8 800 333-39-37
Ваше имя:
Номер телефона:

Какой швеллер использовать для перекрытия 6м


Расчет швеллера на изгиб, усиление перекрытия швеллером

ГлавнаяСтатьиКак правильно выбрать швеллер для перекрытий, расчеты на изгиб

Статьи

Цены на стальной швеллер и балку

  • Швеллер П ГОСТ 8240
  • Швеллер У ГОСТ 8240
  • Швеллер оцинкованный
  • Швеллер гнутый ГОСТ 8278
  • Балка СТО АСЧМ 20-93
  • Балка ГОСТ 8239

При строительстве жилых зданий и прочих сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и монтажа перекрытия. Перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, находящуюся внутри здания, которая делит его на смежные помещения по вертикали (этажи, чердак и т.п.). Кроме того, данная конструкция является несущей, так как она воспринимает все нагрузки, приходящие от мебели, людей, оборудования и самого перекрытия и передает их либо на стены, либо на колонны (зависит от типа сооружения).

Виды перекрытий

По назначению перекрытия можно разделить на:

  • цокольные - отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или подвала
  • межэтажные - направлены на разделение между собой этажей здания
  • чердачные. Первые . Из названия второго вида следует, что они . Последние отделяют чердачное помещение от жилого здания.

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия их можно разделить на плиточные и балочные:

  • Плиточные перекрытия чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит.
  • Балочные перекрытия используются при строительстве малоэтажных жилых домов. Для их монтажа могут применяться металлические или деревянные балки.

Швеллер для перекрытий

Рассмотрим более подробно конструкции из швеллера для перекрытия в качестве несущей основы. Именно они воспринимают всю нагрузку, приходящуюся на полы второго этажа. Если для монтажа перекрытия используется П-образный прокат, то необходимо учесть следующие моменты:

  • швеллер необходимо укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в это направлении в несколько раз превышает значение момента в противоположном
  • схема укладки следующая – от середины перекрытия профиль должен быть развернут в противоположном направлении, так как центр тяжести швеллера не принадлежит его стенке

Такая схема укладки необходима для компенсации тангенциальных напряжений. Следует помнить, что швеллеры для перекрытия подвержены изгибным напряжениям.

Расчет на изгиб швеллера для перекрытий

Как рассчитать и выбрать размер швеллера - на странице "Моменты сопротивления швеллера по ГОСТ"

Произведем расчет швеллера для перекрытия исходя из следующих условий. Имеется помещение, размером 6х8 м. Шаг хлыстов швеллера перекрытия составляет р = 2 м. Логично предположить, что швеллер следует укладывать вдоль короткой стены, что позволит снизить максимальный изгибающий момент, действующий на него. Нормативная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг/м2, а расчетная – 624 кг/м2 (согласно СНиП, учитывая коэффициенты надежности для каждой составляющей нагрузки). Пусть швеллер перекрытия с каждой стороны опирается на стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина швеллера будет составлять:

  • L = l+2/3∙lоп∙2 = 6+2/3∙0,15∙2 = 6,2 м

Нагрузка на один погонный метр швеллера составит (нормативная и расчетная соответственно):

  • qн = 540∙р = 540∙2 = 1080 кг/м = 10,8 кН
  • qр = 540∙р = 624∙2 = 1248 кг/м = 12,48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

  • Мн = qн∙L2/8 = 10,8∙6,22/8 = 51,9 кН∙м
  • Мр = qр∙L2/8 = 12,48∙6,22/8 = 60 кН∙м

Определим необходимый момент сопротивления сечения по выражению:

  • Wтр = Мр/(γ∙Ry)∙1000, где

Ry = 240 МПа – сопротивление стали С245, расчетное
γ = 1 – коэффициент условий работы

Тогда Wтр = 60/(1∙240)∙1000 = 250 см3

Подбор сечения и проверка на жесткость швеллера

По справочнику (см. ГОСТ 8240-97 или ГОСТ 8278-83) подбираем профиль швеллера, который имеет момент сопротивления больше расчетного. В данном случае подходит швеллер 27П, Wx = 310 см3, Ix = 4180 см4. Далее необходимо осуществить проверку на прочность и жесткость на изгиб швеллера (прогиб хлыста).

Проверка на прочность:

  • σ = Мр/(γ∙Wx)∙1000 = 60∙1000/(1∙310) = 193 Мпа< Ry = 240 МПа, что подтверждает условие прочности

Проверка на жесткость, изгиб швеллера где относительный прогиб f/L должен быть менее 1/150 и определяется по выражению:

  • f/L = Мн∙L/(10∙Е∙Ix) = 60∙103∙620/(10∙2,1∙105∙4180) = 1/236<1/150

Условие жесткости обеспечивается. Следовательно, данный швеллер можно использовать для перекрытия по описанной схеме. Уменьшить номер швеллера можно, если хлысты укладывать с меньшим шагом.

Какой швеллер использовать для перекрытия 6м

В данном варианте швеллер приваривается к пластине, которая крепится анкерными болтами к монолитному поясу (или монолитной подушке). Помимо этого важно заанкерить верхнюю часть швеллера, чтобы препятствовать повороту. Для этого к нему приваривается сверху уголок, который будет заделан в кладку стены, служащей в том числе пригрузом для швеллера. Уголок – это один из вариантов анкеровки. Можно также к верхней полке швеллера приварить металлический элемент, который в свою очередь будет приварен к закладной детали в монолитном поясе или в перекрытии. Главное – создать надежный анкер, препятствующий повороту швеллера.

Следует обратить внимание, что для надежной конструкции балкона нужно не только выполнить расчет швеллера, но и расчет узла его опирания. Рассмотрим это на примере.

Пример.
Расчет консольной конструкции балкона в виде швеллерной балки без подкоса и узла опирания швеллера.

При строительстве жилых зданий и прочих сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и монтажа перекрытия. Перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, находящуюся внутри здания, которая делит его на смежные помещения по вертикали (этажи, чердак и т. п.). Кроме того, данная конструкция является несущей, так как она воспринимает все нагрузки, приходящие от мебели, людей, оборудования и самого перекрытия и передает их либо на стены, либо на колонны (зависит от типа сооружения).

Двутавр 20 сортамент

Двутавр 20 на нашей металлобазе представлен следующими видами:

Балка 20Б1 — обычный профиль. Благодаря широкому диапазону размеров используется при возведении мостов, разнообразных металлических сооружений, для укрепления фундамента, в машиностроительной отрасли и других областях.

Балка 20К1 — сортамент колонного профиля. Используется при возведении колонн, несущих элементов здания, для всех высоконагруженных частей конструкций.

Балка 20К2 — колонный профиль класса 2. Применяется для возведения колонн, каркасов, мостов, опор. Балка марки К отличается самым большим весом и способностью выдерживать самые высокие нагрузки.

Балка 20Ш1 — широкополочный сортамент. Увеличенная ширина полок придает ему дополнительную жесткость. За счет этого его активно используют в мостостроении и сооружении перекрытий.

Виды перекрытий

По назначению перекрытия можно разделить на:

  • цокольные — отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или подвала
  • межэтажные — направлены на разделение между собой этажей здания
  • чердачные. Первые . Из названия второго вида следует, что они . Последние отделяют чердачное помещение от жилого здания.

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия их можно разделить на плиточные и балочные:

  • Плиточные перекрытия чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит.

Классификация и виды

    Классифицировать швеллеры можно по нескольким признакам, в первую очередь по способу производства. По этому признаку можно выделить следующие виды:
  • горячекатаный;
  • специальный;
  • гнутый

Гнутые изделия изготавливаются посредством станков для гибки профиля, их нетрудно отличить от горячекатаных по закруглению внешних углов.

    Каждый вид швеллера по способу производства также имеет свою классификацию.Например, выделяют разновидности горячекатаных швеллеров, отличающиеся друг от друга гранями полок:
  • параллельные внутренние грани;
  • внутренние грани с уклоном до 10 градусов.

В этой классификации каждая разновидность горячекатаного швеллера также имеет свою номенклатуру, отличающуюся техническими характеристиками и свойствами.

    Одновременно горячекатаные изделия можно разделить на группы в зависимости от точности прокатки:
  • высокая точность
  • обычная точность
    Гнутые швеллера тоже делятся по признаку точности прокатки, но они бывают уже трех видов:
  • высокая точность
  • повышенная точность
  • обычная точность
    Кроме деления по точности, гнутые изделия также подразделяются по виду полок:
  • равнополочные
  • неравнополочные
    Также швеллеры можно классифицировать по их назначению, подобное разделение регламентируется требованиями соответствующих ГОСТов. В зависимости от области применения они бывают:
  • обычные, для широкого использования
  • специальные, для применения в автопроме
  • специальные, для использования при строительстве вагонов

Каждый пункт перечисленных классификаций имеет свой сортамент продукции, который подробно описывается ГОСТами.

Швеллер для перекрытий

Рассмотрим более подробно конструкции из швеллера для перекрытия в качестве несущей основы. Именно они воспринимают всю нагрузку, приходящуюся на полы второго этажа. Если для монтажа перекрытия используется П-образный прокат, то необходимо учесть следующие моменты:

  • швеллер необходимо укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в это направлении в несколько раз превышает значение момента в противоположном
  • схема укладки следующая – от середины перекрытия профиль должен быть развернут в противоположном направлении, так как центр тяжести швеллера не принадлежит его стенке

Такая схема укладки необходима для компенсации тангенциальных напряжений. Следует помнить, что швеллеры для перекрытия подвержены изгибным напряжениям.

Расчет на изгиб швеллера для перекрытий

Как рассчитать и выбрать размер швеллера — на странице «Моменты сопротивления швеллера по ГОСТ»

Произведем расчет швеллера для перекрытия исходя из следующих условий. Имеется помещение, размером 6х8 м. Шаг хлыстов швеллера перекрытия составляет р = 2 м. Логично предположить, что швеллер следует укладывать вдоль короткой стены, что позволит снизить максимальный изгибающий момент, действующий на него. Нормативная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг/м2, а расчетная – 624 кг/м2 (согласно СНиП, учитывая коэффициенты надежности для каждой составляющей нагрузки). Пусть швеллер перекрытия с каждой стороны опирается на стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина швеллера будет составлять:

Нагрузка на один погонный метр швеллера составит (нормативная и расчетная соответственно):

  • qн = 540∙р = 540∙2 = 1080 кг/м = 10,8 кН
  • qр = 540∙р = 624∙2 = 1248 кг/м = 12,48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

  • Мн = qн∙L2/8 = 10,8∙6,22/8 = 51,9 кН∙м
  • Мр = qр∙L2/8 = 12,48∙6,22/8 = 60 кН∙м

Определим необходимый момент сопротивления сечения по выражению:

Ry = 240 МПа – сопротивление стали С245, расчетное γ = 1 – коэффициент условий работы

Тогда Wтр = 60/(1∙240)∙1000 = 250 см3

Подбор сечения и проверка на жесткость швеллера

По справочнику (см. ГОСТ 8240-97 или ГОСТ 8278-83) подбираем профиль швеллера, который имеет момент сопротивления больше расчетного. В данном случае подходит швеллер 27П, Wx = 310 см3, Ix = 4180 см4. Далее необходимо осуществить проверку на прочность и жесткость на изгиб швеллера (прогиб хлыста).

Проверка на прочность:

    σ = Мр/(γ∙Wx)∙1000 = 60∙1000/(1∙310) = 193 Мпа Источник

При создании, расширении проемов различного характера – оконных, дверных, важно их качественное укрепление. Установка швеллера – самый популярный способ укрепления таких конструкций. Он широко используется для несущих сооружений из железобетона, кирпича. Как только стальной каркас устанавливается, вся нагрузка, которая до этого принималась удаленными частями перегородок, переходит на швеллер.

Подобное усиление положительно сказывается на строении: оно защищено от разрушения, образования трещин. Высота граней швеллера равна от 5 до 40 мм – это выражается цифрой на маркировке. Отличительной характеристикой изделия является п-образный формат. Металлоизделия имеют сопротивление на изгиб, сжатие, выдерживает значительные нагрузки строительных элементов. Они придают любой металлоконструкции дополнительную устойчивость, надежность. Изделия изготавливаются на производстве при ГОСТе
8240-89
.

Как укрепляют проемы швеллерами?

Для создания металлического каркаса необходимы точные результаты замеров и аккуратно сделанный проём. Если эти условия выполнены успешно, то крепление швеллера происходит быстро, легко, комфортно – нет пыли, грязи, лишнего шума. Еще один бонус – межкомнатные перегородки остаются сохраненными. Приведем краткий пример работ по оформлению проема металлопрофилем:

  • перед вырезанием проема специалистами устанавливаются страховочные стойки, которые на период монтажу укрепят конструкцию и примут на себя нагрузку от нее;
  • проводится разметка границ будущего проема;
  • далее – демонтаж элементов стены;
  • после этого проем укрепляется стальной балкой.

Как организовывается проем в кирпичной стене?

Перед запуском работ происходит монтаж горизонтальной перемычки, состоящей из двух швеллеров. Это необходимо, чтобы кирпичная кладка оставалась в целостности. Штробление стены происходит над местом сконструированным проемов с обеих сторон. В получившиеся ниши вставляются П-образные металлопрофили.

Способы вставки:

  1. Один из не самых лучших способов вмонтировать швеллер в стену — использование изделие с уклонными полками с нахлёстом проёма. Из-за образованного пустого пространства швеллер с течением времени начинает соскальзывать и конструкция теряет прочность. Как правило, такое решение используют не профессионалы или же в случаях, когда нет других материалов укрепить стену.
  2. Более изощрённый способ монтирования швеллера У в поверхность — заподлицо. В этом случае конструкция прочно держится и не теряет своих качеств в процессе эксплуатации. Из-за силы трения и давления вероятность потери соединения приближена к нулю. Минус данной конструкции в том, что её очень сложно создать — для этого потребуются специальные инструменты и точный замер.
  3. Один из самых распространённых методов усиления проёма — использование изделия с параллельными полками и монтаж внахлёст. Популярность такого способа обусловлена минимальными трудозатратами — стена не нуждается в ювелирной резке. Помимо этого, такое соединение имеет достаточную прочность, чтобы предотвратить осыпание и трещины в проёме.
  4. Наконец, самый крепкий и качественный из всех возможных вариантов монтажа — использование швеллера П с монтажом заподлицо. Данный способ эстетичен, его результаты впоследствии легко обрабатываются отделкой. Минус — дороговизна, так как нужно будет воспользоваться алмазной пилой.

Свободные пространства, получившиеся между металлом и кирпичом, затираются цементно-песчаным раствором. Источник

Купить швеллер

Наверняка многие из вас задавались вопросом “Где купить швеллер в Москве?”. При этом наверняка вам нужен качественный металлический швеллер, цена на который будет ниже средней по рынку. Наша компания поможет решить эту задачу: мы предлагаем нашим покупателям качественный швеллер из стали оптом либо в розницу. Большой опыт работы, наличие квалифицированных специалистов позволяет нам удовлетворять запросы каждого клиента, в том числе и крупных строительных компаний.

Вы можете быстро сделать заказ швеллера, связавшись с нами по телефону: 8. Доставка швеллера будет произведена в минимальные сроки и в самое удобное для вас время.

Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер)

Здравствуйте. Давненько почитываю форум, но вот только зарегистрировался.

Надеюсь тема не будет клоном, поискал по форуму и нашел несколько подходящих тем, но тема вопроса там не раскрыта ((

В общем: проектирую межэтажное перекрытие двухэтажного дома по деревянным балкам . Есть необходимость опереть деревянную балку (лагу) на металлический двутавр. где-то читал, что опирание деревянной балки должно быть не менее её высоты (знаю, что можно посчитать, но не умею). Опирание на полку двутавра совсем маленькое 42мм.

Из одной темы видел ссылку на СП 31-105 п.6.2.8.8 — какой-то не убедительный стык

На картинке изобразил два узла . Подскажитепосоветуйте как лучше его решить ?

29.03.2013, 17:46

29. 03.2013, 17:39#1
#2
pelich2985
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от pelich2985

29.03.2013, 18:25

Узел 1 удобнее для подшивки досок пола и потолка, так как будет меньше перепад за счет полок. Хотя. если потолок, что-то типо подвесного, пофиг, конечно. Прочнее?! А нужна-ли там прочность-то?! ИМХО, а вот шарнирность там как раз бы не помешала для динамических нагрузок на пол.

Я вам более того скажу, разбирали как-то старые Сталинские перекрытия, так там деревянные прогоны вообще ни как не были прикручены к двутаврам. Так просто и лежали на полках. Тупо между деревянных прогонов забивались, в полости двутавра (т.е. параллельно ему), доски распорки. Ну и, есссссесно, распорки приколачивались к прогонам. И все!

Но в вашем варианте лучше прихватить, так как у вас второе опирание заведено в стену.

Да. еще смущает 3.5м пролет и деревянные балки по H — 150мм. Может все и ок) Но я бы подтвердил бы это расчетами. А так, на глаз, я бы лучше применил бы 100х175 и сделал бы выборки в деревянных балках под верхние полки двутавра. Да это более трудоемко, но потом меньше ломать голову, чем убирать перепад между полкой двутавра и деревянными балками.

30.03.2013, 01:19

Спасибо за ответы.)

Появилась идея : взять широкополочный двутавр Ш18, так увеличится площадь опирания, использовать узел 1 оставив только одну шпильку ? Использовать доски распорки вгоняя их в полость двутавра — класс

. Мне идея понравилась. Прислушаюсь к совету: возьму балки больше 100х180, буду делать выборки, так уменьшится перепад уровня с основными балками + запас прочности.

Но вопрос с площадью опирания хочу всё же раскрыть. Помогите расчитать.

30.03.2013, 02:08

По поводу досок распорок уточню: такой вариант применялся, так как деревянные балки были с двух сторон заведены в двутавры. У вас же одна сторона заведена в стену, т.е. там будет получаться скользащая заделка (тепловая её еще называют) Так что я бы посоветовал использовать, все таки шпильки, дабы закрепить в горизонтале, а если будет закрепление в горизонтале, то распорки это уже будет просто лишнее.

30.03.2013, 10:25

01.04.2013, 18:36

Такс, разобрался вроде.

Q=BS (B-опорная реакция, S-площадь опирания) Q=800(10 *4) = 20 кгссм.кв. Получается при нагрузке в 800 кг и Расчётном сопротивлении смятию в 30 кг хватает опорной площадки в 10х4 (см). Значит такой узел вполне может существовать! и даже без широкополочных двутавров ))

Теперь только по шпилькам не понятно — если использовать только одну то соединение будет шарнирнирным, а если две то нет? И зачем принимают минимальную длину опирания деревянных балок 150-180 мм (по разным источникам) ..

01.04.2013, 22:44

04.10.2017, 11:29

04.10.2017, 12:06

05.10.2017, 20:12

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

Offtop: Abaz

, откуда столько ненависти ? В России не только вам живётся не найс, не забывайте об этом. Не думали, что могли бы скрасить минуты форумчан как-то иначе, чем своей критикой переходящей на личности ? Может быть не стоит писать каждый пост подразумевая «вы, сударь, идиот, идея у вас бредовая, и вообще» ? Может быть если что-то изменить в себе, то и к вам люди станут относиться иначе ? В вашем коллективе нет человека, который бы захотел бы вам это сказать ? Или вы достигли вершины эволюции инженера-конструктора и теперь, с полным правом, можете всех обзывать как вздумается ? Я понимаю, всякое бывает. Но быть милой и обаятельной. Мне кажется, именно это обязанность каждой девушки. Не смотря ни на что. Так то, конечно, ваше право.

3 мин. —— che84

, вам надо освоить деревянные конструкции чуть поглубже.

Offtop: Эти слухи, которыми вы руководствуетесь. Это ведь от вашей лени, скорее всего. Лень влезать в расчёты. Если бы влезли, то и вопросов бы не возникло. Этот вопрос от незнания как что считать. А всего-то один СП «Деревянные конструкции» освоить. И тот на пару глав. Или ломанный МКЭ СКАД/ЛИРУ поставить, там приложения считают по СНиПам, только кнопки нажимай.

По теме. Деревянные конструкции очень плохо пригодны для конструирования узлов похожих на стальные конструкции. С накладками и болтами. Можно получить поперечную силу Q (реакцию) в узле порядка 4-15 кН (800-1500 тс). 4-8 кН с гвоздями или саморезами, 8-15 кН (и больше) с болтами. Если Q больше, то придётся опирать в узле дерево на что-нибудь. Например узел на врубке или просто лежит одно на другом с прикреплением от смещения сбоку

. Эти П-образные накладки, сильно подозреваю, вряд ли выдержат больше 6-7 кН. Для снеговой нагрузки на кровле (1,5кПа*1,4=2,1 кПа расчётная+вес крыши), например, у меня получался пролёт балок с шагом 1200 мм не более 2 м для гвоздей, иначе приходилось вводить узлы с болтами. До 4-5 м получались болты. При большей нагрузке, уже приходилось опирать балку на балку или колонну.

Правильно вообще, выполнить перекрытие только или из дерева или из стали. Зачем комбинации ? Это и вам сложно и строителям и эксплуатировать потом как. Как вы сталь окрасите ? А через 10 лет ?

Технология усиления швеллером

Для демонтажа проемов лучше применять метод алмазной резки, поскольку он проще и быстрее, а главное не повреждает стену, т.е. не приводит к образованию трещин, чего нельзя сказать об обычном перфораторе или болгарке. Ровные края проема после алмазной резки существенно ускоряют и упрощают работы по монтажу элементов усиления. Перед началом вырезания проема, необходимо подстраховаться и установить временные подпорки, которые разгрузят перекрытия. Также не следует забывать об обесточивании электросетей и переносе при необходимости электропроводки.

Самый простой и распространенный способ укрепления проемов в нашем случае — это П-образная швеллерная рама, которая монтируется по краям вырезанного проема и состоит из горизонтальной перемычки и вертикальных подпорок.

Вся конструкция крепится к стене при помощи химических анкерных болтов или ребристых кусков арматуры, а на полу она приваривается к опорным пяткам из толстых металлических пластин. Для установки такой конструкции могут использоваться два типа швеллеров и разные способы их монтажа на стену (об этом читайте ниже).

Поскольку зачеканивать раму из швеллеров после ее установки крайне затруднительно из за специфической конфигурации профиля, то она как правило монтируется на предварительно нанесенный слой цементного раствора. Для лучшей связки раствора со стеной на последней можно сделать насечки.

Любопытна технология крепежа швеллерного усиления с помощью химических анкеров. Для этого в просверленное отверстие вставляется касула с химическим клеевым составом, а затем устанавливается анкерный болт, который разбивает капсулу. Происходит реакция, и через 20 минут соединение затвердевает и болт затягивают гайкой. Такое соединение способно выдерживать огромные нагрузки, а главное, обеспечивает совместную работу материала стены и металла швеллера.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Конструкция узлов опирания плит перекрытия

Узел опирания – это место соединения плиты с несущей конструкцией, точка скрепления вертикально и горизонтально расположенной несущей конструкции. От правильности ее выполнения во многом зависит прочность и надежность строения. Плита перекрытия фиксируется на стене с помощью жесткого армирующего соединения и бетонного раствора.

При монтаже узлов опирания важно следовать необходимым требованиям:

  • Торцевая сторона плиты не примыкает к кладке вплотную, обязательно оставляется воздушная прослойка.
  • Между перекрытием и кладкой помещается слой теплоизоляции для предотвращения возникновения мостика холода.
  • В пустотные отверстия устанавливаются вкладыши, чтобы снизить возможные потери тепла.
  • Арматура монолитного пояса сваривается с арматурой бетонных плит, в результате образуется прочное жесткое соединение.

Количество и расположение узлов зависит от способа расположения плиты на несущей конструкции. Если они опираются по двум сторонам, узлы обустраиваются на поперечных стенах где располагаются узкие стороны плит. Если монтаж проводится по трём или по четырем сторонам, узлы опирания выполнят и на поперечных, и на продольных сторонах железобетонных изделий. При подготовке проекта здания сразу рассчитываются нагрузки, воздействующие на стены и перекрытия, соответственно, определяются все особенности монтажа узлов опирания. После установки конструкций все швы тщательно заделываются для предотвращения теплопотерь.

Расчет перекрытия

К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов). Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки. Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм. Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну. Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

Определение сечения и шага деревянных балок перекрытия.

Выше было рассмотрено как определить необходимую длину и рассчитать общую нагрузку. После этого нужно определить необходимое сечение балок перекрытия и шаг укладки, которые связаны между собой. Прямоугольное сечение деревянной балки перекрытия является лучшим, если соотношение высоты и ширины соотносится как 1,4:1. Ширина балки перекрытия в этом случае может быть в пределах от 40 до 200 мм, а высота от 100 до 300 мм. Высота балок выбирается такой же как и толщина утеплителя. Если в качестве балок перекрытия используются бревна, их диаметр должен быть в пределах от 110 до 300 мм.

Шаг деревянного перекрытия напрямую зависит от того, какого вида и сечения используется материал балки перекрытия и может быть от 300 до 1200 мм, чаще же всего шаг деревянного перекрытия выбирается в пределах от 600 до 1000 мм. При выборе расстояния между балками перекрытия можно исходить и из размера плит утеплителя, которые будут уложены в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка. В каркасных зданиях нужно стремиться, чтобы шаг укладки соответствовал шагу стоек каркаса. Тогда будет обеспечена наибольшая надежность конструкции из-за ее жесткости.

С помощью справочных таблиц можно достаточно точно сделать расчет размеров деревянных балок перекрытия или провести проверку уже выбранных размеров. При проведении расчетов нужно учитывать, что относительный прогиб чердачных перекрытий не должен превышать 1/200, а междуэтажных перекрытий – 1/350.

Устройство монолитного перекрытия

Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным. К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м. На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

Применяемые материалы и оборудование

В качестве несущих балок используют различные виды металлического проката:

  • двутавр номер 16 или 20;
  • швеллер высотой до 20 см;
  • уголок, сваренный в силовой каркас.

Для формирования выбранного конструктивного варианта, помимо несущих элементов, потребуются следующие материалы:

  • бетонная смесь для формирования цельной основы;
  • стандартные блоки из ячеистого бетона для сборно-монолитного варианта;
  • строганные доски или готовые бетонные панели для составной конструкции.

Для усиления применяются арматурные прутки, диаметр которых соответствует результатам выполненных расчетов.

Сооружение опалубки потребует применения следующих стройматериалов:

  • деревянных щитов или влагостойкой фанеры толщиной 2 см и более;
  • полиэтиленовой пленки для гидроизоляции бетонного массива;
  • подпорок из металла или древесины, обеспечивающих устойчивость опалубки.

Для разных типов домов используют как перекрытия по металлическим балкам, так и по деревянным, а также железобетонным

Следует также подготовить оборудование:

  • бетоносмеситель, ускоряющий процесс приготовления рабочего состава;
  • сварочный аппарат, предназначенный для сварки арматурного каркаса.

Специальный инструмент для строительных мероприятий не требуется. Используется набор инструментов, имеющийся в арсенале каждого домашнего умельца.

Монтаж перекрытий из профнастила

Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката.До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.
На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху. Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой. Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера. Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования. Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

Армирование

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Какие есть виды швеллеров

Швеллеры делятся на две группы: горячекатаные и гнутые. Горячекатаные отличаются четко выделенными ребрами. У гнутого металлопроката они скруглены.

Гнутый (слева) и горячекатаный (справа) швеллер заметно отличаются визуально

Особенности горячекатаного швеллера

По форме полок горячекатаные швеллеры могут быть с параллельными гранями (обозначаются «П») или с уклоном внутренних граней («У»). Важнейшая характеристика металлопроката – высота сечения. Она может варьироваться от 50 до 400 мм.

Высота, выраженная в сантиметрах, это номер швеллера. Наиболее востребованным считается металлопрокат с номерами от 8 до 20. К высоте сечения «привязаны» толщина стенки (она варьируется в пределах 4,2-11,5 мм), ширина (30-115 мм) и толщина полки (4,8-13,5 мм). Для изготовления швеллеров используют стали нескольких марок: Ст3пс, Ст3сп, Ст3пс5, Ст3сп5 и 09Г2С.

Подробнее об используемых марках стали читайте в статье «Марки стали, которые мы используем в металлопрокате».

Особенности гнутых швеллеров

Гнутые швеллеры выпускают только с параллельными гранями полок. Высота их сечения, ширина полок и толщина стенок варьируются в пределах 25-410, 26-160 и 2-8 мм соответственно. Такие швеллеры изготавливают из тех же марок стали, что и горячекатаные.

Почему каналы 1, 6 и 11?

Почему каналы 1, 6 и 11?

Вы тратите деньги на высокоскоростной интернет и не получаете того, что вы ожидали? Ваша сеть Wi-Fi работала нормально, и теперь вы внезапно застряли с низкой скоростью передачи данных Wi-Fi? Правильный выбор Канал Wi-Fi может значительно улучшить покрытие Wi-Fi и производительность.

В диапазоне 2,4 ГГц 1, 6 и 11 — единственные непересекающиеся каналы. Выбор одного или нескольких из этих каналов является важным часть правильной настройки вашей сети. В настоящее время многие беспроводные маршрутизаторы автоматически выбирают канал для вас при первоначальной настройке, где, в зависимости от вашей беспроводной среды, это может привести к замедлению Скорость Wi-Fi и помехи. В этой статье будет описано, что помехи, с которыми вы имеете дело, и проведет вас через шаги, чтобы выбрать правильный канал, чтобы вы могли понять, почему вы должны выберите между каналом 1, 6 и 11.

Три основные причины помех Wi-Fi

Помехи в совмещенном канале не представляют серьезной проблемы до тех пор, пока много устройств Wi-Fi на одном канале. Смежный канал вмешательство, с другой стороны, это то место, где вы сталкиваетесь с проблемами и выбор канала становится критическим. К счастью, эти каналы связаны помехи могут быть уменьшены или устранены путем выбора надлежащего Канал Wi-Fi для вашей сети.

Использование анализатора спектра, такого как inSSIDer, позволит вам увидеть это. беспроводную среду, поэтому вы можете либо выбрать правильный канал, либо уменьшить помехи Wi-Fi, что в конечном итоге улучшит вашу сеть Wi-Fi 2,4 ГГц производительность сети.

Получите надежный Wi-Fi дома

Для специалистов, работающих дома, студентов, обучающихся в дома, а учителя преподают из дома, надежный домашний Wi-Fi часть того, что нам нужно, чтобы пройти через наш день.

Signifi Personal расскажет вам, что не так, и поможет вам это исправить Правильно.

Учить больше

Неперекрывающиеся каналы

Каждый канал в диапазоне 2,4 ГГц имеет ширину 20 МГц. Канал центры разнесены на 5 МГц, а весь спектр составляет всего 100 Ширина МГц. Это означает, что 11 каналов должны втиснуться в 100 каналов. Доступные МГц, и, в конце концов, перекрываются.

Однако каналы 1, 6 и 11 находятся достаточно далеко друг от друга на диапазоне 2,4 ГГц, что у них достаточно места между центры каналов и не перекрываются. При выборе каналов 1, 6 или 11 будет означать, что вы должны поделиться каналами с другими сетями. (совмещенные помехи), это гораздо лучший выбор, чем иметь дело с с помехами по соседнему каналу, которые возникают со всеми остальными каналы.

Вооружившись приведенной выше информацией, вы сузили свой выбор до трех вариантов выбора канала (1, 6 и 11) без использования какого-либо программного обеспечения! К сожалению, это не означает соседние сети не используют нестандартные каналы. Вот где MetaGeek может помочь вне. С использованием inSSIDer с MetaGeek Plus вы сможете визуализировать каждую сеть внутри inSSIDer, чтобы вы могли принять окончательное решение. Для большего информацию о типах помех канала, ознакомьтесь с нашим Видеоуроки.

Преимущество использования inSSIDer заключается в том, что теперь вы можете видеть, что вызывающие проблемы с Wi-Fi, и быстро устраняйте их. inSSIDer будет автоматически рекомендует оптимальный для вас канал, и вы не нужно быть гуру Wi-Fi, чтобы использовать его. Просто запустите inSSIDer и начните путем подсчета количества активных сетей на каждом канале. первый шаг — щелкнуть заголовок «Канал», чтобы отсортировать каналы в заказ. То, что вы ищете, это канал (из 1, 6 и 11) с наименьшим количеством сетей.

Обратите внимание на изображение выше, что работает сеть под названием «bba». на канале 9, который перекрывает каналы 6 и 11. Есть только одна активная сеть на канале 1, и уровень ее сигнала очень низкий. Если вы решаете, какой канал будет лучшим для нового точка доступа, канал 1 имеет наименьшее количество сетей и там не являются частично перекрывающимися сетями. В этом примере лучший канал для выбора - это канал 1.

Предыдущий 20

Рекомендации по планированию каналов для повышения качества Wi-Fi

Существует множество задач, связанных с правильным проектированием и развертыванием беспроводной сети, и одной из наиболее важных является разработка плана каналов. Хорошо разработанная схема каналов поможет выжимать каждый бит драгоценного эфирного времени, что является одной из основ высокопроизводительных сетей Wi-Fi.

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, давайте рассмотрим несколько основ. Стандарт IEEE 802.11 определяет работу беспроводных сетей в диапазонах частот 2,4 ГГц, 5 ГГц, а теперь и 6 ГГц. В зависимости от того, где вы находитесь в мире, у вас будет разное количество каналов, к которым вы можете получить доступ с разными правилами и положениями.

В США диапазон 2,4 ГГц разбит на 11 каналов (1–11), каждый шириной 20 МГц. В диапазоне 5 ГГц у нас есть каналы от 36 до 165, а в диапазоне 6 ГГц у нас есть каналы Wi-Fi в диапазоне от 1 до 233.

Планирование каналов 2,4 ГГц

Несмотря на то, что в США доступно 11 каналов 2,4 ГГц, только 3 из них не «перекрываются» и не мешают друг другу: 1, 6 и 11.

Перекрытие каналов 2,4 ГГц & Помехи в соседнем канале

Не вдаваясь в подробности того, как происходит беспроводная связь, скажем, что когда станция (точка доступа, клиентское устройство и т. д.) должна что-то передать, она должна дождаться освобождения канала. Проще говоря, только одно устройство может успешно передавать одновременно. При использовании перекрывающихся каналов любые станции (STA) на этих каналах будут передавать независимо от того, что происходит на других каналах, что приведет к ухудшению производительности. Думайте об этом, как о том, чтобы быть между радиостанциями и иметь смесь кантри, накладывающуюся на вашу любимую металлическую станцию. Этот тип помех называется помехами по соседнему каналу (ACI).

Перекрытие каналов 2,4 ГГц. Источник: Курс проектирования Ekahau ECSE

Помехи в соседнем канале. Источник: Ekahau ECSE Design Course

2,4 ГГц Интерференция в совмещенном канале

Интерференция в совмещенном канале (CCI), с другой стороны, возникает, когда 2 или более точек доступа, находящихся в одной области, работают на одном и том же канале. По сути, это превращает обе соты (ячейка — это зона покрытия точки доступа) в одну большую соту. Это означает, что любая STA, которой сейчас нужно что-то передать, должна ожидать не только других STA, связанных с той же AP, но и всех STA, связанных с другой AP на том же канале. Хотя это и не так вредно, как ACI, CCI также снижает производительность. Это вызвано тем, что все больше устройств пытаются получить доступ к беспроводной среде на одном и том же канале, из-за чего STA дольше ждут возможности передачи.

2,4 ГГц CCI (совмещенные помехи) Источник: Ekahau ECSE Design Course

До этого момента мы использовали для примера только диапазон 2,4 ГГц. Из-за ограниченного количества доступного спектра настоятельно рекомендуется использовать только неперекрывающиеся каналы 20 МГц.

Планирование канала 5 ГГц

Теперь, когда мы это рассмотрели, давайте перенесем обсуждение на 5 ГГц. В этом диапазоне доступно значительно больше спектра, при этом каждый канал занимает свой собственный непересекающийся срез шириной 20 МГц. Вот где тема ширины канала становится интересной.

Выбор правильной ширины канала для вашей сети Wi-Fi

Независимо от того, используете ли вы статический план канала или алгоритм динамической оценки/назначения канала поставщика (практически все они предлагают ту или иную версию этой функции), есть несколько вещи, которые следует учитывать, помимо выбора каналов Wi-Fi. Одним из наиболее важных является выбор правильной ширины используемого канала.

Стандартные каналы 20 МГц можно комбинировать для увеличения размера канала с целью достижения более высокой скорости передачи данных. Чем шире канал, тем больше данных может быть пропущено через него. Вы знаете те впечатляющие цифры пропускной способности, которые поставщики любят рекламировать в таблицах данных AP? Это достигается за счет использования этих широких каналов. Оборудование некоторых производителей в наши дни даже настроено на эти широкие каналы по умолчанию прямо из коробки.

Эти широкие каналы Wi-Fi создаются путем объединения нескольких соседних каналов 20 МГц вместе с использованием центральной частоты для обозначения канала. Например, каналы 36 и 40 (каждый по 20 МГц) связаны вместе, образуя канал 38 с полосой пропускания 40 МГц и т. д. Так почему бы просто не настроить точки доступа на самый широкий доступный канал и не закругляться? Давайте вернемся к началу этого поста, особенно к тому, где мы обсуждали совместную интерференцию каналов (CCI). Диапазон 5 ГГц позволяет 9Каналы 20 МГц в UNII-1 и UNII-3 (не DFS). В UNII-2 (DFS) есть еще 16 каналов по 20 МГц, но они имеют свои особенности, которые мы обсудим позже в блоге.

Допустим, мы решили использовать каналы 80 МГц для нашего развертывания. Мы только что перешли от 25 непересекающихся каналов к 6. Теперь для точек доступа, которые находятся на противоположных концах объекта и не слышат друг друга слишком громко, это не проблема. Проблемы начинаются с точек доступа, которые находятся в непосредственной близости друг от друга (слышат друг друга по крайней мере на 4 дБ выше уровня шума, обычно около -85 дБм или выше). Эти точки доступа и любые связанные с ними STA теперь становятся частью одной и той же ячейки, что замедляет работу из-за усиления конкуренции. Все STA должны ждать своей очереди для доступа к среде.

Другой момент, который следует учитывать, заключается в том, что каждый раз, когда вы расширяете канал (20–40 МГц и 40–80 МГц и т. д.), вы вносите в канал дополнительные 3 дБ шума. Это фактически удваивает шум. Упрощая это, теперь у вас больше шума и нет усиления сигнала. Это соответствует более низкому SNR (соотношению сигнал-шум), что, в свою очередь, приводит к снижению скорости MCS, снижению скорости передачи данных и пропускной способности и, возможно, полному сведению на нет преимуществ использования агрегации каналов или даже приводит к снижению пропускной способности по сравнению с 20 МГц каналов.

Использование смешанной ширины канала в Wi-Fi

Добавление к теме объединения каналов вместе в 5 ГГц, если вы находитесь в среде, где у вас есть смесь широких и нешироких каналов в вашей собственной инфраструктуре или есть соседние инфраструктуры беспроводной сети вокруг вас, которые используют широкие каналы на частоте 5 ГГц, это может быть серьезной потенциальной причиной ухудшения вашей и их производительности Wi-Fi из-за увеличения количества коллизий (и, следовательно, повторных передач) и потенциального использования механизмов защиты в виде Кадры управления Request to Send/Clear to Send (RTS/CTS), которые увеличивают нагрузку на протокол.

Одной из отличительных черт высокопроизводительной сети Wi-Fi является повторное использование каналов. Это практика развертывания каналов таким образом, чтобы они ограничивали количество CCI, вводимых в среду. Лучший способ добиться этого — развернуть как можно больше каналов. Хотя канал 20 МГц не обеспечивает более высоких скоростей передачи данных, заявленных для 80 МГц, клиенты все равно могут достигать приемлемых скоростей, что позволяет оптимально использовать каждый бит доступного эфирного времени.

Все это говорит о том, что каждая ситуация индивидуальна. Что, если у вас есть одна точка доступа в вашем небольшом или домашнем офисе, приличное отношение сигнал-шум везде и нет соседей/внешних источников конфликтов? Установите его на 80 МГц или 160 МГц и дайте ему рип!

Если у вас небольшое или среднее развертывание, и вы выполнили свою домашнюю работу (конечно, с Ekahau Pro!), чтобы убедиться, что вы можете использовать каналы 40 МГц, попробуйте!

Используйте широкие каналы, пока не сможете .

Суть в том, что для большинства развертываний корпоративного типа с множеством точек доступа использование узких каналов Wi-Fi даст вам повторное пространственное использование, необходимое для оптимальной работы вашей беспроводной локальной сети и удовлетворения пользователей.

Другие соображения по планированию каналов 5 ГГц

На часть диапазона 5 ГГц может влиять активность радара, называемая DFS (динамический выбор частоты). Из 25 доступных каналов 5 ГГц в США и ЕС только 9 одиночных каналов шириной 20 МГц (UNII-1 и UNII-3) не затронуты им. В соответствии со стандартом соответствия 802.11h DFS, при обнаружении активности DFS точки доступа должны закрыть передачу канала в течение 200 мс после обнаружения DFS, у клиентов есть 10 секунд, чтобы перейти на другой канал, точка доступа не будет передавать в течение 60 секунд и изменится. на канал, на который не влияет DFS, прежде чем он снова начнет передачу. Канал, на котором наблюдалась активность DFS, также переходит в режим «незанятости» на 30 минут. Но на каналы DFS отвечают не только точки доступа. Клиентские устройства Wi-Fi также ведут себя по-разному в зависимости от того, используют ли они каналы DFS или нет.

Клиенты пассивного сканирования

Если наши клиентские устройства Wi-Fi используют пассивное сканирование для обнаружения SSID, это будет означать, что они обращаются к каналу Wi-Fi — скажем, к каналу 36 в диапазоне 5 ГГц в качестве пример — ждать маяка некоторое время (около 105 мс). Как только устройство закончит ожидание на канале 36, оно перейдет к следующему каналу (40 в этом примере), подождет 105 мс для маяка и, если оно не услышало SSID, к которому оно хочет подключиться, оно продолжит двигаться по каналам, пока это, наконец, не произойдет, и тогда будет процесс ассоциации.

Я знаю, что 105 мс звучит не так уж и много, но если умножить это на 25 каналов, доступных на частоте 5 ГГц, получится очень быстро!

Клиенты активного сканирования

Переходя к активному сканированию, вместо того, чтобы устройство ожидало на канале прослушивания маяков, они переходят к каналам и отправляют кадр, который называется «запрос зонда», который, услышав, точки доступа ответят кадром, который называется «Ответ зонда», содержащим список SSID, поддерживаемых радиомодулями точки доступа. Основное отличие здесь заключается в том, что активное сканирование может быть в 5 раз быстрее, чем пассивное сканирование, поскольку отправка тестового запроса и получение тестового ответа обычно занимает около 20 мс.

Звучит неплохо, правда? Так почему же наши устройства не всегда используют активное сканирование вместо пассивного? Что ж, здесь есть небольшая загвоздка. Клиентские устройства Wi-Fi могут отправлять кадры Probe Request только по каналам, отличным от DFS. Это означает, что они могут выполнять только активное сканирование на каналах UNII-1 и UNII-3, тогда как на каналах UNII-2 и UNII-2c они могут выполнять только пассивное сканирование.

Если у вас есть среда, в которой вы используете каналы DFS на частоте 5 ГГц, роуминг для ваших клиентских устройств может быть заметно медленнее. Если ваши устройства используют какие-либо чувствительные ко времени приложения через Wi-Fi, например, голосовой вызов, опыт может быть плохим.

Помните, что не все клиентские устройства Wi-Fi поддерживают все каналы DFS, а некоторые устройства могут вообще их не поддерживать! Если это так, и у вас включены каналы DFS в вашей среде, а появляется клиентское устройство Wi-Fi, которое не поддерживает включенные вами каналы DFS — угадайте, что, они даже не смогут услышать или обнаружить любой Wi-Fi на частоте 5 ГГц в этом районе.


Learn more