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Chapitre I: PrŽparation de lĠemplacement et calculs

Soixante mtres cubes

LĠeau est lourde. Soyez sžr de placer le rŽservoir sur la terre pleine. Coupez dans la terre place pour que le rŽservoir entier se reposer sur la terre pleine surtout si la tanque va tre sur une c™te. Le sol excavŽ nĠest pas bon pour un emplacement de rŽservoir parce quĠil bougera avec temps. Les citernes de ferrociment pour lĠeau durent pendant des dŽcennies et la terre stable est importante.

Assez de place pour la fabrication est Žgalement une considŽration importante, particulirement du c™tŽ ascendant. Rendez lĠemplacement assez grand ainsi la saletŽ et les roches ne tomberont pas dans lĠarmature en acier. Les gravats emptrŽs dans la structure sont un problme ˆ Žviter pendant la construction.

La zone composŽe de la terre excavŽe est un bon endroit pour la fin de la voie dĠaccs et pour stockage des matŽriaux. Si cĠest une grand rŽservoir et la terre excavŽe est un tas tres important, il ya un fort danger endommagement pendant une annŽe dĠinondation. Pour eviter le problŽme, compactez cette terre pour assurer stabiutŽ et sžretŽ.

Volume Calculations:

ır2h = volume (where ı = 3.14, r = radius, and h = height)

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 mtres cubes est employŽ dans cet exemple parce que beaucoup de rŽservoirs de ferrociment ont ŽtŽ construits de cette taille et il nĠy a eu aucun problme, mme aprs vingt-cinq ˆ trente ans. Les rŽservoirs de cet ‰ge dans la categorie 200 ˆ 400 metre cube nĠont montrŽ de mme aucun problme. Il est lŽgrement plus difficile de construire deux cents mtre cubes. 400 mtres cubes est le commencement dĠune projet de construction beaucoup plus lourd.

Calculs de force:

Convertissez la profondeur en pression, mesurŽe en grammes par centimtre carrŽ et calculez la circonfŽrence en centimtres.

ıd = 3.14 x 6 meters = circonfŽrence = 1884 centimters.

La pression sur un centimtre carrŽ (kg/cm2) = la profondeur de 2,13 mtres = 0,213 kilogramme par centimtre carrŽ

Ceci signifie quĠil y a 0,213 kilogramme de pression extŽrieure sur une zone dĠun centimtre au fond du mur de rŽservoir. Puisque le mur est de 1884 centimtres autour, toute la force vers lĠextŽrieur sur centimtre infŽrieur de mur est de 0,213 x 1884 = 401 kilogrammes.

La prochaine Žtape est de dŽterminer la force du mur car elle rŽsiste ˆ cette pression extŽrieure. Le pl‰tre cimentŽ est seulement considŽrŽ comme impermŽabilisant pour lĠacier pour ce calcul. On assume que toute la force est dans lĠacier. Ajoutez les rives horizontales du fil soudŽ et des barres qui encerclent le tanque. Comptez le fil soudŽ et les barres de renforcement sŽparŽment puisquĠils sont de diffŽrentes forces dĠacier. Le renforcement de lĠacier est de 3515 kilogrammes de rŽsistance ˆ la traction par centimtre carrŽ et le fil soudŽ est 6328kg/cm2.

Il y a cinq fils horizontaux et deux barres de renforcement dans les premiers trente centimtres en partant du plancher. Ignorez le fil soudŽ et pliŽ qui monte et sort du plancher parce quĠil emerge a des angles differents. Le fil soudŽ standard est un fil de dix mesures sur 7,5 centimtres carres. Le fil de Dix mesures est dĠun diamtre de 0,356 centimtre

ır2 = 0,1 centimtre carrŽ dĠacier x cinq fils = 0,5 centimtre carrŽ. Multipliez ceci par 6328 kilogrammes par centimtre carrŽ = 3164 kilogrammes de rŽsistance ˆ la traction dans les 30 centimtres de mur du fond. Divisez par 30 pour calculer la force soudŽe de fil en centimtre moyen de mur. 3164 Ö 30 = 105 kilogrammes, en moyenne, de rŽsistance ˆ la traction soudŽe horizontale de fil par centimtre vertical moyen de mur.

Le mme calcul est fait pour deux encerclement horizontaux de barre #4 (1,25 centimtre).

ır2 multipliŽ par 2 multipliŽ par 3515 kilogrammes de rŽsistance ˆ la traction par centimtre carrŽ = 7030 kilogrammes de rŽsistance ˆ la traction dans la barre de renforcement, des 30 centimtres de mur. Divisez par 30 pour trouver la force moyenne dĠun centimtre de mur. 7030 Ö 30 = 234.

La force totale en acier du mur est de 234 + 105 kilogrammes = 339 kilogrammes de rŽsistance ˆ la traction dans lĠacier. Il y a une barre #4 additionnelle dans la clef de plancher-ˆ-mur qui apporte le chiffre en acier de force ˆ 456 kilogrammes.

LĠŽtape finale en comparant la rŽsistance ˆ la traction en acier ˆ la force de lĠeau est de tracer un cercle et de le diviser comme dŽcrit ci-dessous.

Imaginez toute la force de lĠeau comme concentrŽe dans une direction le long de la flche B. Le petit cercle A est une ancre. La flche B tire avec une force de 401 kilogrammes, qui est toute la force extŽrieure de lĠeau sur le premier centimtre infŽrieur du mur (calculŽ ci-dessus).

Imaginez aprs que le mur de rŽservoir est infiniment fort sauf o la ligne CD coupe le rŽservoir dans la moitiŽ. Aux points C et D le mur est la rŽsistance ˆ la traction des calculs en acier ; 456 kilogrammes ˆ C et 456 kilogrammes ˆ la force en acier de mur da D. Le total que lĠeau doit casser est ainsi de 912 kilogrammes. La rŽsistance ˆ la traction en acier divisŽe 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 soudŽ 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 ˆ 45 degrŽs.

Note 2 : Pour vous donner une idŽe ˆ quel point le ferrociment est fort pour des structures autres que des rŽservoirs. Inversez la flche B; poussez au lieu de tirez. Le ferrociment bien traitŽ a facilement 550 kilogrammes de force de compression par centimtre carrŽ. Si une ossature est de huit centimtres dĠŽpaisseur, les points C et D ajouteraient 8800 kilogrammes aux 912 kilogrammes de force en acier. La flche B doit pousser avec une force superieure a 9700 kilos pour Žcraser un arc dĠun centimtre de largeur de ferrociment, aux points C et D.

Analyse du cožt :

Calculs de superficie pour le rŽservoir 60m3 :

Plancher ou toit = ır2 = ı32 = 28.26 m2

Mur = 2ır(hauteur) = 2ı(3)(2) = 37.5 m2

Toit : LĠacier du toit sĠŽtend 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 sĠŽtend au-delˆ de la ligne de circonfŽrence avant sa courbure en position verticale.

Le rŽsultat 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 multipliŽe par 2 (deux couches de fil soudŽ) = 56.5 m2. Multipliez ce chiffre par les facteurs discutŽs prŽcŽdemment. 56,5(1,2) (plancher) + 56,5(1,25) (toit) = 138.4 Ċ 138m2 de fil soudŽ dans le toit et le plancher. Concluez le calcul soudŽ de fil en ajoutant le mur.

Concluez le calcul soudŽ de fil en ajoutant le mur.

Il y a deux couches de fil soudŽ dans le mur. 37,5m2 multipliŽ par deux = 75m2. Ajoutez 10 m2 pour les chevauchements et la perte de fil = 85 m2.

Le total pour le fil soudŽ est 138m2 pour le toit et le plancher plus 85m2 pour le mur = 223 m2 of welded wire. de fil soudŽ. Le prix du fil soudŽ par m2 multipliŽ par 223 m2 = cožt total de fil soudŽ.

Le calcul des barres de renforcement dŽpend de lĠespacement choisi entre les barres et la longueur dĠune barre standard. Le chapitre deux utilise un espace de 30 ˆ 45 centimtres. Six mtres sont utilisŽs plus loin dans ce livre comme une longueur standard. La mŽthode utilisŽe pour calculer lĠacier renforcŽ est de visualiser un carrŽ Žgal a la longueur standard dĠacier renforcŽ. Dans cet exemple cĠest un carrŽ de six mtres avec une aire de 36m2.

Dix-neuf barres crŽet un espacement de 33.33 centimtres sur six mtres. Cela Žgale 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 dŽchets 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 multipliŽ par 94m2 = 108 barres dĠacier renforce avec un espacement de 33,33 centimtres.

Ce calcul ˆ 45 un espace de centimtre entre les barres est de 6 m divisŽs par 45 centimtres, 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 Žgales requises 85 de barres de renforcement.

Multipliez le prix dĠune barre en acier de renforcement par le nombre de barres pour calculer cožt total des barres dĠacier.

Le mŽtal ŽtirŽ pour lĠintŽrieur du toit et du mur est la surface du mur plus celle du toit multipliŽs par leurs facteurs dĠutilisation. 28,26(1,25) (toit) + 37,5(1,1) (mur) = 76,5 m2.

Le bŽton mieux est estimŽ ˆ l'Žpaisseur de 7,75 centimtres multipliŽe par la surface totale plus approximativement cinq pour cent pour la perte. Le plancher est estimŽ sŽparŽment et d'abord fait.

Le bŽton est le mieux ŽvaluŽ avec une Žpaisseur de 7,75 centimtres multipliŽe par lĠaire totale plus approximativement cinq pour cent pour les dŽchets. Le plancher est ŽvaluŽ sŽparŽment et il est fait en premier. Un petit volume pour le joint entre le mur et le plancher est ajoutŽ ˆ lĠŽvaluation du plancher. 28,26 m2 (surface au sol) multipliŽe de 0,0775 m (Žpaisseur) multipliŽe 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.

RŽsumŽ (rŽservoir de 60 m3:

Fil SoudŽ......................223 m2
MŽtal ŽtirŽ......................76,5 m2
Fil soudŽ mince..............40 m2
Grillage (toit).................30 m2

Barres de renforcement....85 to 108

BŽton :
plancher.........................2,6 m3
toit et mur....................5,35 m3

Autres matŽriaux :
Liens mŽtalliques........................2 - 3 rolls
EtanchŽitŽ (pour lĠintŽrieur) :
Ciment/p‰te dĠŽtanchŽitŽ...........70 - 100 kg
colle...............................12 - 16 l
Anneaux.......................3 - 5 kg
Plomberie
Charnire et verrou

Pigments colorŽs, p‰te dĠŽtanchŽitŽ, colle (si lĠextŽrieur doit tre colorŽ).

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