśli wzmacniasz kolumnę, wprowadź liczbę i grubość prętów zbrojeniowych. Kalkulator odejmuje tę objętość, aby zapobiec nadmiernemu zamawianiu.

4

Zobacz Objętość i Liczbę Worków:

Natychmiast zobacz całkowite wymagane stopy/jardy sześcienne i dokładną liczbę worków gotowej mieszanki betonowej 60lb lub 80lb do zakupu.

Formuła Betonu Sonotube

Zrozumienie matematyki zapobiega zamawianiu zbyt małej ilości betonu. Poniżej znajduje się standardowy wzór na objętość cylindra używany do obliczania wymagań dotyczących stóp sześciennych i worków dla twoich fundamentów.

Wzór na Objętość Cylindra

Objętość = π × Promień2 × Wysokość
  • 1 π (Pi): Około 3,14159.
  • 2 Promień (r): Średnica Sonotube podzielona przez 2 (zazwyczaj przeliczona na stopy).
  • 3 Wysokość (h): Całkowita głębokość lub długość betonowej kolumny.

Wydajność Worków Betonu

Po obliczeniu objętości, podziel ją przez "Wydajność" mieszanki betonowej, aby znaleźć liczbę potrzebnych worków. Standardowe wydajności gotowych mieszanek to:

Waga Worka Przybliżona Wydajność
Worek 80lb 0.60 stopy sześcienne
Worek 60lb 0.45 stopy sześcienne
Worek 50lb 0.37 stopy sześcienne

*Uwaga: Zawsze zaokrąglaj w górę do najbliższego całego worka, aby uwzględnić straty.

Przykład Obliczeń (Rura 12")

Jeśli masz Sonotube o 12" Średnica i 4' Wysokość:

1. Znajdź Promień w Stopach: 12" = 1 foot diameter -> 0.5 ft radius.
2. Oblicz Objętość: 3.14159 × (0.5)2 × 4 = 3.14 stopy sześcienne.
3. Oblicz Worki (80lb): 3.14 / 0.60 = 5.23 bags.
Musiałbyś kupić 6 worki (zaokrąglając w górę), aby wypełnić tę formę.

Szybkie Odniesienie: Worki na Stopę Wysokości

Użyj tej tabeli, aby oszacować objętość betonu i liczbę worków na stopę bieżącą. Pomocne przy szybkim planowaniu standardowych rozmiarów Sonotube.

Rozmiar Rury (Śred.) Objętość na Stopę Worki 80lb / stopę Worki 60lb / stopę
6" 0.20 ft³ 0.33 0.44
8" 0.35 ft³ 0.60 0.80
10" 0.55 ft³ 0.92 1.20
12" 0.79 ft³ 1.30 1.75
14" 1.07 ft³ 1.80 2.40
16" 1.40 ft³ 2.35 3.10
18" 1.77 ft³ 2.95 3.90
24" 3.14 ft³ 5.25 7.00

Wybór odpowiedniego rozmiaru Sonotube

Lekkie Warunki

6" - 10"

Diameter

Idealne do słupków ogrodzeniowych, skrzynek pocztowych i małych fundamentów tarasowych. 8-calowa rura Sonotube to ulubiony wybór właścicieli domów do projektów ogrodowych DIY.

Najpopularniejsze

12" - 14"

Medium Duty

Standardowy rozmiar dla tarasów mieszkalnych, kolumn dachowych i słupów gospodarczych. 12-calowa rura szalunkowa oferuje znaczną nośność dla większości przybudówek domowych.

Ciężkie Warunki

16" - 24"

Diameter

Stosowane do dużych fundamentów palowych, podstaw oświetlenia komercyjnego i masywnych kolumn konstrukcyjnych. Większe średnice wymagają znacznej ilości betonu, ale wytrzymują ogromne obciążenia.

Logika Inżynieryjna

Zrozumienie nośności rur Sonotube

Ciężar, jaki może utrzymać kolumna Sonotube, zależy głównie od średnicy oraz wytrzymałości betonu na ściskanie (PSI).

*Zawsze konsultuj się z inżynierem konstruktorem w celu uzyskania dokładnych obliczeń obciążeń odpowiednich dla konkretnych warunków glebowych i przepisów budowlanych.

Podstawowy wzór na obciążenie:

Powierzchnia (in²) × Wytrzymałość betonu (PSI) = Teoretyczne obciążenie (lbs)

Na przykład, 12-calowa kolumna (powierzchnia ≈ 113 cali kw.) zalana betonem o wytrzymałości 3000 PSI może teoretycznie utrzymać znaczne obciążenia konstrukcyjne, przy czym zawsze należy stosować współczynniki bezpieczeństwa.

Pro-wskazówki dotyczące instalacji Sonotube

Wykop i Przygotowanie

Wykonaj wykop poniżej linii przemarzania, zazwyczaj na głębokość 36-48 cali, aby zapobiec wysadzinom mrozowym. Dodaj 6-calową warstwę żwiru dla właściwego drenażu.

1

Ustawienie i Poziomowanie

Umieść rurę w otworze i upewnij się, że jest idealnie w pionie. Obsyp podstawę ziemią, aby zablokować ją w odpowiedniej pozycji przed zalaniem.

2

Wylewanie i Wibrowanie

Wypełniaj rurę betonem warstwami po 1 stopie. Użyj łopaty lub wibratora mechanicznego, aby usunąć pęcherzyki powietrza i zapobiec powstawaniu raków (pustek) na gotowej powierzchni.

3

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest kalkulator rur szalunkowych (Sonotube)?
„Kalkulator Sonotube” (lub „kalkulator objętości rury szalunkowej”) to narzędzie służące do określania dokładnej objętości „betonu do rur szalunkowych” potrzebnego do form cylindrycznych. Działa jako precyzyjny „kalkulator cementu Sonotube”, zapewniając, że nie przepłacisz za materiały, obliczając dokładną wymaganą liczbę jardów sześciennych (lub metrów sześciennych).
Ile worków cementu potrzebuję do mojego projektu?
Nasza funkcja „kalkulator worków Sonotube” została zaprojektowana specjalnie dla tej potrzeby. Działa jak „kalkulator cementu”, który przelicza całkowitą objętość na dokładną liczbę wymaganych worków gotowej mieszanki 60 lb lub 80 lb (ok. 25-40 kg), oszczędzając Ci ręcznego liczenia.
Ile waży wypełniona rura szalunkowa Sonotube?
Beton jest ciężki. Nasza funkcja „kalkulator wagi rury” szacuje całkowite obciążenie, mnożąc objętość z „kalkulatora betonu Sonotube” przez gęstość mokrego betonu (zwykle około 2400 kg/m³), pomagając w planowaniu wsparcia strukturalnego.
Czy mogę wykonać obliczenia dla wielu stóp fundamentowych jednocześnie?
Oczywiście! Nasz „kalkulator Sonotube” sumuje całkowitą objętość dla wielu kolumn. Jest to niezbędne w przypadku dużych projektów, w których potrzebujesz skumulowanego wyniku „kalkulatora cementu” dla całego fundamentu.
Czy ten kalkulator mierzy objętość czy stopy kwadratowe?
Podczas gdy podstawową funkcją jest „kalkulator objętości rury szalunkowej” (mierzenie przestrzeni 3D dla betonu), „kalkulator Sonotube” może również podać pole przekroju poprzecznego w „stopach kwadratowych”, co jest przydatne do określenia śladu na gruncie.
Ile worków betonu potrzebuję na 8-calową rurę Sonotube?
Dokładna liczba zależy od wysokości. Jednak użycie funkcji „kalkulator worków Sonotube” to najszybszy sposób, aby to ustalić dla konkretnych rozmiarów, takich jak 8, 10 lub 12 cali. Automatycznie przelicza wyniki „kalkulatora objętości rury” na konkretną liczbę potrzebnych worków.
W jakich rozmiarach występują rury Sonotube?
Standardowe dane wejściowe dla „kalkulatora Sonotube” zazwyczaj obejmują średnice od 6 do 36 cali. Wybór odpowiedniego rozmiaru jest kluczowy, ponieważ wpływa bezpośrednio na wynik objętości z „kalkulatora betonu” i nośność strukturalną.
Czy powinienem użyć betonu w workach czy gotowej mieszanki z gruszki?
Zależy to od całkowitej objętości. Jeśli wynik „kalkulatora worków” pokazuje, że potrzebujesz mniej niż 30 worków, gotowa mieszanka w workach jest zwykle tańsza. Jeśli „kalkulator betonu Sonotube” pokazuje zapotrzebowanie powyżej 1 jarda sześciennego, zamówienie betonomieszarki jest często bardziej wydajne.
Ile dodatkowego betonu powinienem zamówić?
Podczas korzystania z „kalkulatora betonu Sonotube” najlepszą praktyką jest dodanie 5-10% do całkowitej objętości. Uwzględnia to rozlanie, nierówne podłoże lub lekkie wygięcie rury, zapewniając, że nie zabraknie materiału w oparciu o ścisłe liczby „kalkulatora objętości”.
Jak przyciąć rurę Sonotube na wymiar?
Chociaż „kalkulator Sonotube” pomaga zaplanować wysokość, często kupujesz standardowe długości. Możesz je łatwo przyciąć piłą ręczną lub tarczową. Upewnij się, że tniesz prosto, aby obliczenia powierzchni podstawy pozostały dokładne dla poziomu.