Ehitustarvikud on kasutatud enam kui sajandil.
Terasarrustus talub tõmbekoormust, mis on 10 korda suurem kui tühi betoon.
See on vajalik ehituskonstruktsioonide tugevuse andmiseks. Tavaliselt tugevdab armeeritud betoon. See on mingi vastukaal betooni jaoks. Lõppude lõpuks on betoon väga vastupidav, kuid kui te rakendate sellele venitusjõudu, siis ei pruugi see lihtsalt seista ja puruneda. Sellepärast kasutavad nad täiendavaid tugiribasid. Nad aitavad toodet säilitada tugevust ja taluda suuri koormusi, mis toimivad kõikidel pooltel. Kui tugevdusvardad on betoonploki sees korrektselt paigaldatud, siis ei karda seda mitte midagi ega venitust ega kõrgsurvet. Jah, disaini vastupidavus suureneb kümme korda. Vajalik tugevdamine on tõestatud. Nüüd peate välja selgitama, milline tugevdamine on selleks, et neid teadmisi praktikas rakendada.
Armeeringu liigid ehituses
Vundamendi armeeringu arvutamise skeem.
Armatuur erineb sõltuvalt selle eesmärgist. Sellepärast on paljud ehitajad huvitatud sellest, millised liitmikud sobivad kõige paremini objekti ehitamiseks. Armatuur juhtub:
- ehitus;
- kokkupanek;
- teras (traat, varda);
- sile;
- riba;
- pingeline;
- unstressed.
Kui enne paigaldamist on vaja täpset materjali arvutamist, nimetatakse selliseks tugevduseks tööd (ehitus). Kasutatava ehituse jaoks. Seda tüüpi materjal suudab stressi kogu struktuuris ühtlasemalt jaotada. Sellisel juhul võetakse arvesse kogu betooni paigaldamise ebaühtlust, selle kokkutõmbumist. Neid kahte tüüpi tugevdusi saab omavahel ühendada. Tavaliselt keevitatakse need raamidesse, mis asuvad raudbetoonis. Seetõttu on võimatu täpselt öelda, milline neist on parem: kasutatakse üht ja teist.
Käsitsi heegelnõelad.
Kui te tõmbate materjali tootmistehnoloogiasse, on teras võimalik jagada veel kahe alamliigiga. See võib olla pööratav või traat. Nende peamine erinevus on selles, et vardal võib olla absoluutselt läbimõõt. Taimed teevad varraste liitmikud karbidesse või tükeldatud vardadesse. Samuti puhastatakse või tihendatakse auruga töötlemise teel.
Mõelgem materjali pinnale. Ka tema võib olla erinev. Seega ilmnevad veel kaks materjali alamkategooriat: sileda pinnaga ja soonikuga. Küsimusele, millest üks on parem, võite täpselt vastata, et see on riba. Erinevate tippude olemasolu pinnal parandab materjali haardumist. Seetõttu on hõreda pinnaga hooned usaldusväärsemad ja tugevamad.
Kui rauast on tugevdatud, võib see pinge all hoida ja see ei pruugi olla. Seetõttu võib tugevdatud rauaga olla pingetav ja pingeline. Stressi all olevat materjali peetakse tugevuse katsetamiseks, nii et seda saab ohutult kasutada struktuuri kõige kriitilisemates osades.
Armatuva rauaga mitteseotud omadused
Ehituse ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata armee plastilisusele. See on üks selle kõige olulisemaid omadusi. Kui te ei kontrolli materjali plastilisust, siis võib juhtuda, et latid lihtsalt murda betooni massi all. See võib põhjustada õnnetusi. Selle vältimiseks tugevdatakse isegi tõendatud materjali tavaliselt paindesemete abil spetsiaalsete metallist käepidemetega.
Vardike järgmine ohtlik omadus on nõrk. Kui õrnus on kõrge, tuleb materjali kasutada väga ettevaatlikult. See kehtib eriti baaride kohta, mida kasutati kuuma masinate valmistamisel. Temperatuuril, mis on minus 30 kraadi, on neil võimalik avastada kõiki nende ebameeldivaid külgi.
Seetõttu tuleb konstruktsiooni tugevdamiseks valida mitte ainult materjali tüübi, vaid ka selle valmistamise meetodi. Õige valik aitab ehitada spetsiaalse tugevusega konstruktsioone, mis ei nõua paljude aastate jooksul täiendavat remonditööd.
Millised seadmed on
Liitmike liigid
Liitmikega me mõtleme metallist (ja mittemetallist) abiseadmete komplekti, mis on ette nähtud seadmete, struktuuride või mehhanismide kasutamiseks. Ehituses on enamasti terasvardadest koosneva konstruktsiooniga raudbetoonraam.
See võtab teatud (mitte mingil juhul viimane) koht ehitusse. Praegu koosneb sellest palju raamid. Muide, pole midagi paremat, kui tugevdada konstruktsiooni vastupidavate, usaldusväärsete ja tugevate liitmikega. Nii võime öelda, et ilma selleta ei oleks pidanud kaasaegset hoone. Nende metallosade konstruktsioonid valatakse betooniga. ja pärast seda saadakse sellelt ilusad veerud või muud arhitektuuristruktuurid.
Liitmike liigid
Torujuhe Sellel on võimalik tagada ja säilitada torustiku kaudu normaalset vooluhulka ilma lekketa.
Elektriline. See aitab või reguleerib elektri läbilaskevõimet.
Ahju furnituurid. Seda kasutatakse ahjudes (loomulikult) ja need on mõeldud kõrgete temperatuuride hoidmiseks.
Ehituses kasutatakse ka mitut muud tüüpi tugevdust: klaaskiust armeering (vardast, klaasist, süsinikust ja aramiidkiududest koosnevad vardad). Nimi sõltub põhikomponendist, st kui see on basalt, siis nimi on "Basalt plasti", kui see on süsinik, see on juba "süsinikkiud"), pikisuunaline tugevdamine (asetatud paralleelselt elemendi väliskülgedega. Pikisuunalise tugevduse peamine roll on pikisuunaliste jõudude tajumine ja see takistab ka pragude tekkimist venitatud tsoonis elezobetonnoy disain). (see kujutab endast painutatud vardad ja klambrid, mis on tavaliselt suunatud pikliku ristlõikega, põiksuunaline tugevdus omakorda tajub risti jõudusid) ja eelpingestamiseks (traat ja vardad läbimõõduga 5 kuni 36 mm). enne pinget). Loomulikult pole see kõik ehitustarvikute tüübid, kuid neid kasutatakse enamasti kõige sagedamini ja sagedamini.
Kõige sagedamini kasutatakse ehituses spetsiaalset tugevdust. mis kannab vastavat nime - ehitus. Seda tüüpi armatuur peetakse kõige levinumaks. Samuti erinevad ventiilid läbimõõduga: see on 8, 10, 12 mm ja läbimõõduga veidi rohkem. Lisaks võivad need liitmikud erineda ka mustriga: rõngastri, spiraalmustriga või lihtsa külvikuga.
Rõngastihendid sobivad kõige paremini betooniseinte moodustamiseks. See takistab betooni eraldamist. Spiraali kasutatakse ka betooni isoleerimiseks, pingestamiseks ja pressimiseks. Mõningane võrk on moodustatud, mis ei võimalda seina või lagi laguneda. Nagu pikisuunas, takistab see pragude tekkimist venitatud ala piirkonnas.
Iga tüüpi armeeringut toodetakse individuaalsete tehnoloogiate ja eri transpordiliikide abil. Selle tulemusena eristatakse selliseid alamtüüpe: varras, traat, külmtõmmatud, kuumvaltsitud.
Terasest tugevdamine. kõige sagedamini tundub, et nägu on paar ümmarguse lõiguga ja teatud mustriga (ülaltoodud tüübid). Tavaliselt vastutab ta tugevuse kindlaksmääramise eest.
Nende toodete tootmisega tegelevad ettevõtted reeglina ei spetsialiseerunud mitte ainult sellele ja selle põhjal võib järeldada, et kõige parem on selliste äriühingute ventiilide tellimine.
Peamised tarvikute liigid
Ehitustarvikud on kasutatud enam kui sajandil.
Terasarrustus talub tõmbekoormust, mis on 10 korda suurem kui tühi betoon.
See on vajalik ehituskonstruktsioonide tugevuse andmiseks. Tavaliselt tugevdab armeeritud betoon. See on mingi vastukaal betooni jaoks. Lõppude lõpuks on betoon väga vastupidav, kuid kui te rakendate sellele venitusjõudu, siis ei pruugi see lihtsalt seista ja puruneda. Sellepärast kasutavad nad täiendavaid tugiribasid. Nad aitavad toodet säilitada tugevust ja taluda suuri koormusi, mis toimivad kõikidel pooltel. Kui tugevdusvardad on betoonploki sees korrektselt paigaldatud, siis ei karda seda mitte midagi ega venitust ega kõrgsurvet. Jah, disaini vastupidavus suureneb kümme korda. Vajalik tugevdamine on tõestatud. Nüüd peate välja selgitama, milline tugevdamine on selleks, et neid teadmisi praktikas rakendada.
Armeeringu liigid ehituses
Vundamendi armeeringu arvutamise skeem.
Armatuur erineb sõltuvalt selle eesmärgist. Sellepärast on paljud ehitajad huvitatud sellest, millised liitmikud sobivad kõige paremini objekti ehitamiseks. Armatuur juhtub:
- ehitus;
- kokkupanek;
- teras (traat, varda);
- sile;
- riba;
- pingeline;
- unstressed.
Kui enne paigaldamist on vaja täpset materjali arvutamist, nimetatakse selliseks tugevduseks tööd (ehitus). Kasutatava ehituse jaoks. Seda tüüpi materjal suudab stressi kogu struktuuris ühtlasemalt jaotada. Sellisel juhul võetakse arvesse kogu betooni paigaldamise ebaühtlust, selle kokkutõmbumist. Neid kahte tüüpi tugevdusi saab omavahel ühendada. Tavaliselt keevitatakse need raamidesse, mis asuvad raudbetoonis. Seetõttu on võimatu täpselt öelda, milline neist on parem: kasutatakse üht ja teist.
Käsitsi heegelnõelad.
Kui te tõmbate materjali tootmistehnoloogiasse, on teras võimalik jagada veel kahe alamliigiga. See võib olla pööratav või traat. Nende peamine erinevus on selles, et vardal võib olla absoluutselt läbimõõt. Taimed teevad varraste liitmikud karbidesse või tükeldatud vardadesse. Samuti puhastatakse või tihendatakse auruga töötlemise teel.
Mõelgem materjali pinnale. Ka tema võib olla erinev. Seega ilmnevad veel kaks materjali alamkategooriat: sileda pinnaga ja soonikuga. Küsimusele, millest üks on parem, võite täpselt vastata, et see on riba. Erinevate tippude olemasolu pinnal parandab materjali haardumist. Seetõttu on hõreda pinnaga hooned usaldusväärsemad ja tugevamad.
Kui rauast on tugevdatud, võib see pinge all hoida ja see ei pruugi olla. Seetõttu võib tugevdatud rauaga olla pingetav ja pingeline. Stressi all olevat materjali peetakse tugevuse katsetamiseks, nii et seda saab ohutult kasutada struktuuri kõige kriitilisemates osades.
Tagasi sisukorra juurde
Armatuva rauaga mitteseotud omadused
Ehituse ajal tuleb erilist tähelepanu pöörata armee plastilisusele. See on üks selle kõige olulisemaid omadusi. Kui te ei kontrolli materjali plastilisust, siis võib juhtuda, et latid lihtsalt murda betooni massi all. See võib põhjustada õnnetusi. Selle vältimiseks tugevdatakse isegi tõendatud materjali tavaliselt paindesemete abil spetsiaalsete metallist käepidemetega.
Järgmine okaste ohtlik omadus on # 8211; see on haavatavus. Kui õrnus on kõrge, tuleb materjali kasutada väga ettevaatlikult. See kehtib eriti baaride kohta, mida kasutati kuuma masinate valmistamisel. Temperatuuril, mis on minus 30 kraadi, on neil võimalik avastada kõiki nende ebameeldivaid külgi.
Seetõttu tuleb konstruktsiooni tugevdamiseks valida mitte ainult materjali tüübi, vaid ka selle valmistamise meetodi. Õige valik aitab ehitada spetsiaalse tugevusega konstruktsioone, mis ei nõua paljude aastate jooksul täiendavat remonditööd.
- töö vundamendiga
- Tugevdamine
- Kaitse
- Tööriistad
- Assamblee
- Lõpeta
- Lahendus
- Arvutamine
- Remont
- Seade
- Sihttüübid
- Lint
- Pile
- Veerg
- Plaat
- Muu
- Teave saidi kohta
- Küsimused eksperdile
- Läbivaatamine
- Võta meiega ühendust
- Töötab sihtasutusega
- Fondide tugevdamine
- Sihtasutuse kaitse
- Sihtasutuse vahendid
- Fondi paigaldamine
- Sihtasutus Finish
- Vundamentiin
- Sihtasutuse arvutus
- Fondi remont
- Sihtasutus
- Sihttüübid
- Stripi vundament
- Vaia vundament
- Silla alus
- Plaadi sihtasutus
Liitmikud on ehitus. Kodu ehitustarvikute tüübid
Artiklis tutvustatakse artiklit tugevdustööd eramaja ehitamisel ja sellega täiendatakse artiklit "Betoonitöö tehnoloogia". Artiklis tutvustatakse eramaja ehitamiseks kasutatavate ehitusdetailide liike ja liigitust. Armatuurraja klassifitseerimist sarrusterastiku klassi järgi kirjeldatakse üksikasjalikult vastavalt tarne tüübile, sõltuvalt läbimõõdust, ehitusarmeerimise tootmistehnoloogiast vastavalt sarrusprofiilile ja armeeringu tüübile.
Sisu: (peida)
Betoonitoodete skeem
Betooniresistentsus pinge vastu on 10-15 korda väiksem kui surve, et tõmbejõude tajuda, tugevdatakse seejuures betooni ja saadakse raudbetoontooted, mis ühendavad terase ja betooni omadused ning töötavad pinge ja tihendamise käigus hästi.
Terasetarbimine standardsetes raudbetoonkonstruktsioonides on vahemikus 50-80 kg 1 m3 betoonist. Eriti vastutustundlikel konstruktsioonidel võib see arv jõuda kuni 125 kg 1 m3 betoonist, mis erakonstruktsioonis praktiliselt ei leia.
Praegu on Ukrainas raudbetoontooteid tugevdatud vastavalt DSTU 3760: 2006 raudbetoonkonstruktsioonidele terastraat.
Ehitustarvikute liigid ja tüübid
Terasest sarrusele mõeldud ehitusdetailid
А240 (Аl), А400С (Аlll), А500С (Аlll), А600 (At-IV), А600С (At-IVC), А600К (At-IVK), А800 (At-V), А800К (At-VK) A800SK ja A1000 (At-Vl).
Märkus: vanad messing klassi nimed on sulgudes (mida tarnijad kasutavad mõnikord märgistamiseks).
Armatuurlaud (armatuur) on jagatud:
- Keevitatav (tähistatud indeksiga C);
- Resistentsus korrosioonikahjustuste tekkele (tähistatud K indeksiga);
- Mitte keevitatav (ilma indeksita C);
- Korrosioonikahjustuste vastu ebastabiilne (ilma K indeksita).
Tuleb märkida, et praegusel ajal toodab tootmisharu enamus reast ilma C indeksita. Sellist tugevdamist ei soovitata keevitada, kuna see muutub keevituskohas hõreks, mis vähendab raami tugevust. Selliste liitmike paigaldamisel kudumata kaablit.
Erakonstruktsioonis on kõige populaarsemad klassid: A240 (Al) - risti tugevdus; A400C (Alll), А500С (Alll) - pikisuunaline ja põikivaratsioon.
Rullides viiakse läbi sarrusteras, mille diameeter on alla 10 mm (nn varda). Diameetriga 10 mm või rohkem - latid, pikkus 6-12 m või mõõdetud pikkus (selline kohaletoimetamine on tavalisem eraomanduses). Samuti toodavad need tugevdust keevisvõrkude kujul, mis on ette nähtud põrandaplaatide, aluste, seinte jms tugevdamiseks.
Ehitusmuhvide valmistamise tehnoloogia
- Rod. Valmistatud kuumvaltsterasest. Saanud suurima jaotuse era- ja tööstusrajatiste A-I (А240), А-III (А400) läbimõõduga 6 kuni 80 mm.
- Traat Kuumalt valmistatud terast kasutatakse harvemini, peamiselt müüritise seinte tugevdamiseks (Bp-I ja B-I), diameetriga 3-5 mm.
Rebar profiil:
- Perioodiline profiil. on spetsiaalsete servadega (sooned, sooned), mis parandab betooni haardumist ja tagab terase ja betooni ühisprotsessi. See juhtub ring, sirp, segatuna.
Ehitustarvikute karmistamise tüüp:
- Kuumvaltsitud toruliitmikud pärast tootmist veelgi tugevnemist ei toimu, vajalikke mehaanilisi omadusi tagab terase keemiline koostis.
- Termiliselt raskendatud armeeritus, tugevdusprofiilide tugevdamiseks kuumtöötlemisega tugevdamine (tugevdades sarrusterasvaari tugevuse omadusi selle kustutamise teel).
Kokkuvõtteks võib öelda, et eramu ehitamiseks toetavad ja mittekandvad raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks klassi А240 (Аl), А400С (Аll), А500С (Аll) kuumvaltsitud või termiliselt karastatud armatuur diameetriga 6 kuni 25 mm alused, talad, põrandad, vooderdused jne). Keraamiliste seinte tugevdamiseks kasutatakse ka traadi tugevduse klassi Bp-I diameetriga 3-5 mm.
Mida peate teadma märgistuse ja tarvikute tüüpide kohta?
Ehitiste ehitus, välja arvatud väikeste arhitektuurivormide puhul, ei tehta ilma abivahenditeta.
Terasest tugevdamine täidab palju ülesandeid, mille peamiseks eesmärgiks on tugevdada raudbetoonkonstruktsioone. Seda toodetakse suurtes variatsioonides. Armeerimiste klassifitseerimine hõlmab selle jagamist erinevatesse liikidesse, mis on mõeldud erinevatele, mõnikord vastupidistele nõuetele.
Terasarmatuur raamide ehitamiseks
Selles artiklis uurime, millised on tugevduste klassid, millised on need, kuidas õige tugevdusklassi määrata jne.
1 funktsioonid ja eesmärk
Tuleb mõista, et liitmike, klasside ja nende sortide kasutamine - ulatus on küllaltki lai. Rakenda seda erinevate ülesannete jaoks, kaasa arvatud mitte ainult ehitus.
Peamine suund - raudbetoonkonstruktsioonide tugiraamide kokkupanek. Raudbetoonkonstruktsioonide olemus seisneb tugevdatud puuride ja tahkete betoonide kombinatsioonis.
Betoonist metallist tõmmake ilma, et see kiirelt praguneb ja sulgeks. Kui see sisaldab ehitustarvikuid, siis kõik muutub.
Vaata ka: klaaskiust tugevdamine, loetelu plusse ja miinuseid, kohaldamisala.
Raudbetoonkonstruktsioonide tugevus on mitu korda kõrgem, neid saab paigutada mitmekülgsete koormustena jne.
Samuti aktiveeritakse sellest valmistatud terastraat ja ehitustarvikud, kui on vaja teha mis tahes tõsiseid paigaldustöid, parandada midagi või parandada selle ühes asendis.
Ehitustarvikuid kasutatakse ka muudel, konkreetsematel eesmärkidel.
menüüsse ↑
1.1 klassifikatsioon
Ehitussfäär on tohutu, seda on kerge segi ajada ka professionaal. Suur hulk ülesandeid nõuab palju erinevaid struktuure ja eesmärke ning ehitustarvikud ei ole erandiks.
Armeerimiste klassifitseerimine leiti just protsesside võimalikuks lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks.
Tugevusklass või armeerterastiklass on spetsiaalne nimetus, nn märgistus, mis näitab varda ülimat tugevust, selle lubatavaid mõõtmeid, ülesannete määratlust jne.
Armatuurlaudade tabel võimaldab meil liikuda kogu mitmekesisuses, mida ehitustarvikud meile pakuvad.
See tabel on väga lihtne ja sisaldab mitut veergu. Esimeses märgistuses ja seejärel märkige selle parameetrid:
- kaal;
- läbimõõtude piiramine;
- vastupidavad koormused ja vastupidavus;
- pingega raudbetoonkonstruktsioonide jne koosseisu paigutamise võimalus või võimatus;
- suhteline pikenemine;
- varda pikkus
Armatuurlaud
Tabel on lühike ja laiendatud. Suurproovi tabel võib sisaldada paljusid parameetreid tavalistele inimestele, kes on täiesti võõras, lühendatud tabelis on vaid lühike vajalik teave.
menüüsse ↑
2 klassid ja nende erinevused
Terase ja varraste tugevdamine on jagatud kindlateks klassideks, millest igaühel on oma markeering. On vanu ja uusi nimetusi.
Tsiviil- ja tööstusobjektide tarindites kasutatakse järgmisi materjale:
Esimene on nn vana märgistus. See põhineb vana GOST, mida kasutati nõukogude ajal. Nüüd on ehitajatel sellest järk-järgult eemaldumine, võttes aluseks uued kaubamärgid.
Vaata ka: mis on seostatud purskkaevu armatuuriga ja miks see on vajalik?
Eriti kuna nende vahel pole praktiliselt mingeid erinevusi, välja arvatud muidugi nimi. Mõelge klasside eripäradele.
Esimesed kaks näidist - kinnitusdetailid. Nagu te arvatavasti juba teate, on vardadel erineva profiiliga, sileda, soonte või sirpjoonelise profiiliga.
Siledad profiilid tehakse ainult paigaldustöödeks mittepingestatud tugevdamiseks. Nende paigaldamine tugistruktuuride raamistikku on keelatud. Neil ei ole piisavalt tugevust ja servade puudumine halvendab betooni haardumist.
A3 liitmikud gofreeritud profiiliga
Esimese klassi tooted on läbimõõduga 6-40 mm ja siledad profiilid. Teise klassi tooted on saadaval laineprofiiliga, diameetriga 10 kuni 80 mm, mõnel juhul rohkem.
Liitmikud A3 ja üle selle on välja lastud lainuruga profiiliga. Seda klassi A3 peetakse kõige populaarsemaks.
Klassi A3 tõukel on ainulaadne tugevuse, vastupidavuse pinge kombinatsioon, samuti on see laineline profiil. A3 klassi armatuur teras on vastupidav ja väga tugev, enamiku ehitustööde katmiseks on enam kui piisav.
A3-armeeringu maksumus ei ole liiga kõrge, erinevalt kõrgema taseme mudelitest, mis muudab selle ka teistest hästi välja. Tööd läbimõõtude vahemik on 8-40 mm.
Erinevalt tugevdusest A3 võib klass A4 vastu pidada suurema koormusega ja paremini toime tulla raamistiku rolliga tugevasti pingelistele struktuuridele, näiteks maja alusele.
Klassid A5 ja A6 tsiviilehituses ei ole oma taotlust leidnud. Tema jaoks on need liiga kallid, kui nii muidugi saab teid väljendada. Nende töövõime piirang ületab tsiviilehituse võimalikud nõuded ja standardid.
Neid ostetakse tööstusele, kus on vaja ehitada tugevaim tugistruktuur suuremahuliste projektide jaoks, nagu tohutu töökojad, tehased, mis taluvad palju rasket seadet jne.
Tänapäeval kasutatakse kõigi klasside vardade tootmisel terasest sarrustust 3-5SP, kui standardsete süsiniku proovid on mõeldud, ja 25G2S või 35GS, kui vajalik on legeeritud teras
menüüsse ↑
2.1 Täiendav märgistus
Oleme juba kaalunud peamiste liitmike tüüpe ja klassi tabelit. Kuid erinevused nende vahel ei lõpe. Täiendavaid märke, mis näitavad konkreetse varda teatavaid omadusi.
Näiteks A3K-tüüpi kirje on klassi A3 sarruse varda määratlus koos täiendava korrosioonikaitsega. K-klassi lisamine tähendab seda, et terast on töödeldud spetsiaalsete ühenditega, see on vastupidavam, ei anna vähemalt esialgu korrosiooni, kuid see maksab sulle rohkem.
Korrosioonikindlad A4 liitmikud laos
Tähe "C" lisamine tähendab, et liitmike on lihtne keevitada. Rekord on väga lihtne eristada, lihtsalt vaadake viimast kiri lühendist. Näiteks armatuur klass A500C, tüüpiline proov keevitatud hoone vardad.
Siinkohal tuleb mõista, et mitte igasuguseid selliseid tugevdussaadusi ei saa keevitamise abil lihtsalt teiste metallidega kombineerida. Mõnes olukorras hoiab teras keevitust halvasti, mitte alati selliseid ülesandeid.
Enamiku tugevdussurvete kudumine vähendatakse juhtmete või haakeseadiste abil vardadetailidega. Keevitamine selles mängib teisejärgulist rolli.
See aga ei tähenda, et saaksite teha ilma täiesti keevitatud toodeteta, mille jaoks nad tõid välja täiendava alaklassi loomise, mis on muu hulgas ette nähtud hõlpsaks keevitamiseks teiste metallkonstruktsioonidega.
Lühendi on vähem levinud elemente, kuid me ei võta neid arvesse. Huvitatud, aitame täita klassi laud.
menüüsse ↑
2.2 Armeerimiste klassifitseerimine (video)
2.3 Muud liigid
Samuti on olemas ventiilide või gaasijuhtmete liitmike mõiste. See on eraldi seadmestik, mida kasutatakse sanitaartehnikatööstuses. Sellel on oma klassid, sealhulgas kõige olulisem - pingutusklass.
Pingutusklass mõjutab seda, kui hästi sõlm töötab torustikus. Pingutuseta on tavalise torujuhtme paigaldamine võimatu, seega pingeindikaatorile pööratakse tõsist tähelepanu.
Te peate ainult teadma, et sõlme tihedus on näidatud selle omadustes, mida saab vaadata ostmisel.
menüüsse ↑
2.4 Mõiste silma järgi
Ükskõik milline tugevdatud ehituskonstruktsioon ühel või teisel viisil koosneb ventiilidest. Selleks, et seda ei saaks segamini ajada struktuuride ja nende raamistike liikidega, on soovitav, et oleks võimalik eristada vardasid silmaga, vähemalt nende peamised omadused.
Näide A1 klassi siledamast tugevdusest
See oskus aitab teid tulevikus. Pealegi pole selle väljaarendamine nii keeruline. Ehitustarvikud on tööstusest väga erinevad, ja esimese klassi vardad koos nende eristamisega profiilis on täiesti äratuntavad ilma tööjõutundeta.
Kõik, mis teil on vaja, on mõne reegli meelde jätmine ja jätkake seda iga kord, kui peate tunnistama, milline toode on jalgade all.
Kõigepealt vaatame varraste profiili. Sujuv profiil on alati esimene, harvemini teine klass. Kolmanda ja kõrgema klassi tooted, millel on siledad profiilid, pole üldse saadaval. Seega on gofreeritud profiil - tõendid selle kohta, et teie ees on tugevdusklass A3 või kõrgem.
Järgnevalt vaatame läbimõõdu, kaalu ja pikkust. Klassi A3 ja A4 proovid on sarnase läbimõõduga, kuid viimane on üldjuhul suurem, valmistatud kõrgema kvaliteediga terasest.
A5 ja A6 klassi tööstustooteid on lihtsam tuvastada, kui olete neid juba näinud. Kuid üldiselt võib seda kirjeldada laiendatud terasvaltsimistootena, millel on suur pikkus ja suurendatud kuusnurkse või rõngakujuline profiil.
Olles õppinud neid lihtsaid reegleid, õpid tundma ühe klassi teistest ilma dokumenteerimiseta. Kõik muu saab kogemustega.
Seotud artiklid:
Ventiilide portaal »Ventiilid» Tüübid »Mida peate teadma klappide märgistamise ja tüüpide kohta?
Maja ehitus
Tänapäevases ehituses on üha nõudlikumad metalltooted ning kvaliteetne toruliitmikud, mis mõnikord suurendavad betooni tugevust - pole erandiks. Lõppude lõpuks kasutatakse raudbetoontooteid nii tööstusrajatiste kui ka elamute ehitamisel laialdaselt.
Sisukord:
Rehvi tootmisprotsess
Armatuur on materjal, mida valmistatakse kuumvaltsimise tingimustes. Tehase saabumisel teras saadetakse ja seejärel söödetakse töökohta. Vanametalli hoolikalt sorteeritud ja asetatakse sulamisele vedelas olekus. Seejärel valatakse vedel teras valuvormidesse. Pärast terasevalu tahkestamist kuumutatakse, keeratakse ja valatakse. Seejärel jahutatakse toodet külmikud, läbib kvaliteedikontrolli, lõigatakse ära ja valmistatakse ette transportimiseks. Tarbija saab osta ehitustarvikuid vardas või rullides (olenevalt tüübist).
Ehitusvarustus: tehnilised omadused ja märgistus
Raudbetoonkonstruktsioonide püstitamisel kasutatakse tihti paindlikke terasarrusteraseid. Kui muutub vajalikuks jäikade konstruktsioonide loomine, siis kasutatakse kanalibaare, nurki ja äärtusi.
Armatuuri ehitus GOST 5781-822 - varras. Toote pind võib olla sile või sooneline, mis kajastub märgistuses. Pikkade liitmike (AI) varraste profiilil pole lainepikendusi. Perioodilise profiili armatuur näeb mõnevõrra erinev. Klassi A-II, A-III ja A-IV, A-V ja A-VI tooted on väljaulatuvad kruvi kujul - lainepikkus jookseb teatud nurga all, mis moodustab ühtlaselt profiili kolmes läbimises. Kuid klasside I-VI toodete erinevused ei piirdu ainult väliste omadustega. Nende füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste erinevus (tugevus, terase tüüp) on tähtedega tähistatud. Seega tähendab "t", et toote valmistamisel kasutati termiliselt kõvenenud terast, "k" - materjalil on kõrge korrosioonikindlus, "c" - toodet saab keevitada, "c" - tugevam kapuutsi tõttu.
Vastavalt GOST 10884-81 (94) on ventiilid termomehaanilised ja termiliselt karastatud terasvardad perioodilise profiiliga, mille läbimõõt on 6-40 mm. Selliseid materjale kasutatakse vastutavate raudbetoonkonstruktsioonide ehitamiseks.
Uue klassi armatuur on A500S. Seda tüüpi liitmikega töötades võite kasutada kaare keevitust. See on toodetud vastavalt standardile STO ASChM 7 - 93. Sellised ventiilid on vastupidavad, plastilised, madalad. Seda saab kasutada nii põhi, põrandaplaatide kui ka muul otstarbel.
Kohaldamisala
Pole kahtlust, et objekt, mis on ehitatud vastavalt monoliitse betoneerimise tehnoloogiale, on palju tugevam kui teised struktuurid. Hoone välimus ei kahjusta seda, pigem vastupidi - pinna kulumiskindlus märgatavalt suureneb. Lõppude lõpuks on armeering tõepoolest raami, mis hoiab betooni, sest see on selle külge kindlalt haardunud sooneprofiili tõttu.
Tammid, lennujaamad, tammid, sillad - kõik need struktuurid on ehitatud valtstoodete abil. Igalgi ehitusalal, kus me võiksime välja nägida, on kõikjal ehitustarvikud rohkem kui vaja. Ehitatud konstruktsioonide tugevus sõltub sellest.
Nõuded ehitustarvikutele
Armatuuri kasutatakse ehituskonstruktsioonide alusena, mis vajavad suuremat ohutuse taset. Seetõttu peaks metallitoodete omadused ja kvaliteet olema äärmiselt kõrge.
Ehitustarvikud peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:
- maksimaalne liigendamine;
- tugevus;
- GOST-i vastavus betooni jäigemale adhesioonile;
- korrosioonikindlus.
Ehitustarvikute liigid
Sõltuvalt raami tulevast asukohast võib tugevdus olla risti või pikisuunas. Ristmikku kasutatakse konstruktsiooni kaitsmiseks tugede läheduses olevate pragude esinemise ja betooni sideme parandamise eest. Pikisuunaline takistab vertikaalsete pingete teket ja võtab osa betooni koormustest.
Ehituskonstruktsioon (jooksva meetri kaal on 2,22 kg kuni 39,46 kg ja sõltub profiili paksusest ja pikkusest) on järgmist tüüpi:
Töötav armor võtab vastu tõmbejõude, mis tekivad väliskoormuse konstrueerimise mõjul ja ka oma kaalust. Paigaldamine on ette nähtud raami moodustamiseks ja töövardade kinnitamiseks. Jaotusevari jagab koormuse kõigi varraste vahel, takistades neid liikuma ja kukkuma. Klambrid kaitsevad betooni pinnast lõhenemist kinnituste lähedal. Kui raamistik tuleb paigaldada taladesse või ristkülikutesse, siis kasutatakse kahekordset terasvarraste.
Vastavalt betooniühenduse põhimõttele on armeerimine pingeline ja pingevaba. Sõltuvalt moodustamismeetodist võib leida kaablit, varraste ja traadi liitmikuid.
Paigaldusmeetodi kohaselt jaotatakse armatuur keevitamiseks ja silmkoeliseks võrgu või raami kujul. Keevitusarmatuuri nimetatakse mõnikord ka üheosaks. Seda kasutatakse väikestes kogustes. Suuremahuliste struktuuride ehitamisel peab raamistik olema paindlik - "ujuda", nagu plussid ütlevad. Vastasel juhul võib hoone kokku kukkuda ka kerge maandumisel või maapinna minimaalse liikumise korral. Sellepärast raam sageli "kududa".
Armatuurvõrk koosneb vardadest, mis on fikseeritud keevitamise või viskoossusega ristumiskohas. Vardadest ja ühendusvõrgust ühendatud raamid nimetatakse tasaseks. Ruumiraamid - muud liiki tugevdatud konstruktsioonid. Need koosnevad mitmest korterist võrgust või pakendist.
Sõltuvalt materjalist, millest see on valmistatud, on ehitustarve jagatud teraseks ja komposiitmaterjaliks.
Komposiitkonstruktsioonid
Hiljuti on komposiittooted alternatiiviks metalli valtsimisele. Sellel materjalil on mitmeid eeliseid. Komposiittooted on palju tugevamad kui ehitustarvikud, nende hind on väiksem. Korrosioonikindlus parandab oluliselt selle materjali füüsikalis-mehaanilisi omadusi.
Komposiittooted, täpsemalt vardad või kaablid, koosnevad klaasist, basalt või süsinikkiududest ja on immutatud polümeerse sideainega. Pillide pind on üksteisega või spiraaliga paigutatud ribidega. Klaaskiust armeerimist nimetatakse vastavalt klaaskiust, basaltkiu - basaltiks ja süsinikkiust - süsinikkiust.
Komposiitklaasist armeerimisel on spiraalne soonega pind. Selle materjali vaieldamatu eelis on äärmiselt tugevate ja suhteliselt väikese massi kombinatsioon. Pikliku soontega basaltkiududega tooted on kõrge vastupidavuse ja kuumuskindlusega. Süsinikkiududest valmistatud latid ja kaablid on märkimisväärsed ka nende vastupidavuse tõttu. Ühe kaabli tootmiseks kulub umbes 12 tuhat. Polümeeridega joodetud kiud.
Komposiittarvikud ehitusmaterjalide turul ilmusid mitte nii kaua aega tagasi. Seda kasutatakse betoonkonstruktsioonide ja tellistestruktuuride restaureerimisel, samuti katendite ehitamisel (nõlvade tugevdamine, segapindade, sealhulgas mitmete kujundite puhul). Selline tugevdamine on ka talvel nõutav, kui vajadust erinevate segude sisseviimiseks betooni, et kiirendada kõvenemise protsessi. Lõppude lõpuks mõjutavad kiirendid teraskonstruktsioonidele negatiivset mõju, põhjustades nende korrosiooni, samas kui kemikaalide mõju komposiittoodete puhul on minimaalne.
Tasub märkida, et mõned uusimad komposiitmaterjalid on arendamisel, nende omadusi uuritakse ainult. Kui kaua nad on, näitab aeg. Vahepeal meie riigis kasutatakse peamiselt terasetooted betooni tugevdamiseks. Pillid, katuseribad, veerud, trepid ja puurid on struktuurid, mille raamistik on valmistatud tugevdustest ja neid leitakse igaühe igapäevases elus sagedamini kui me ette kujutada võime.
Armeeringu tüübid ja liigitus
Betoonkonstruktsiooni raami mis tahes kokkupanekul kasutatakse liitmikke. Seepärast peate teadma, millised ja tugevduste liigid ja liigitused on olemas.
Selles artiklis püüame teema maksimeerida.
Mida peate teadma ventiilide klassifikatsiooni ja tüüpide kohta?
Ehitusvaldkond on nii suur, et isegi professionaal võib selles kaotada. On vaja teha palju ülesandeid ja ehitusseadmete valik on üks peamistest ülesannetest. Selle ülesande hõlbustamiseks jõudsime armeerimise liigitusele.
Tugevusklass on märgistus, mis näitab varda maksimaalset tugevust, lubatud mõõtmeid, võimalikku kasutamist. Selleks, et saaksime hõlpsalt liikuda kõikides klassides, leiutas armee klassifitseerimise tabel.
Liitmikute liigid ja tüübid
Klass
St5sp, St5ps, 18G2S
35GS, 25G2S, 32G2RPS
See on lühike tabel, mis sisaldab ainult vajaliku teabe minimaalset osa. Esimeses veerus näidatakse sulgudes uued ja vanemad tugevdusklassid.
Klass A-1 - on vardad läbimõõduga 6-40 mm ja siledad pinnad.
Klass A-2 - valmistatud diameetriga 10-80 mm, väga harva - rohkem.
Klass A-3 - on valmistatud erinevate läbimõõtude lainepapist (kõige populaarsem tüüp). Klassi 3 armatuuril on tugev tugevus ja vastupidavus pingele. Toodete pikk kasutusiga muudab need ehitusturul veelgi populaarsemaks.
Klass A-4 sarnaneb klassi A-3-ga, kuid talub palju palju koormusi. Sellest tulenevalt sobib see tsiviilhoone rajamise ehitamiseks rohkem kui varasemate klassidega.
Klass A5-A6 on armeeringu üsna kallis versioon, mistõttu seda ei nõuta. Seda kasutatakse juhtudel, kui ehitatakse tugev ja vastupidav tugistruktuur. Näiteks tehas.
Lisaks sellele on mitu täiendavat märgistust, mis ei viita ühtegi klassi konkreetse varda tunnustele. Siin on mõned näited:
- A3K - Armatuuriklass A-3, millel on suurem kaitse korrosiooni eest. (Täht "K" tähendab, et toote metalli töödeldi spetsiaalse vahendiga, mille tõttu tugevdus muutub korrosioonile vastupidavamaks ja pikem eluiga);
- A5C - Armatuuriklass A-5 - kergesti keevitatav. (Täht "C" tähendab - kergesti keevitatavat).
Valtsitakse ka teisi populaarseid lühendeid, kuid me vaatame seda järgmisel korral.
Liitmike liigid
Torude valik on küllaltki lai. Siin on peamine osa:
Toruliitmikud - vastutab stabiilse vee liikumise eest torude kaudu (toruliitmike tüübi ja klassifikatsiooni kohta vt teises artiklis).
Electric - Aitab ja kontrollib elektri läbimist.
Ahi - kasutatakse ahjudel ja talub igat temperatuuri.
Pikisuunaline - takistab betoonkonstruktsioonide deformatsioonide esinemist.
Rist - risti pikisuunalise vardaga risti.
Ehitus - kõige populaarsem tüüp, toodetud täiesti erinevates suurustes. Pildi järgi juhtub see: spiraaliga või helinaga või näeb välja nagu tavaline harjutus.
Ring - Selle tüüpi seinaga moodustatakse tavaliselt seinad, mis takistavad betooni, millest need koosnevad.
Spiraal - kasutatakse betooni stabiliseerimiseks, tihendamiseks ja venitamiseks. Selle abil moodustatakse võrk seinte või lae jaoks. See ei luba neil kokku kukkuda.
Liitmikud on ehitus. Kodu ehitustarvikute tüübid
Põhimõtteliselt, kuidas tugevdamine asetseb raami raamides, saab seda eristada kahte tüüpi: risti ja pikisuunas. Ristlõikega piirneb vertikaalsete pingete välimus ja eeldatakse betoonkoormuste protsenti. Teine kaitseb betooni pragunemist.
Vastavalt kehtestatud GOST-le kehtib ühe meetri ehitustarvikute töökoormus 2-40 kg.
Koduarmatuuri toodete tüübid:
- Jaotumine (jagage pinget tugevdavate vardade vahel);
- Klambrid (kaitsta täielikult betooni deformatsiooniga kinniti lähedal);
- Töötajad (neil on väliskoormuste puhul nende tõmbetugevus ja nende mass);
- Paigaldamine (vormige raam ja kinnitage vardad).
Paigaldusmeetodi järgi on armeering raami või võrgu kujul:
Keevitust kasutatakse väikeste tööde jaoks. Võrk on virnade komplekt, mis kinnitatakse keevitamise või kudumisega. Raamid - luuakse vardadest ja lattidest.
Arvestades materjale, millest ehituse tugevdus tekitatakse, jagatakse see teraseks ja komposiitmaterjaliks.
Teras - näeb välja tavaliste liitmikega, millel on mitu ümmargust lõiget ja teatud muster.
Komposiit - metallist liitmike täiuslik asendamine. Koosneb klaasist, süsinikust või basaltkiududest, paralleelselt küllastunud polümeermaterjaliga. Neil on vastavad nimetused: klaaskiud, süsinikkiud, basalt-plastist. Komposiitarmatuuri pinnal on teineteisele või spiraalile paigutatud ribid.
Jaotamine eesmärgi järgi, materjalide tootmine ja vastavad riiklikud standardid
Ventiilide tüübid sihtkohta: kokkupanek, jaotamine, töötamine;
Lisaks on tugevdused jagatud mitmeks liigiks. Näiteks:
Tootmismeetod - varda, traat, valtsitud;
Tööpõhimõte on pingeline, rõhutamata;
Tootmismaterjal - mittemetallist terasest.
Kuidas teada saada liitmike klassi silmaga
Iga hoone raamistik koosneb tugevdustoodetest, seega on vaja teada ja eristada tugevdustoodete liike ja liigitusi. Ja mitte segadusse saamiseks peate õppima, kuidas tooteid silma eristada.
Armatuuril on palju tööstuslikke erinevusi. Tänu võnkide tuvastatavale pinnale saate neid kergesti eristada. Seega pidage meeles reegleid!
Vaadake viivitamatult armeeringu pinda. Sile pind tähendab seda, et see on klass A-1, väga harva võib see olla klassi A-2. Klassidesse 2 asuvat sileda pinda ei toodeta üldse.
Gofreeritud pind - nagu on selge - tähendab armeeringu klassi alates 3 ja edasi. Nüüd pöörake tähelepanu läbimõõdule. Klassid A3 ja A4 on väga sarnased. Aga kui te vaatate tähelepanelikult, märkate, et A4-l on veidi suurem läbimõõt ja parem teras.
Klassid A5 ja A6 - välja näeb suur terasetoode, millel on pikem pikkus ja suurem rõngakujuline pind.
Tänu sellele saate hõlpsalt eristada armatuurlahenduste klassid omavahel!
Tooteklassifikatsioon vastavalt GOST-le
Standard GOST 5781-82 klassifitseerib torni klassidesse:
- Terase usaldusväärsus;
- Tüüp (A1-sile, ülejäänud kasvava riffling);
- Kvaliteediomaduste kohaselt (nagu eespool mainitud, on need klassid täiendavate tähtedega. "T" on karastatud, "K" on korrosioonile vastupidav, "C" on võimalik ühendada elektri keevitusega).
Ehitustarvikud GOST järgi võivad olla läbimõõduga 6-80 mm. Dokkimisseadmed, mis tehakse kas keevitamise või kudumise abil. Toruliitmikud on valmistatud kõrgekvaliteedilistest süsinikterasest ja madala legeerimata terasest, seetõttu on neil kõrge tugevus, töökindlus ja pikk kasutusiga.
Norra standardid Rebar
Ainsad dokumendid, mis sisaldavad ventiilide standardeid, on DSTU 3760-98 (GOST 5781-82 ja 10884-94).
Regulatiivsed standardid on järgmised:
- Toote läbimõõt - toote ristlõike läbimõõt, mis vastab piirkonnale;
- Klass - toote tugevus, maksimaalne voolavus;
- Sektsiooni pindala - ringikujulise läbimõõduga ümmargune toode;
- Väljaulatuse kõrgus on ristlõikepikkus keskmest ribide kõrgeimale punktile;
- Väljaulatuv samm on lainete kahe lähima väljaulatuva osa pikkus;
- Kaldkinnitus.
Järeldus
Nii me õppisime kõikide klappide tüübi ja klassifikatsiooni kohta. Kui soovite täpsemalt klapi kohta teada saada või soovite osta ventiilide partiid, helistage veebisaidil näidatud numbritele. Ettevõtte juhid annavad teile hea meelega nõu ja võtavad vastu taotlusi!
Liitmikud on ehitus. Kodu ehitustarvikute tüübid
Artiklis tutvustatakse artiklit tugevdustööd eramaja ehitamisel ja sellega täiendatakse artiklit "Betoonitöö tehnoloogia". Artiklis tutvustatakse eramaja ehitamiseks kasutatavate ehitusdetailide liike ja liigitust. Armatuurraja klassifitseerimist sarrusterastiku klassi järgi kirjeldatakse üksikasjalikult vastavalt tarne tüübile, sõltuvalt läbimõõdust, ehitusarmeerimise tootmistehnoloogiast vastavalt sarrusprofiilile ja armeeringu tüübile.
Sisu: (peida)
Betoonitoodete skeem
Betooniresistentsus pinge vastu on 10-15 korda väiksem kui surve, et tõmbejõude tajuda, tugevdatakse seejuures betooni ja saadakse raudbetoontooted, mis ühendavad terase ja betooni omadused ning töötavad pinge ja tihendamise käigus hästi.
Terasetarbimine standardsetes raudbetoonkonstruktsioonides on vahemikus 50-80 kg 1 m3 betoonist. Eriti vastutustundlikel konstruktsioonidel võib see arv jõuda kuni 125 kg 1 m3 betoonist, mis erakonstruktsioonis praktiliselt ei leia.
Praegu on Ukrainas raudbetoonisegude tugevdamine toodetud vastavalt DSTU 3760: 2006 "Armeeritud teras raudbetoonkonstruktsioonidele".
Ehitustarvikute liigid ja tüübid
Terasest sarrusele mõeldud ehitusdetailid
А240 (Аl), А400С (Аlll), А500С (Аlll), А600 (At-IV), А600С (At-IVC), А600К (At-IVK), А800 (At-V), А800К (At-VK) A800SK ja A1000 (At-Vl).
Märkus: vanad messing klassi nimed on sulgudes (mida tarnijad kasutavad mõnikord märgistamiseks).
Armatuurlaud (armatuur) on jagatud:
- Keevitatav (tähistatud indeksiga C);
- Resistentsus korrosioonikahjustuste tekkele (tähistatud K indeksiga);
- Mitte keevitatav (ilma indeksita C);
- Korrosioonikahjustuste vastu ebastabiilne (ilma K indeksita).
Tuleb märkida, et praegusel ajal toodab tootmisharu enamus rebar ilma C-indeksita. Sellist tugevdamist ei soovitata keevitada, kuna see muutub keevituskohas hõreks, mis vähendab raami tugevust. Selliste liitmike paigaldamisel kudumata kaablit.
Erakonstruktsioonis on kõige populaarsemad klassid: A240 (Al) - risti tugevdus; A400C (Alll), А500С (Alll) - pikisuunaline ja põikivaratsioon.
Rullides viiakse läbi sarrusteras, mille diameeter on alla 10 mm (nn varda). Diameetriga 10 mm või rohkem - latid, pikkus 6-12 m või mõõdetud pikkus (selline kohaletoimetamine on tavalisem eraomanduses). Kõige populaarsemad: 12mm ja 10mm läbimõõduga liitmikud.
Samuti toodavad need tugevdust keevisvõrkude kujul, mis on ette nähtud põrandaplaatide, aluste, seinte jms tugevdamiseks.
Ehitusmuhvide valmistamise tehnoloogia
- Rod. Valmistatud kuumvaltsterasest. Saanud suurima jaotuse era- ja tööstusrajatiste A-I (А240), А-III (А400) läbimõõduga 6 kuni 80 mm.
- Traat Kuumalt valmistatud terast kasutatakse harvemini, peamiselt müüritise seinte tugevdamiseks (Bp-I ja B-I), diameetriga 3-5 mm.
Rebar profiil:
- Perioodiline profiil, millel on spetsiaalsed servad (tõmblused, lainepistrid), mis parandab betooni haardumist ja tagab terase ja betooni ühiste tööde. See juhtub ring, sirp, segatuna.
Rebar profiili tüüp
Ehitustarvikute karmistamise tüüp:
- Kuumvaltsitud toruliitmikud pärast tootmist veelgi tugevnemist ei toimu, vajalikke mehaanilisi omadusi tagab terase keemiline koostis.
- Termiliselt raskendatud armeeritus, tugevdusprofiilide tugevdamiseks kuumtöötlemisega tugevdamine (tugevdades sarrusterasvaari tugevuse omadusi selle kustutamise teel).
Kokkuvõtteks võib öelda, et eramu ehitamiseks toetavad ja mittekandvad raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks klassi А240 (Аl), А400С (Аll), А500С (Аll) kuumvaltsitud või termiliselt karastatud armatuur diameetriga 6 kuni 25 mm alused, talad, põrandad, vooderdused jne). Keraamiliste seinte tugevdamiseks kasutatakse ka traadi tugevduse klassi Bp-I diameetriga 3-5 mm.
Maja ehitus
Tänapäevases ehituses on üha nõudlikumad metalltooted ning kvaliteetne toruliitmikud, mis mõnikord suurendavad betooni tugevust - pole erandiks. Lõppude lõpuks kasutatakse raudbetoontooteid nii tööstusrajatiste kui ka elamute ehitamisel laialdaselt.
Sisukord:
Rehvi tootmisprotsess
Armatuur on materjal, mida valmistatakse kuumvaltsimise tingimustes. Tehase saabumisel teras saadetakse ja seejärel söödetakse töökohta. Vanametalli hoolikalt sorteeritud ja asetatakse sulamisele vedelas olekus. Seejärel valatakse vedel teras valuvormidesse. Pärast terasevalu tahkestamist kuumutatakse, keeratakse ja valatakse. Seejärel jahutatakse toodet külmikud, läbib kvaliteedikontrolli, lõigatakse ära ja valmistatakse ette transportimiseks. Tarbija saab osta ehitustarvikuid vardas või rullides (olenevalt tüübist).
Ehitusvarustus: tehnilised omadused ja märgistus
Raudbetoonkonstruktsioonide püstitamisel kasutatakse tihti paindlikke terasarrusteraseid. Kui muutub vajalikuks jäikade konstruktsioonide loomine, siis kasutatakse kanalibaare, nurki ja äärtusi.
Armatuuri ehitus GOST 5781-822 - varras. Toote pind võib olla sile või sooneline, mis kajastub märgistuses. Pikkade liitmike (AI) varraste profiilil pole lainepikendusi. Perioodilise profiili armatuur näeb mõnevõrra erinev. Klassi A-II, A-III ja A-IV, A-V ja A-VI tooted on väljaulatuvad kruvi kujul - lainepikkus jookseb teatud nurga all, mis moodustab ühtlaselt profiili kolmes läbimises. Kuid klasside I-VI toodete erinevused ei piirdu ainult väliste omadustega. Nende füüsikaliste ja mehaaniliste omaduste erinevus (tugevus, terase tüüp) on tähtedega tähistatud. Seega tähendab "t", et toote valmistamisel kasutati termiliselt kõvenenud terast, "k" - materjalil on kõrge korrosioonikindlus, "c" - toodet saab keevitada, "c" - tugevam kapuutsi tõttu.
Vastavalt GOST 10884-81 (94) on ventiilid termomehaanilised ja termiliselt karastatud terasvardad perioodilise profiiliga, mille läbimõõt on 6-40 mm. Selliseid materjale kasutatakse vastutavate raudbetoonkonstruktsioonide ehitamiseks.
Uue klassi armatuur on A500S. Seda tüüpi liitmikega töötades võite kasutada kaare keevitust. See on toodetud vastavalt standardile STO ASChM 7 - 93. Sellised ventiilid on vastupidavad, plastilised, madalad. Seda saab kasutada nii põhi, põrandaplaatide kui ka muul otstarbel.
Kohaldamisala
Pole kahtlust, et objekt, mis on ehitatud vastavalt monoliitse betoneerimise tehnoloogiale, on palju tugevam kui teised struktuurid. Hoone välimus ei kahjusta seda, pigem vastupidi - pinna kulumiskindlus märgatavalt suureneb. Lõppude lõpuks on armeering tõepoolest raami, mis hoiab betooni, sest see on selle külge kindlalt haardunud sooneprofiili tõttu.
Tammid, lennujaamad, tammid, sillad - kõik need struktuurid on ehitatud valtstoodete abil. Igalgi ehitusalal, kus me võiksime välja nägida, on kõikjal ehitustarvikud rohkem kui vaja. Ehitatud konstruktsioonide tugevus sõltub sellest.
Nõuded ehitustarvikutele
Armatuuri kasutatakse ehituskonstruktsioonide alusena, mis vajavad suuremat ohutuse taset. Seetõttu peaks metallitoodete omadused ja kvaliteet olema äärmiselt kõrge.
Ehitustarvikud peavad vastama järgmistele kriteeriumidele:
- maksimaalne liigendamine;
- tugevus;
- GOST-i vastavus betooni jäigemale adhesioonile;
- korrosioonikindlus.
Ehitustarvikute liigid
Sõltuvalt raami tulevast asukohast võib tugevdus olla risti või pikisuunas. Ristmikku kasutatakse konstruktsiooni kaitsmiseks tugede läheduses olevate pragude esinemise ja betooni sideme parandamise eest. Pikisuunaline takistab vertikaalsete pingete teket ja võtab osa betooni koormustest.
Ehituskonstruktsioon (jooksva meetri kaal on 2,22 kg kuni 39,46 kg ja sõltub profiili paksusest ja pikkusest) on järgmist tüüpi:
Töötav armor võtab vastu tõmbejõude, mis tekivad väliskoormuse konstrueerimise mõjul ja ka oma kaalust. Paigaldamine on ette nähtud raami moodustamiseks ja töövardade kinnitamiseks. Jaotusevari jagab koormuse kõigi varraste vahel, takistades neid liikuma ja kukkuma. Klambrid kaitsevad betooni pinnast lõhenemist kinnituste lähedal. Kui raamistik tuleb paigaldada taladesse või ristkülikutesse, siis kasutatakse kahekordset terasvarraste.
Vastavalt betooniühenduse põhimõttele on armeerimine pingeline ja pingevaba. Sõltuvalt moodustamismeetodist võib leida kaablit, varraste ja traadi liitmikuid.
Paigaldusmeetodi kohaselt jaotatakse armatuur keevitamiseks ja silmkoeliseks võrgu või raami kujul. Keevitusarmatuuri nimetatakse mõnikord ka üheosaks. Seda kasutatakse väikestes kogustes. Suuremahuliste struktuuride ehitamisel peab raamistik olema paindlik - "ujuda", nagu plussid ütlevad. Vastasel juhul võib hoone kokku kukkuda ka kerge maandumisel või maapinna minimaalse liikumise korral. Sellepärast raam sageli "kududa".
Armatuurvõrk koosneb vardadest, mis on fikseeritud keevitamise või viskoossusega ristumiskohas. Vardadest ja ühendusvõrgust ühendatud raamid nimetatakse tasaseks. Ruumiraamid - muud liiki tugevdatud konstruktsioonid. Need koosnevad mitmest korterist võrgust või pakendist.
Sõltuvalt materjalist, millest see on valmistatud, on ehitustarve jagatud teraseks ja komposiitmaterjaliks.
Komposiitkonstruktsioonid
Hiljuti on komposiittooted alternatiiviks metalli valtsimisele. Sellel materjalil on mitmeid eeliseid. Komposiittooted on palju tugevamad kui ehitustarvikud, nende hind on väiksem. Korrosioonikindlus parandab oluliselt selle materjali füüsikalis-mehaanilisi omadusi.
Komposiittooted, täpsemalt vardad või kaablid, koosnevad klaasist, basalt või süsinikkiududest ja on immutatud polümeerse sideainega. Pillide pind on üksteisega või spiraaliga paigutatud ribidega. Klaaskiust armeerimist nimetatakse vastavalt klaaskiust, basaltkiu - basaltiks ja süsinikkiust - süsinikkiust.
Komposiitklaasist armeerimisel on spiraalne soonega pind. Selle materjali vaieldamatu eelis on äärmiselt tugevate ja suhteliselt väikese massi kombinatsioon. Pikliku soontega basaltkiududega tooted on kõrge vastupidavuse ja kuumuskindlusega. Süsinikkiududest valmistatud latid ja kaablid on märkimisväärsed ka nende vastupidavuse tõttu. Ühe kaabli tootmiseks kulub umbes 12 tuhat. Polümeeridega joodetud kiud.
Komposiittarvikud ehitusmaterjalide turul ilmusid mitte nii kaua aega tagasi. Seda kasutatakse betoonkonstruktsioonide ja tellistestruktuuride restaureerimisel, samuti katendite ehitamisel (nõlvade tugevdamine, segapindade, sealhulgas mitmete kujundite puhul). Selline tugevdamine on ka talvel nõutav, kui vajadust erinevate segude sisseviimiseks betooni, et kiirendada kõvenemise protsessi. Lõppude lõpuks mõjutavad kiirendid teraskonstruktsioonidele negatiivset mõju, põhjustades nende korrosiooni, samas kui kemikaalide mõju komposiittoodete puhul on minimaalne.
Tasub märkida, et mõned uusimad komposiitmaterjalid on arendamisel, nende omadusi uuritakse ainult. Kui kaua nad on, näitab aeg. Vahepeal meie riigis kasutatakse peamiselt terasetooted betooni tugevdamiseks. Pillid, katuseribad, veerud, trepid ja puurid on struktuurid, mille raamistik on valmistatud tugevdustest ja neid leitakse igaühe igapäevases elus sagedamini kui me ette kujutada võime.