
Assez de place pour la fabrication est galement une considration importante, particulirement du ct ascendant. Rendez lĠemplacement assez grand ainsi la salet et les roches ne tomberont pas dans lĠarmature en acier. Les gravats emptrs dans la structure sont un problme viter pendant la construction.
La zone compose de la terre excave est un bon endroit pour la fin de la voie dĠaccs et pour stockage des matriaux. Si cĠest une grand rservoir et la terre excave est un tas tres important, il ya un fort danger endommagement pendant une anne dĠinondation. Pour eviter le problme, compactez cette terre pour assurer stabiut et sret.
The following example is for a tank of sixty cubic meters; height is 2.13 meters.
ır2(2.13) = 60 cubic meters (sixty thousand liters)
r2 = 60 cubic meters Ö (2.13 x 3.14) = 8.971 m2
r = radius = 3 meters
2r = diameter = d = 6 meters
Sixty cubic meters is used in this example because many ferrocement tanks have been Soixante mtres cubes est employ dans cet exemple parce que beaucoup de rservoirs de ferrociment ont t construits de cette taille et il nĠy a eu aucun problme, mme aprs vingt-cinq trente ans. Les rservoirs de cet ge dans la categorie 200 400 metre cube nĠont montr de mme aucun problme. Il est lgrement plus difficile de construire deux cents mtre cubes. 400 mtres cubes est le commencement dĠune projet de construction beaucoup plus lourd.
ıd = 3.14 x 6 meters = circonfrence = 1884 centimters.
La pression sur un centimtre carr (kg/cm2) = la profondeur de 2,13 mtres = 0,213 kilogramme par centimtre carr
Ceci signifie quĠil y a 0,213 kilogramme de pression extrieure sur une zone dĠun centimtre au fond du mur de rservoir. Puisque le mur est de 1884 centimtres autour, toute la force vers lĠextrieur sur centimtre infrieur de mur est de 0,213 x 1884 = 401 kilogrammes.
La prochaine tape est de dterminer la force du mur car elle rsiste cette pression extrieure. Le pltre ciment est seulement considr comme impermabilisant pour lĠacier pour ce calcul. On assume que toute la force est dans lĠacier. Ajoutez les rives horizontales du fil soud et des barres qui encerclent le tanque. Comptez le fil soud et les barres de renforcement sparment puisquĠils sont de diffrentes forces dĠacier. Le renforcement de lĠacier est de 3515 kilogrammes de rsistance la traction par centimtre carr et le fil soud est 6328kg/cm2.
Il y a cinq fils horizontaux et deux barres de renforcement dans les premiers trente centimtres en partant du plancher. Ignorez le fil soud et pli qui monte et sort du plancher parce quĠil emerge a des angles differents. Le fil soud standard est un fil de dix mesures sur 7,5 centimtres carres. Le fil de Dix mesures est dĠun diamtre de 0,356 centimtre
ır2 = 0,1 centimtre carr dĠacier x cinq fils = 0,5 centimtre carr. Multipliez ceci par 6328 kilogrammes par centimtre carr = 3164 kilogrammes de rsistance la traction dans les 30 centimtres de mur du fond. Divisez par 30 pour calculer la force soude de fil en centimtre moyen de mur. 3164 Ö 30 = 105 kilogrammes, en moyenne, de rsistance la traction soude horizontale de fil par centimtre vertical moyen de mur.
Le mme calcul est fait pour deux encerclement horizontaux de barre #4 (1,25 centimtre).
ır2 multipli par 2 multipli par 3515 kilogrammes de rsistance la traction par centimtre carr = 7030 kilogrammes de rsistance la traction dans la barre de renforcement, des 30 centimtres de mur. Divisez par 30 pour trouver la force moyenne dĠun centimtre de mur. 7030 Ö 30 = 234.
La force totale en acier du mur est de 234 + 105 kilogrammes = 339 kilogrammes de rsistance la traction dans lĠacier. Il y a une barre #4 additionnelle dans la clef de plancher--mur qui apporte le chiffre en acier de force 456 kilogrammes.
LĠtape finale en comparant la rsistance la traction en acier la force de lĠeau est de tracer un cercle et de le diviser comme dcrit ci-dessous.

Imaginez toute la force de lĠeau comme concentre dans une direction le long de la flche B. Le petit cercle A est une ancre. La flche B tire avec une force de 401 kilogrammes, qui est toute la force extrieure de lĠeau sur le premier centimtre infrieur du mur (calcul ci-dessus).
Imaginez aprs que le mur de rservoir est infiniment fort sauf o la ligne CD coupe le rservoir dans la moiti. Aux points C et D le mur est la rsistance la traction des calculs en acier ; 456 kilogrammes C et 456 kilogrammes la force en acier de mur da D. Le total que lĠeau doit casser est ainsi de 912 kilogrammes. La rsistance la traction en acier divise par la force de lĠeau est 912 Ö 401 = 2,3 ; lĠacier de mur est 2,3 fois plus fort que la force de lĠeau.
Note 1: Le fil soud sortant du plancher ajoute assez pour apporter le chiffre en acier de force presque 2,5 fois plus fort que la force de lĠeau, supposant que tous les fils sont 45 degrs.
Note 2 : Pour vous donner une ide quel point le ferrociment est fort pour des structures autres que des rservoirs. Inversez la flche B; poussez au lieu de tirez. Le ferrociment bien trait a facilement 550 kilogrammes de force de compression par centimtre carr. Si une ossature est de huit centimtres dĠpaisseur, les points C et D ajouteraient 8800 kilogrammes aux 912 kilogrammes de force en acier. La flche B doit pousser avec une force superieure a 9700 kilos pour craser un arc dĠun centimtre de largeur de ferrociment, aux points C et D.
Plancher ou toit = ır2 = ı32 = 28.26 m2
Mur = 2ır(hauteur) = 2ı(3)(2) = 37.5 m2
Toit : LĠacier du toit sĠtend le long du mur et le toit est aussi un arc.
Plancher : Pour estimer lĠacier de plancher ajoutez dix pour cent pour la perte et dix pour cent pour lĠacier qui se sĠtend au-del de la ligne de circonfrence avant sa courbure en position verticale.
Le rsultat est (1.2)ır2 = le calcul de surface du sol pour lĠacier. Ajoutez un peu plus pour lĠarc de toit et utilisez (1.25)ır2 = le calcul de surface du toit pour lĠacier.
le calcul de surface du toit pour lĠacier multiplie par 2 (deux couches de fil soud) = 56.5 m2. Multipliez ce chiffre par les facteurs discuts prcdemment. 56,5(1,2) (plancher) + 56,5(1,25) (toit) = 138.4 Ċ 138m2 de fil soud dans le toit et le plancher. Concluez le calcul soud de fil en ajoutant le mur.
Concluez le calcul soud de fil en ajoutant le mur.
Il y a deux couches de fil soud dans le mur. 37,5m2 multipli par deux = 75m2. Ajoutez 10 m2 pour les chevauchements et la perte de fil = 85 m2.
Le total pour le fil soud est 138m2 pour le toit et le plancher plus 85m2 pour le mur = 223 m2 of welded wire. de fil soud. Le prix du fil soud par m2 multipli par 223 m2 = cot total de fil soud.
Le calcul des barres de renforcement dpend de lĠespacement choisi entre les barres et la longueur dĠune barre standard. Le chapitre deux utilise un espace de 30 45 centimtres. Six mtres sont utiliss plus loin dans ce livre comme une longueur standard. La mthode utilise pour calculer lĠacier renforc est de visualiser un carr gal a la longueur standard dĠacier renforc. Dans cet exemple cĠest un carr de six mtres avec une aire de 36m2.
Dix-neuf barres cret un espacement de 33.33 centimtres sur six mtres. Cela gale un total de trente-huit barres. Divisez 38 barres par by 36 m2 = 1,05 barre dĠacier de renforcement par m2. Ajoutez dix pour cent pour les dchets et les chevauchements et il y a 1,15 barre par m2.
28.26m2 (toit) + 28.26m2 (plancher) + 37.5m2 (mur) = 94m2 (total).
1,15 barre/m2 sĠest multipli par 94m2 = 108 barres dĠacier renforce avec un espacement de 33,33 centimtres.
Ce calcul 45 un espace de centimtre entre les barres est de 6 m diviss par 45 centimtres, plus une barre = 14,33 barres. Multipliez-le par deux pour le total des barres = 28,66. Divisez par 36m2 = .79 barre/m2. Ajoutez dix pour cent = 0,9 barre/m2. Multipliez-vous par la surface totale (94m2) et les gales requises 85 de barres de renforcement.
Multipliez le prix dĠune barre en acier de renforcement par le nombre de barres pour calculer cot total des barres dĠacier.
Le mtal tir pour lĠintrieur du toit et du mur est la surface du mur plus celle du toit multiplis par leurs facteurs dĠutilisation. 28,26(1,25) (toit) + 37,5(1,1) (mur) = 76,5 m2.
Le bton mieux est estim l'paisseur de 7,75 centimtres multiplie par la surface totale plus approximativement cinq pour cent pour la perte. Le plancher est estim sparment et d'abord fait.
Le bton est le mieux valu avec une paisseur de 7,75 centimtres multiplie par lĠaire totale plus approximativement cinq pour cent pour les dchets. Le plancher est valu sparment et il est fait en premier. Un petit volume pour le joint entre le mur et le plancher est ajout lĠvaluation du plancher. 28,26 m2 (surface au sol) multiplie de 0,0775 m (paisseur) multiplie par 1,20 = 2,60 m3.
Le toit et le mur sont (28,26 m2 + 37,5 m2)(0,0775)(1,05) = 5,35 m3.
Rsum (rservoir de 60 m3:
Fil Soud......................223 m2
Mtal tir......................76,5 m2
Fil soud mince..............40 m2
Grillage (toit).................30 m2
Barres de renforcement....85 to 108
Bton :
plancher.........................2,6 m3
toit et mur....................5,35 m3
Autres matriaux :
Liens mtalliques........................2 - 3 rolls
Etanchit (pour lĠintrieur) :
Ciment/pte dĠtanchit...........70 - 100 kg
colle...............................12 - 16 l
Anneaux.......................3 - 5 kg
Plomberie
Charnire et verrou
Pigments colors, pte dĠtanchit, colle (si lĠextrieur doit tre color).