Jak se měří objem písku?
Písková kalkulačka, která online převádí z krychlových metrů na tuny a naopak, je nepostradatelným nástrojem ve stavebnictví. Písek je součástí betonu. Je také široce používán v jiných stavebních pracích. Proto je často nutné přepočítat objem písku z metrů krychlových na tuny a naopak. A online kalkulačka písku vám to umožní rychle a snadno.
Písková kalkulačka
Písková kalkulačka se snadno používá. Nejprve se musíte rozhodnout, co převést – z krychlových metrů na tuny nebo naopak. Dále uveďte požadovaný objem nebo hmotnost, která bude přenesena. Posledním krokem je označení druhu písku, který má v závislosti na složení a vlhkosti určitou hustotu. Po zadání všech těchto údajů pískový kalkulátor automaticky vypočítá a zobrazí výsledek v tunách nebo metrech krychlových (v závislosti na zvolené metodě výpočtu).
Přeměna písku z m³ na tuny a naopak – vzorce, výpočet
Přepočet objemu písku z metrů krychlových na tuny je snadný. K tomu stačí znát hustotu písku. Vzorec pro výpočet je následující:
Hmotnost písku (t) = objem písku (m³) × hustota písku (t/m³)
Dále podrobně zvážíme hustotu všech druhů písku. Prozatím budeme používat průměrnou hodnotu objemové hmotnosti písku, která je asi 1,6 tuny na metr krychlový.
Pokud potřebujeme převést 7 metrů krychlových písku na tuny, pak pomocí výše uvedeného vzorce dostaneme následující výsledek: 7 m³ × 1,6 t/m³ = 11,2 tun písku.
Chcete-li převést metrické tuny písku na metry krychlové, použijte následující vzorec:
Objem písku (m³) = hmotnost písku (t) / hustota písku (t/m³)
Použijme tento vzorec a například 12 tun písku převeďme na metry krychlové. Získáme: 12 tun / 1,6 t/m³ = 7,5 m³ písku.
Pro přesnější výsledky je potřeba znát typ písku a použít ve výpočtech jeho hustotu.
Druhy a rozsah použití stavebních písků
Druhy stavebního písku se dělí podle způsobu těžby na umělé a přírodní. Pojďme se na toto seskupení podívat blíže.
Rozlišují se následující typy umělých písků:
- Thermosite nebo porézní písek získávané ze struskových tavenin (odpad ze zpracování průmyslových materiálů). Rozsah použití: přidávání do betonu; použití jako izolace při stavbě silnic.
- Perlitový písek vyrobené z vulkanických hornin (perlitů a obsidiánů). Tento druh písku je dobrý tepelně izolační materiál.
- Křemenný písek získané z drceného křemene. Oblast použití: dokončovací a dekorativní práce.
- Expandovaný jílový písek Získává se vypalováním jílových částic nebo drcením keramzitového štěrku. Tento písek se pro větší pevnost přidává do betonových směsí, používá se pro vyrovnávání podlah, tepelnou izolaci střech a zásypy těžko dostupných míst.
- Mramorový písek sestává z drceného mramoru. Takové síto se přidávají do stavebních směsí pro zvýšení pevnosti a dekorativních vlastností.
- Vápencový písek získává se drcením drceného vápence. Tento písek je široce používán při výrobě keramiky, dlaždic, pěnových bloků a hnojiv.
- Dolomitový písek je vedlejším produktem při výrobě dolomitové drti. Používá se při výrobě betonu, cihel, dlažebních desek, keramiky a samonivelačních podlah.
Druhy přírodních písků:
- Říční (jezerní) písek extrahované ze dna sladkovodních útvarů. Neobsahuje jílové částice a díky optimální velikosti částic se v betonových směsích nesmršťuje. Tento písek je optimální pro výrobu cihel a používá se při různých stavebních pracích.
- Mořský písek Její vlastnosti jsou podobné říční vodě, ale je obtížnější ji extrahovat a zpracovat. Je vhodný pro výrobu dekorativních omítkových směsí a používá se při dalších stavebních pracích.
- Lomový písek Těží se suchou metodou v lomech. Takový písek obvykle obsahuje nečistoty ve formě jílu a kamenů. Bez dalšího praní je vhodný pro vytváření výplní a hrubé práce. U většiny stavebních prací je nutné zlepšit jeho kvalitu mytím nebo proséváním.
Přírodní písky jsou zase klasifikovány podle způsobu zpracování:
- Aluviální písek čistič, protože neobsahuje nečistoty jílu a organické látky. Těží se ze zatopených ložisek nebo v lomech s následným promýváním vodou.
- nasetý písek získané z lomu proséváním přes síta s buňkami různých velikostí.
- Obohacený písek získává se tříděním do frakcí, čištěním a obohacením částicemi vápence, živce a dalších minerálů.
Za zmínku stojí, že umělé písky oproti přírodním obsahují minimum nečistot a jsou ve složení jednotnější.
Hustota písku – tabulka
Hustota písku je nejdůležitějším ukazatelem, který závisí na následujících faktorech:
- Ze složení (křemen, žula, pískovec, vápenec). V závislosti na tom se může lišit hustota písku.
- Od velikosti a tvaru zrna. Čím větší je zrnitost, tím méně jich je v jednotkovém objemu písku. Tvar zrna také ovlivňuje hustotu písku.
- Od vlhkosti. Voda vyplňuje prostory mezi zrny, čímž je činí hustěji zabalenými. Proto má mokrý písek vyšší hustotu.
Tabulka hustoty typů písku:
| Druh písku | Hustota, kg / m³ |
| Budova | 1 680 |
| Kariéra | 1 500 |
| Řeka | 1 520 |
| Sucho | 1 450 |
| Vyprané | 1 500 |
| Křemen | 1 650 |
| Malé | 1 750 |
| průměrný | 1 650 |
| Velké | 1 550 |
Chcete-li získat přesnější údaje o objemové hmotnosti písku, můžete použít kbelík s pevným objemem. Písek se opatrně nalije dovnitř bez zhutnění. Poté se nádoba zváží a provede se výpočet podle vzorce: P = (m2 – m1) / V, kde m2 je celková hmotnost, kterou váha ukáže, m1 je hmotnost nádoby, V je objem v m³.
Skutečná hustota písku je vždy vyšší než objemová hustota, protože písek nemůže být vždy v nejvíce zhutněném stavu a částice vzduchu zůstávají mezi zrny písku. Odborníci proto vždy provádějí výpočty pomocí objemové hmotnosti stavebního písku.
Pomocí kalkulátoru násypu/piloty zjistěte kubaturu a hmotnost sypkých materiálů – výpočet objemu hromady písku, drtě, štěrku v m 3 online.
Všechny kalkulačky
Můžete také počítat
- Způsob platby
- Udržet
- Osvědčení
- materiály
- Widget pro webové stránky
- Komentáře
Kalkulačka se načítá.
Vyberte způsob uložení

Stáhnout PDF
Stáhněte si kalkulaci s vybranými parametry ve formátu PDF – výkresy + data.

podíl
Sdílejte odkaz na výpočet na Facebooku, VKontakte, Google+ atd.

Naskenujte QR kód
Získejte odkaz na výpočet s parametry naskenováním QR kódu
Umístěte kalkulačku na svůj web ZDARMA
Kalkulačka objemu/hmotnosti pro sypké materiály umožňuje zjistit odpovídající hodnoty vm 3, tunách pro písek, štěrk, drť, ASG, keramzit a jakékoli jiné sypké směsi. Vezměte prosím na vědomí, že haldou/hromadou rozumíme geometrický obrazec ve formě kužele pohybu. Referenční hodnoty pro hustotu sypkých materiálů jsou uvedeny v tabulkách níže. Výsledek výpočtu získáte kliknutím na „Spočítejte“ Může vás také zajímat výpočet drceného kamene, výpočet písku.
Související regulační dokumenty:
- SNiP I-A.8-55 „Anorganické sypké materiály“
- GOST 25137-82 „Nekovové stavební materiály, drcený kámen a hustý písek z průmyslového odpadu, porézní kamenivo do betonu. Klasifikace“
- GOST 23735-2014 „Směsi písku a štěrku pro stavební práce“
- GOST 9757-90 „Štěrk, drcený kámen a umělý porézní písek“
Hustota sypkých materiálů – tabulka
| Materiál | Hustota, kg/m3 |
| Alabastr | 1800-2500 |
| Azbest v kusech | 1600 |
| Asfaltová drť | 720 |
| Drcený čedič | 1950 |
| Suchý beton | 600 |
| Drcená sádra | 1600 |
| Sádra na kusy | 1290-1600 |
| Sádrový prášek | 1120 |
| Fullingová hlína | 670 |
| Hlína je mokrá | 1820 |
| Suchá zhutněná hlína | 1750 |
| Suchá hlína | 1070 |
| Suchý oxid hlinitý | 960 |
| Rula (vrstvená žula) v kusech | 1860 |
| Suchý štěrk | 1500-1700 |
| Hroudová žula | 1650 |
| Dřevo, korek, drcený | 160 |
| Sod | 400 |
| Dolomitová hrouda | 1520 |
| Dolomitová mouka | 740 |
| Suchá stromová kůra | 240 |
| Suché dřevěné štěpky | 240-520 |
| Dřevěné drobné piliny | 210 |
| Země, mokrá hlína | 1600 |
| Země, hlína, sucho | 1250 |
| Země, hlína, vlhko | 1450 |
| Vápencové kousky | 1550 |
| Vápencový prášek | 1400 |
| Karbid vápníku | 1200 |
| Drcený křemen | 1550 |
| Křemenný písek | 1200 |
| Křídový prášek | 1120 |
| Nehašené vápno uvolněné | 850 |
| Jemné nehašené vápno | 1200 |
| Písek je mokrý | 1920 |
| Suchý písek | 1440 |
| Suchý písek | 1200-1700 |
| Pískovec drcený | 1370-1450 |
| Suchá směs písku a štěrku | 1650 |
| Slídový prášek | 990 |
| Slídové vločky | 520 |
| Skleněný boj | 1600 |
| Mletý mastek | 1750 |
| Portlandský cement | 1510 |
| Suchý tmel | 850 |
| Malý drcený kámen | 1600 |
| Popel mokrý | 730-890 |
| Suchý popel | 570-760 |
| Koks | 500 |
| Saze z komínů | 1450-2020 |
| Rašelina je suchá | 400 |
| Surová rašelina | 800 |
| Dřevěné uhlí | 200 |
| Uhelný prach | 750 |
| Domovní odpad, domovní odpadky | 480 |
| Splaškové (kanalizační) suché kaly | 720 |
| Kusový hliník | 880 |
| Hliníkový prášek | 7500 |
| Fluorid hlinitý (kryolit) | 1600 |
| Oxid hlinitý Al2O3 (čisté suché) | 1520 |
| Dusičnan amonný (dusičnan amonný) suchý | 730 |
| síran amonný; síran amonný (mokrý) | 1290 |
| síran amonný; síran amonný (suchý) | 1130 |
| Apatit | 1850 |
| Síran barnatý (baryt), drcený | 2880 |
| Drcený bauxit | 1280 |
| Borax (pyroboritan sodný) | 850 |
| Hematit (červená železná ruda) drcený | 2100-2900 |
| Vločkový grafit | 650 |
| Grafitový prášek | 80 |
| Mletá tříslovinová kůra | 880 |
| Hnědá železná ruda v kusech | 2470 |
| Uhličitan draselný (potaš) | 1280 |
| Chlorid draselný | 2000 |
| Dusičnan vápenatý | 1440 |
| Mletý síran měďnatý | 3604 |
| mýdlové hobliny | 160 |
| Mýdlové vločky | 160 |
| Granule uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 1080 |
| Prášek uhličitanu sodného (uhličitan sodný, soda) | 430 |
| Potašský ledek | 1200 |
| Kusová síra | 1310 |
| Sírový prášek | 960 |
| Superfosfát | 960 |
| Prášek oxidu zinečnatého | 400-450 |