Armatuur - komplekt elemente, mis suurendavad raudbetoonkonstruktsioonide omadusi, suurendades erinevate pingete tugevust ja kompenseerimist. Tänu tänase ehitusega raudbetoonist aktiivsele kasutamisele kasutatakse väga laialdaselt erinevaid kategooriate tugevdusi.
Elementide tugevdamine võib olla paindlik (eri profiilide üksikud vardad, silmkoelised ja keevitatud võrgusilmad, raamid) ja jäigad (nurgad, I-talad, kanalid ja muud valtsitud tooted). Terast kasutatakse tavaliselt varda materjalina (vastavalt GOST 10884-94), kuigi on komposiit (basalt-plastik, klaaskiud, süsinik-plastik), puit (bambus) ja muud valikud.
Kõige sagedamini on ventiilid valmistatud madala legeeritud terasest või süsinikategooriast. Üldiselt reguleeritakse terasvardade liitmike valmistamist GOST 5781-82.
Sõltuvalt töötlemismeetodist võib terasest armeering olla külmtõmmatud või kuumvaltsitud.
Terasklassid, mida kasutatakse tugevdavate elementide valmistamiseks: AI-St3kp, 18G2S, AII-St5sp, 25G2S, AIII-35GS, A400S, A500S, 32G2RPS.
Ühe või teise teraseliigi valimine sõltub valmistamistehnoloogiast, samuti toodetud armee omadustest ja kasutusomadustest:
- karestustootega konstruktsioon (kategooria "B");
- ehitus tugevdatakse vastavalt GOST 10884-81 (kategooria "T");
- tugevdamine koos keevitamise võimalusega (kategooria "C", näiteks armatuur A500C);
- tugev korrosioonikindla korrosioonikahjustusega (kategooria "K").
Venemaa kõige populaarsem klappide mark on A500C; niisugune nõudluse kõrge tase on suuresti tingitud valitud terase klassist (LPS), mida iseloomustab legeerivate komponentide madalam sisaldus. See tagab hea plastiliiduse, tugevuse ja kvaliteetse keevitatavuse (keevitatud A500C-liigestega ei kaasne hapra murde).
Millist terast on valmistatud seinast?
Millist terast on valmistatud seinast?
Armatuur - komplekt elemente, mis suurendavad raudbetoonkonstruktsioonide omadusi, suurendades erinevate pingete tugevust ja kompenseerimist. Tänu tänase ehitusega raudbetoonist aktiivsele kasutamisele kasutatakse väga laialdaselt erinevaid kategooriate tugevdusi.
Elementide tugevdamine võib olla paindlik (eri profiilide üksikud vardad, silmkoelised ja keevitatud võrgusilmad, raamid) ja jäigad (nurgad, I-talad, kanalid ja muud valtsitud tooted). Terast kasutatakse tavaliselt varda materjalina (vastavalt GOST 10884-94), kuigi on komposiit (basalt-plastik, klaaskiud, süsinik-plastik), puit (bambus) ja muud valikud.
Kõige sagedamini on ventiilid valmistatud madala legeeritud terasest või süsinikategooriast. Üldiselt reguleeritakse terasvardade liitmike valmistamist GOST 5781-82.
Sõltuvalt töötlemismeetodist võib terasest armeering olla külmtõmmatud või kuumvaltsitud.
Terasklassid, mida kasutatakse tugevdavate elementide valmistamiseks: AI-St3kp, 18G2S, AII-St5sp, 25G2S, AIII-35GS, A400S, A500S, 32G2RPS.
Ühe või teise teraseliigi valimine sõltub valmistamistehnoloogiast, samuti toodetud armee omadustest ja kasutusomadustest:
- karestustootega konstruktsioon (kategooria "B");
- ehitus tugevdatakse vastavalt GOST 10884-81 (kategooria "T");
- tugevdamine koos keevitamise võimalusega (kategooria "C", näiteks armatuur A500C);
- tugev korrosioonikindla korrosioonikahjustusega (kategooria "K").
Venemaa kõige populaarsem klappide mark on A500C; niisugune nõudluse kõrge tase on suuresti tingitud valitud terase klassist (LPS), mida iseloomustab legeerivate komponentide madalam sisaldus. See tagab hea plastiliiduse, tugevuse ja kvaliteetse keevitatavuse (keevitatud A500C-liigestega ei kaasne hapra murde).
Millist terasetarbet teevad ehitustarvikud?
Ehitustarvikud mängivad tugevdava raamistiku rolli, mis suurendab betoonkonstruktsioonide tugevust ja vastupidavust. Kaasaegses ehitustööstuses kasutatakse laialdaselt standardseid raudbetoonplaate ja eri kujuga ja eriotstarbelisi eri valtseid. Hoone tugevdamiseks on vaja tugevat tõmbetugevust ja nihketugevust, lisaks ei tohiks seda keevitada kõik keevitusviiside puhul. See saavutatakse madala süsinikusisalduse tõttu, mis on piisavalt kahjulikke mittemetallilisi lisandeid.
Odavaim ja kõige tavalisem armeerimisteras on teras, teras 2 ja teras 3, kuna need on ehituses kõige levinumad ja piisavalt tugevad. Lisaks kasutatakse mitmeid spetsiaalseid tugevdussõnesid.
Sõltuvalt nende mehaanilistest omadustest on mitmesugused armeerimismaterjalide klassid: А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), АВ (А800), А-VI (А1000). Mida kõrgem on klass, seda suurem on tugevdatud terase tugevus, mille määrab kindlaks süsinikusisaldus, terase puhastamise määr ja legeerivate lisandite olemasolu. Ankru tehakse kuumvaltsimisega, nii ümmarguste kui ka perioodiliste (soonitud) profiilidega. Ümararmatuur on suurem tugevus, gofreeritud armatuur on paremini betooni haardumisega. Tõmbe- ja nihkekonstruktsioonide jaoks kasutatakse sageli ümmargust tugevdust, lisaks kasutatakse ümmargust armeerimist siis, kui suurel tootes kasutatakse õhukeset tugevdust, siis tänu ühe plaadi kogu tugevdatud traadi suurele pindalale saavutatakse struktuuri kõrge tugevus. Armatuur, mille läbimõõt on üle 32 mm, ei anna peaaegu kunagi ringi.
Tabelis on näidatud terase klassid, mida kasutatakse antud läbimõõdu tugevdamiseks.
Armatuurklassi А-V (А800) tootmiseks on lubatud kasutada terasmassi 22H2G2AYU, 22H2G2P ja 20H2G2SR. Sulgudes nimetatud rebari diameetreid saab koostada tarbijaga konsulteerides. Tegelikult pole armee läbimõõdu jaoks selgeid nõudeid, näiteks 6 mm tugevdusega asemel saab kasutada 8 mm, kuid sellised kõrvalekalded on lubatud ainult suuremahuliste toodete puhul. Kui kasutate erineva läbimõõduga sarrustust, on alati vaja täpsustada armeerimiskatte kogust, peamiselt armee ristlõikepindalaga betooni valamise ühikpinnas.
Lisaks süsinikteraste koostisele ja omadustele, mis peavad vastama standardile GOST 380-88, normaliseeritakse legeeritud terastrosside kõigi peamiste komponentide sisaldus. Kõige tavalisema legeerterase koostis on esitatud tabelis. Väävli ja fosfori sisaldus on antud ülemises laes, ei pea vask ja eriti nikli sisaldus reeglina olema piiratud, sest vask on liiga kallis komponent, nii et metallurgid lubaksid selle suuremat sisaldust ja kuni 1,5% sisaldusega nikli kui süsinikusisaldus ei ületa 0,35%, see ei aita negatiivset mõju liiga kõrge kõvaduse või kõvendusstruktuuride moodustumisega keevitamise ajal.
Tuleb märkida, et väikseima süsinikusisaldusega teras on valmistatud peamiselt väikese läbimõõduga sarrustusega, kõrgema süsinikusisaldusega terasest kasutatakse kõrghoonete ehitamiseks suurema tugevusega teras. Alumiiniumisisaldusega terasplekistused (kiri "U" indeksis) ja kroom (täht "X") omavad märkimisväärset vastupidavust korrosioonile ning neid saab kasutada tugevdamiseks, mille toimimine tagab suure niiskuse (tammid, sillad, tugipostid, hüdrotehnilised rajatised jne).
Kõige sagedamini võetakse legeerivaid lisaaineid terastorus, et parandada nende keevitatavust ja vähendada soojuspaisumise koefitsienti. Kuna tugevate raami kõige nõrgemad punktid on suurte vardade keevitamise punktid ja raudbetoonkonstruktsiooni vastupidavus määratakse muuhulgas ka sarruse termiliste moonutuste ja temperatuurilõikude tõttu.
Sõltuvalt terase deoksüdatsioonis kasutatavast ferrosulamitest võivad terased kanda teisi legeerelemente nagu nikkel, titaan, vanaadium jne. Nende sisaldus ei tohi ületada 0,3% (igaüks). Erinevalt valtsitud terasest, millest valmistatakse konstruktsioonielemente (I-beam, kanalibaar, profiiltorud jms) ei sisalda armeerimisterastik kunagi suurt kogust mangaani või niklit, nagu näiteks terasega, mille nullkoefitsient on kasutusel, et kokku panna suured keevisõmblused (sillad, raudteed, gaasijuhtmed jne). Kuna see lahendus on liiga kallis ja arvutatakse betooni soojusisolatsiooni omaduste järgi, mis ei võimalda armeetil metallil intensiivselt jahtuda või soojeneda, kui ilm muutub.
Teatavate teraste kasutamine armee tootmiseks määratakse kindlaks konstruktsioonitugevuse nõuetega (näiteks piirkonna seismiline aktiivsus) ja selle tootmiseks olemasolevad ressursid (näiteks legeerivate metallimaakide hoiused).
Mis on gofreeritud leht, millel on läätse või rombiline gofreerimine? Millised on tüübid ja milline on nende erinevus? Selles artiklis ei leia mitte ainult vastuseid kõigile neile küsimustele, vaid ka määravad, millist lainepõlvelit peaksite valima.
Sulamite ja teraste tehnoloogia. 2. osa.
Vastavalt armeerimisterase klassifikatsioonile.
Palun öelge mulle, kus saate selgelt saada selgituse ventiilide klassifikatsiooni kohta (A-III, A-500 35GS)
Dmitri Vershinin Sage (11621) 6 aastat tagasi
rmatura
Terasest armeering (vardad, GOST 5781-82, GOST R 52544-2006) profiili olemuse tugevdamiseks on jagatud:
sile;
perioodiline profiil (sooneline).
Sõltuvalt mehaanilistest omadustest on vardade liitmikud jaotatud klassidesse: AI (A240), AII (A300), AIII (A400), AIV (A600), AV (A800), AVI (A1000).
Klassi sarrusterasest vardad:
AI - sile;
AII, AIII, AIV - perioodiline profiil.
Indeksile lisatakse:
t - termiliselt karastatud terastraat;
sisse - kõvenenud kapuutsiga.
Perioodilise profiili armatuur on kahe pikisuunalise ja põiki eendiga ringikujuline profiil.
Iga kuumvaltsitud sarrustuse klassi jaoks on paigaldatud teatud terased:
AI (A240) - St3kp (ps, cn);
AII (A300) - St5sp (ps). 18G2S;
AIII (A400) - 35GS, 25G2S, A500S, A400S, 32G2RPS;
AIV (A600) - 80C, 20HG2S;
AV (A800) - 23H2G2T;
AVI (A1000) - 22H2G2AYU, 22H2G2R, 20H2G2SR.
Termosemehhanismiga tugevdatud terasklassid A400S ja A500S toodetakse Lääne-Siberi metallurgiaagregaadis (ZSMK) St3 alusel ja asendada 35GS, 25G2S teras.
Kriitiliste raudbetoonkonstruktsioonide, nn termichka, GOST 10884-81 ehitamiseks kasutatakse termomehhaanilisi ja termiliselt karastatud terastorusid perioodilise profiiliga läbimõõduga 6-40 mm.
Selle standardi armatuur on valmistatud järgmiste kaubamärkide terasest:
AtIII-St5 (cn, ps);
ATIV, ATIVC, ATIVK-20GS, 25G2S, 35GS, 28C, 10GS2, 08G2S, 25S2R;
AtV (K ja SC) - 20GS, 20GS2, 08G2S, 10GS2, 28S, 25G2S, 35GS, 25S2R, 20HGS2;
AtVII - 30XC2.
Nimetatud tugevdussiltide klasside tähistamisel tähendab järgmist:
k - suurenenud vastupanu stressi korrosiooni purunemisele;
c - keevitatav.
Kõigi klasside ventiilide minimaalne suurus on 6 (mm). maksimaalne - 80 (mm). kõik see on madalam või kõrgem ainult spektri järgi. tellivad tootjad
Perioodilise profiili tugevdamine (sooniline) vastab armee sujuva osa läbimõõdule
Traatvõrk
Tavakvaliteedilise süsinikterasest traattraadid, mis on ette nähtud traadi tõmbamiseks ja muuks otstarbeks, on valmistatud vastavalt standardile GOST 535-88. Valtstraat sortimendi vastab GOST 30136-95.
Ridad on valmistatud tavapärase kvaliteediga süsinikterasest klasside Ct0, Ct1, Ct2, Ct3 kõigi deoksüdatsiooniklasside järgi vastavalt standardile GOST 380-94 (keemiline koostis).
Jahutusmeetodi kohaselt võib varda olla:
õhkjahutus - HE;
läbinud ühe- ja kaheetapilise Y02 kiirendatud jahutuse.
Velje täpsuse jaoks on varras valmistatud:
B - kõrge täpsus;
In - tavaline täpsus.
Rullid on valmistatud läbimõõduga 5,0, 5,5, 6,0, 6,3, 6,5, 7,0, 8,0 ja 9,0, rullides, mis koosnevad ühest pidevast pikkusest. Tarbijaga kokkuleppel on lubatud valmistada rullides üle 9,0 mm läbimõõduga traattakistusi. Ruda läbimõõt, läbimõõduga maksimaalsed kõrvalekalded, ristlõikepindala ja ühe meetri kaal peavad vastama TU 14-15-212-89 nõuetele.
Vaata ka eelnimetatud GOST-i.
Analüütik mõtleja (5394) 6 aastat tagasi
Mis teras on liitmikud
12. Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamine. Terastorud. Armeerterase klass ja klass
See on paigaldatud peamiselt tõmbetugevuste tajumiseks ja struktuuride kokkusurutud tsoonide tugevdamiseks, samuti konstruktsioonilisteks kaalutlusteks (kokkutõmbumisvastaste vormide vältimine jne).
Klassifikatsioon ja reguleerimisala
Vastavalt funktsionaalsele eesmärgile on ventiil jagatud töö-, konstruktsiooni- ja paigalduseks. Peamine on tõmbetugevuse (vähem tihti surve all) arusaamine, mis on mõeldud tööks. Struktuurse tugevdamise eesmärk on tagada struktuuri terviklikkus, mida võetakse arvesse tugevuse arvutamisel, samuti kontsentreeritud koormuste jaotamisel suurel alal ning temperatuuri ja kokkutõmbumisvastaste pingete ületamiseks. Paigalduselementidel puudub otsene staatiline otstarve. On vaja luua jäigast raami, mis on mugav paigaldada. Töö- ja konstruktsioonielemendid võivad paigaldamise funktsiooni täita. Raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks kasutatakse terast, mis vastab riiklikele standarditele.
Klassid sõltuvad tõmbetugevuse A ja B tootmistehnoloogiast, mis põhinevad saagikustugevusel 95% turvalisusega. Selle klassifikatsiooni all olevas vardas tähistatakse mis tahes läbimõõduga liitmikega ja sõltumata sellest, kuidas see tööstus tarnib: baarides või rullides, rullides.
A - kuumvaltsitud ja termomehaaniliselt tugevdatud
Raudtarvikud on jagatud klassidesse:
a) kuumvaltsitud (A) sile klass A240 (A-I);
perioodiline profiil A300 (A-II), A400 (A-III), A400, A500, A500, A600, A600s (GOST 5781-82 *;
AT400C; AT500; AT600; AT600C; At600K; At800; AT800K; At100K; Kell 1200 (GOST 10884-94)
c) Tugevdatud heitgaaside kapuutsiga A400v
Traadi liitmikele rakendatakse järgmisi klasse:
a) Perioodiline profiil: B500; B500C (BP-1); BP-1200, BP-1300; BP-1400; BP-1500
b) köisraudtee - sepiraatvõrgud K1400 (k-7), K1500 (K-7) ja üheksateistkümne juhtmega K1500 (K-19).
Klassi (A või B) põhinimetusele lisatakse täiendavad indeksid: tähise "A" ümbruses tähisena on indeks "C" põhjas, pärast seda, kui nimetus "C" on keevitatav, "K" on suurenenud vastupanu korrosioonikahjustuste tekkimisele.
Sõltuvalt järgnevast kõvenemisest võib kuumvaltsitud sarrustust termiliselt kuumutada - kuumtöödeldud või külmakinnitusega - joonistades või joonistades.
Armatuuri pinna kuju võib olla perioodiline profiil ja sile. Eriprofiilid ribide kujul, mis on ette nähtud perioodilise profiiliga varda tugevdamiseks, riffid või mõlgid traadi tugevduse pinnal, parandavad märgatavalt betooni adhesiooni.
Lisaks varraste ja kaablite tugevdusele kasutatakse ka jäika armeeringut. Enne betooni karastamist töödeldakse tugevat tugevdatud I-talade, kanalite ja nurkade kujul metallkonstruktsiooni oma massi koormamiseks, sellele paigaldatud raketise kaalu ja värsket betooni. See võib olla otstarbekas ja majanduslikult põhjendatud monoliitsete pikkade laedadega, mitmekorruseliste (kõrghoonete) hoonete madalamate korruste tugevalt koormatud veergudega jne. Kõrghoonete kolonnide keskosas paigaldatud jäigast tugevdusest ja metall-lehtede keevitatud pakendist.
Armatuurraja klassi käsitatakse sarnaste füüsikaliste ja mehaaniliste omadustega terasklasside kombinatsioonina. Iga tugevdusklass vastab teatavatele armeerimismaterjalide klassidele, millel on sarnased mehaanilised omadused, kuid millel on erinev keemiline koostis. Terasemargi tähistus näitab süsinikusisaldust ja legeerivaid lisaaineid. Esimesed kaks numbrit näitavad reeglina süsinikusisaldust sajandikest protsentides. Kõige sagedamini kasutatakse järgmisi sulameid:
Mangaaniga legeeritud G-teras, seejärel selle sisaldus (protsentides);
C - räni olemasolu;
Armatuurraja klasside määramise näide võib olla 25G2S; 20HG2TS; 23H2G2T.
Terasarmatuuride jagamine klassidesse sõltuvalt mehaanilisest koostisest, mitte terasest ja nende keemilisest koostisest on kõige õigem ning võimaldab teil enne paljutõotavate teraste väljaarendamist seada nõuded paljutõotavatele terasele.
Terastrossi klass (AC) valitakse sõltuvalt konstruktsioonitüübist, eelpingestuse olemasolust ning konstruktsiooni ja töötingimustest.
Tavaliselt kasutatakse terastähiste sarrustust mittepingetuna:
A240, A300, A400, A500, A600, B500S
Kasutades eelpinget
kuum vardad A540, A600, A800, A1000;
traat BP 1200-BP 1500;
köis K1400, K1500 (K-7, K-19).
Klassi B7.5-B12.5 kergekaalulise betooni konstruktsioonide puhul kasutatakse konstruktsioonide tugevdamiseks klasse А400, А400в, А500, Ат500с, А500с.
Arvutustega paigaldatud ja terasest kinnitusdetailide valtsimiseks kasutatavate terasest ja terasest sortide valimisel tuleb arvesse võtta töötemperatuuri tingimusi ja laadimise olemust.
Kliima tsoonides, mille temperatuur on alla -40 kraadi, ehituse ja paigaldustööde puhul külma ajal, tuleb tugevdatud konstruktsiooniga konstruktsiooni kandevõime, mida on lubatud kasutada ainult soojendusega ehitistes, armee arvestusliku takistuse alusel, vähenduskoefitsiendiga 0, 7 ja arvutatud koormus ohutute teguritega 1.
Kokkupandavate elementide kokkupanekuksete hingedeks kasutage pehme sarrusteraset A240-A300.
Terasemargi tähistatakse lisaks klassile ainult ümbritseva õhu temperatuuril alla -30 kraadi või muude erinõuete alusel terasest armeerimiseks, on klass kõigil juhtudel näidatud.
Millist terasetarbet teevad ehitustarvikud?
Ehitustarvikud mängivad tugevdava raamistiku rolli, mis suurendab betoonkonstruktsioonide tugevust ja vastupidavust. Kaasaegses ehitustööstuses kasutatakse laialdaselt standardseid raudbetoonplaate ja eri kujuga ja eriotstarbelisi eri valtseid. Hoone tugevdamiseks on vaja tugevat tõmbetugevust ja nihketugevust, lisaks ei tohiks seda keevitada kõik keevitusviiside puhul. See saavutatakse madala süsinikusisalduse tõttu, mis on piisavalt kahjulikke mittemetallilisi lisandeid.
Odavaim ja kõige tavalisem armeerimisteras on teras, teras 2 ja teras 3, kuna need on ehituses kõige levinumad ja piisavalt tugevad. Lisaks kasutatakse mitmeid spetsiaalseid tugevdussõnesid.
Sõltuvalt nende mehaanilistest omadustest on mitmesugused armeerimismaterjalide klassid: А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), АВ (А800), А-VI (А1000). Mida kõrgem on klass, seda suurem on tugevdatud terase tugevus, mille määrab kindlaks süsinikusisaldus, terase puhastamise määr ja legeerivate lisandite olemasolu. Ankru tehakse kuumvaltsimisega, nii ümmarguste kui ka perioodiliste (soonitud) profiilidega. Ümararmatuur on suurem tugevus, gofreeritud armatuur on paremini betooni haardumisega. Tõmbe- ja nihkekonstruktsioonide jaoks kasutatakse sageli ümmargust tugevdust, lisaks kasutatakse ümmargust armeerimist siis, kui suurel tootes kasutatakse õhukeset tugevdust, siis tänu ühe plaadi kogu tugevdatud traadi suurele pindalale saavutatakse struktuuri kõrge tugevus. Armatuur, mille läbimõõt on üle 32 mm, ei anna peaaegu kunagi ringi.
Tabelis on näidatud terase klassid, mida kasutatakse antud läbimõõdu tugevdamiseks.
Armatuurklassi А-V (А800) tootmiseks on lubatud kasutada terasmassi 22H2G2AYU, 22H2G2P ja 20H2G2SR. Sulgudes nimetatud rebari diameetreid saab koostada tarbijaga konsulteerides. Tegelikult pole armee läbimõõdu jaoks selgeid nõudeid, näiteks 6 mm tugevdusega asemel saab kasutada 8 mm, kuid sellised kõrvalekalded on lubatud ainult suuremahuliste toodete puhul. Kui kasutate erineva läbimõõduga sarrustust, on alati vaja täpsustada armeerimiskatte kogust, peamiselt armee ristlõikepindalaga betooni valamise ühikpinnas.
Lisaks süsinikteraste koostisele ja omadustele, mis peavad vastama standardile GOST 380-88, normaliseeritakse legeeritud terastrosside kõigi peamiste komponentide sisaldus. Kõige tavalisema legeerterase koostis on esitatud tabelis. Väävli ja fosfori sisaldus on antud ülemises laes, ei pea vask ja eriti nikli sisaldus reeglina olema piiratud, sest vask on liiga kallis komponent, nii et metallurgid lubaksid selle suuremat sisaldust ja kuni 1,5% sisaldusega nikli kui süsinikusisaldus ei ületa 0,35%, see ei aita negatiivset mõju liiga kõrge kõvaduse või kõvendusstruktuuride moodustumisega keevitamise ajal.
Tuleb märkida, et väikseima süsinikusisaldusega teras on valmistatud peamiselt väikese läbimõõduga sarrustusega, kõrgema süsinikusisaldusega terasest kasutatakse kõrghoonete ehitamiseks suurema tugevusega teras. Alumiiniumisisaldusega terasplekistused (kiri "U" indeksis) ja kroom (täht "X") omavad märkimisväärset vastupidavust korrosioonile ning neid saab kasutada tugevdamiseks, mille toimimine tagab suure niiskuse (tammid, sillad, tugipostid, hüdrotehnilised rajatised jne).
Kõige sagedamini võetakse legeerivaid lisaaineid terastorus, et parandada nende keevitatavust ja vähendada soojuspaisumise koefitsienti. Kuna tugevate raami kõige nõrgemad punktid on suurte vardade keevitamise punktid ja raudbetoonkonstruktsiooni vastupidavus määratakse muuhulgas ka sarruse termiliste moonutuste ja temperatuurilõikude tõttu.
Sõltuvalt terase deoksüdatsioonis kasutatavast ferrosulamitest võivad terased kanda teisi legeerelemente nagu nikkel, titaan, vanaadium jne. Nende sisaldus ei tohi ületada 0,3% (igaüks). Erinevalt valtsitud terasest, millest valmistatakse konstruktsioonielemente (I-beam, kanalibaar, profiiltorud jms) ei sisalda armeerimisterastik kunagi suurt kogust mangaani või niklit, nagu näiteks terasega, mille nullkoefitsient on kasutusel, et kokku panna suured keevisõmblused (sillad, raudteed, gaasijuhtmed jne). Kuna see lahendus on liiga kallis ja arvutatakse betooni soojusisolatsiooni omaduste järgi, mis ei võimalda armeetil metallil intensiivselt jahtuda või soojeneda, kui ilm muutub.
Teatavate teraste kasutamine armee tootmiseks määratakse kindlaks konstruktsioonitugevuse nõuetega (näiteks piirkonna seismiline aktiivsus) ja selle tootmiseks olemasolevad ressursid (näiteks legeerivate metallimaakide hoiused).
Mis on PVL-leht. Laiendatud metallplaadi PVL tootmise meetod. Klassifikatsioon. Mida tähendab PVL406 ja PVL508?
Artiklis käsitletakse erinevate lisanditeta ja ilma erinevate teraste omadusi.
Metallist liitmikud
Terasplekistuselemendid on ehituses laialt levinud. See on raudbetoonkonstruktsioonide lahutamatu osa, mis suurendab tihendkivi tugevust painutamiseks ja kokkusurumiseks. Me ütleme teile, millised metalltooted on sellest valmistatud, millistesse klassidesse nad on jagatud ja millised on selle kasutusomadused.
Armatuuri tootmistehnikad
Armeeringu tootmismeetodi kohaselt on:
- Kuumvaltsitud vardad;
- Külmtõmmatud traat
Mõlemal juhul kasutatakse sõltuvalt sellest erinevatest klassidest madala legeeritud või süsinikterasest ja see jaguneb 6 klassi A-I... A-VI.
Kuuma tootmismeetodi puhul on pehmendatud terasvarda liitmike rullid vormimiseks. Temperatuuri tõusuga tugevdatakse metallkonstruktsiooni sidemeid, seega saab selle tugevdamine sujuvalt vastupidavaks külmtõmmatud toodete tajumist ning tõmbetugevus suureneb.
Külma joonistusarmeerimine saadakse tühjendusrullide kaudu läbivast mittekuumutatud seadmest.
Armatuuri tugevuse suurendamiseks viiakse see kuumtöötlemisele või tsingimisega - protseduur tagab metalli vastupidavuse niiskusele ja agressiivsele materjalile.
Raudarmatuur on valmistatud ristlõikega 8 mm eraldi vardas, õhukesest traadist rullidest.
Ventiilide klassifikatsioon ja tähistamine
Armeerimiste klassifitseerimine hõlmab toodete eraldamist vastavalt südamike tootmiseks kasutatava terase klassile. Jaotust reguleerib GOST 5781-82 "Kuumvaltsteras raudbetoonkonstruktsioonide tugevdamiseks":
* kokkuleppel kliendiga teras A-II... A-V saab teha sujuva profiiliga.
Klassid jagunevad omakorda alaklassidesse, mida tähistatakse täiendavate indeksitega:
- "C" on keevitamiseks sobiv rullteras;
- "T" - kuumtöödeldud toode;
- "K" on roostevaba teras, st töödeldud tsinkiga;
- "SK" - korrosioonikindlast terasest, mida saab keevitada.
Erinevatesse klassidesse kuuluvad metalltarvikud on valmistatud erinevatest terasest sulamitest, mis määravad selle tehnilised omadused. Samal ajal võetakse arvesse vardade läbimõõtu:
Tabel on koostatud vastavalt standardile GOST 5781-82.
Terastrossi mehaanilised omadused
Erinevate klasside triikraudade klappidel on üksikud mehaanilised omadused, mida võetakse arvesse toote valimisel betoonkonstruktsioonide tugevdamiseks. Peamised on toodud GOST 5781-82 tabelis 8:
Varderarmatuuri omadused määratakse kindlaks laborikatsetega, mille tulemuseks on protokoll. Hoiatus GOST reeglitest on lubatud kliendiga konsulteerides.
Rehvi ristlõikega laud
Armeerivate vardade arvutamisel arvestatakse lisaks läbimõõdule ka toodete massi. See on antud GOST 5781-82 valikus:
* Kaal on keskmiselt - täpsem parameeter sõltub konkreetsest kaubamärgist, mida kasutatakse tuumvaltsitud terase tootmiseks.
Terasest armeerimisrakendused
Terasarmatuuri omadused määravad selle kohaldamisala. Sillad profiilid kasutavad:
- Raami töövardade ligeerimiseks;
- Kudumisdekoratiivprojektid;
- Komplekssete mehhanismide üksikute elementide paigaldamine.
Perioodilise profiilibarad on nõudlikumad:
- Betoonkonstruktsioonide tugevdamine suurima venitamise ja tihendamise valdkondades;
- Tugielementide ja konstruktsioonide paigaldamine;
- Kipsplaatide tugevdamine, põranda tasandus;
- Katendi ja kõnniteede tsoonide paigutus;
- Armeerivate vööde paigaldamine klotside ja telliste paigutamiseks.
Perioodilise profiiliga tugevdussiba peamine eesmärk on betoonkonstruktsioonide tugevdamine. Nende vardad on silmkoelised või ruumilised raamid. Nende armatuuril on erinevad funktsioonid:
- Betooni murru kompenseerimine, tekitades vardale tõmbetugevuse. Maksimaalsed koormused on koondatud konstruktsioonide alumises osas, näiteks kahe kandjaga talad või jäigad kinnitusdetailid;
- Kompressioonikompensatsioon, mis on koondunud sama kiirguse ülaossa.
Puudused
Baarivalamudel on mitmeid puudusi, mida tuleb arvestada:
- Korrosioonikindla katte puudumisel aktiveeruvad vardad kokkupuutel veega. Protsessid võivad isegi alata vee mõjul tsemendi koostisest selle kõvenemise ajal.
- Suutmatus täita põhitooteid funktsioone vale valiku baari klassi ja selle läbimõõt.
- Liiga pingestatud liitmikud võivad olla vastupidises mõjus ja tekitada pragusid betoonkonstruktsioonis.
- Betoonist betoonikihi vaatevälja vaatamine on vajalik - vähemalt 2 diameetrit ristlõike suurusest, et vältida vee sisenemist vardadesse.
Pakendamine, transport ja ladustamine
Erinevate värvidega värvitud terasplekid:
- A-IV - punane;
- AV - punane ja roheline;
- A-VI - punane ja sinine.
Värv on lubatud 0,5 meetri otstes.
Tuumarmatuur komplekteeritakse 15-tonnisteks partiideks ja seotakse traadiga, komplekteerimisega. Samuti pakkige lahtrisse õhuke traat. Vajadusel muudab klient teise kaaluga kooremeid - 3 või 5 tonni, samuti individuaalset tonnaaži. Lõppenud kimbud peavad olema märgistatud lahtritega.
Metalltoodete transportimine on lubatud ainult horisontaalasendis, et vältida kinkide ja deformatsioonide tekkimist.
Soovitatav on hoida varraste liitmikke suletud kuivas ruumis, välja arvatud kokkupuude veega.
Millist tugevdamist fondi jaoks on vaja?
Vundamendi all oleva armee loomise erasektori ehituses ei pööra paljud arendajad piisavalt tähelepanu, arvestades, et betoon suudab vastu pidada koormustele. Ka kogenematud ehitajad ei pööra tähelepanu armeerimisvardade markidele, tüübile ja klassile.
Vundamendi tugevus on maja raudbetoonvalli komponentide vajalik element. See võimaldab teil suurendada maja baasi tugevust, sest üks betoon ei suuda koormuse mõju korral hästi toime tulla. Betoonisegu valamisel paigutatakse betoonimassiini sarruse terasvardad selliselt, et põhilöök langeb neile.
Armatuur erinevatele sihtasutustele
Betooni tugevdamiseks maksimaalsel määral peaks teadma, millist tugevdust rõngafondide paigaldamiseks on vaja, arvutada ja korralikult ehitustöid teostada.
Armatuuri metallvardade valimisel tuleb kaaluda:
- vaade;
- klassi;
- terasest vardad;
- riba ristlõige.
Millist tugevdust on vaja tugeva raami loomiseks
Vundamendi armatuur on valmistatud terasvarbadest ümmarguse ristlõikega vardade kujul. Nad võivad olla siledad ja profileeritud. Vundamendi tugevuse parandamiseks toodetakse ribakujulise pinnaga vardad. Neid saab põhivahendina kasutada sihtasutusena ja abieesmärkidel on parem võtta siledad vardad.
Varem kasutasid nad ainult terasest armeeringut, nüüd on olemas vastupidavast klaaskiust vardad, mida saab märgaladel kasutada. Nende peamine eelis terasest - korrosioonikindlus.
Armatuurimaterjali tüübid
Klass
Raudbetoonist monoliitsed plaadid vajavad klassi A400 lainepapusid. Kuigi need on kallimad kui siledad, on nende haarduvus palju suurem.
See on tähtis! Ärge vali armatuuri madalamate klasside aluse korraldamiseks kui 400, kui soovite, võite valida kõrgema klassi.
Brändi
Maja baasi ehitamiseks kasutati kuumvaltsterasest toruliitmikuid. Lintpaberi tarvikute kaubamärgid tähistatakse tähega "A". Number 400 näitab saagikuse tugevust. Mida suurem on koormus, seda suurem peaks see arv olema.
Kuidas valida materjali vannile? Pöörake tähelepanu märgistusele. B-tähed, tähistatud tähega "C", võivad olla ühendatud keevitamisega. Kui tähis on "K", tähendab see, et materjal ei ole korrosioonikindel.
Kuumvaltsimisseadmete mehhaanilised omadused
Jaotis
Jaotis - varda peamine parameeter. Terasplekid on saadaval ᴓ 0,5-3,2 m, metallist plastik võib läbimõõduga 0,4 kuni 2 cm.
Eramute ehitamisel on vaja varda läbimõõduga 0,8-1,6 cm.
Kuidas tugevdamine
Betoonplaadi maja ehitamisel on vajalik tugevdada skelett mulgustamisvaldkondades, nende hulka kuuluvad laagrite kandvad punktid ja põiki seinad või veerud.
Vundamentihendi tugevdamine toimub järgmises järjekorras:
- luua lindi metallraamide teljed;
- Keerake vardad nii, et otsad liiguvad eri suundades. On vaja tugevdada nurki ja ristmikke;
- ühendage tugevdusribade vundament. Poldid peavad olema kattunud;
- ülemise varda kinnitamiseks paigaldage põikivardad igale tugevdusrihmale. Üksteisest on pikisuunalised jooned juhtmega ühendatud ja seejärel ühendatud alumise reaga;
- paigaldage ülemised vardad ja kinnitage nurk nende ristmikel klambrite kujul;
- nad ühendavad ülemise rea südamikud tugiklaasidega, et suurendada raami jäikust;
- paigaldage raketise keskosale armeeringu hoidmiseks plastist, metallist või kiududega tugevdatud klambrid;
- teostada raketist.
Riba vundamendil surutakse jõud allapoole, kui külma tõttu hakkab pinnas paisuma ja maja kaal - ülal. Seetõttu on terasest vööd valmistatud ülalt ja allapoole. Kui riba vundament on sügav vundament, siis tugevdavad turvavööd juba kolm. Lindi kõrgusega üle 150 cm seadke vertikaalsed ja põikivardad. See meetod võimaldab teil vundamenti tugevdavaks muuta ka nõrkadel pinnastel.
Puurkaarte samba alus
Viimastel aastatel on eramajade ehitamine muutunud populaarseks vaatekolonniks, see meetod on rohkem tehnoloogiline. Ebastabiilsetel pinnastel on mõnikord ainuke maja ainus võimalik alus, mis aetakse augudest ülespoole.
Puuriväljaku ehitamine algab vaiade paigutusest. Nii, et nad ei talu lõtku koormust, ei saa ilma betooni tugevdamiseta, sest nad teostavad vertikaalset tugevdust.
Puhastage tühi alus metallist
Esmalt valmistage materjal ette. Ametikoha kandja tugevdamiseks on vaja 4 baari. Pulkade pikkus on umbes 2,4 m. Nende otsad on painutatud kirja L. kujul. Luukehava loomiseks kinnitage mitut tüki varda kasutades kudumisvarda, et saavutada jäigast metallkonstruktsioonist vertikaalsed vardad vähemalt 8 mm paksusega. Valamise ajal on see kaevu süvendanud. Metallraam ei tohiks puurida ava seinu ja kaevu põhja. Siis toimub raketis. Raami täitmisel korrapäraselt loksutatakse. Betooni kleepumisel metalli kleepimiseks tuleb kõike hoolikalt tihendada, nii et õhumõõtmed ei moodusta.
Tabel varbade tugevdamise massi arvutamiseks
Kuidas vundamendi tugevust arvutada
Armatuuri ja betooni ostmiseks baasi paigutamiseks pole raketise valmistamine keeruline, raskused vajalike materjalide hulga lugemisel. Igale baasiliigile armeerimise kogus ja maksumus arvutatakse individuaalselt.
Vajalik on järgida ventiilide asukoha tehnilisi standardeid.
Loenduseeskirju reguleerivad regulatiivdokumendid. Vastavalt SNiP 52-01-2003 nõuetele on sarruse kogu ristlõige aluse sektsioonis 0,1% kogu selle raudbetoonkonstruktsiooni alast.
See on tähtis! Kõige olulisem viga paneeli-tüüpi vundamendi tugevdamisel või mõni muu on aluse eeldatava koormuse ebaõige arvutamine või nende puudumine.
Vigade vältimiseks on vaja saada konkreetse jao geodeetilised andmed. Samuti on oluline arvestada latid läbimõõdu kogupindala ja lindi pindala suhet. Raami jaoks on vaja arvutada traadi kogust riba vundamendi sidumiseks ja valida riba aluse jaoks vajaliku varda varda. Seda saab teha nende asukoha määramisel. Materjalide kogus sõltub suuresti aluse piirist ja sõltub ka vundamendi laiusest.
Kuidas kindlaks määrata varbade arv sektsiooni sihtasendi tugevdamiseks. Skeemi valmistamiseks pole cm 20 cm ja sügavus 200 cm, on vaja 4 varda läbimõõduga 1,2 cm. Kuidas ühendada vardasid? See nõuab traadi. Vardad on kinnitatud 4 kohaga 5 cm sammuga, kasutades horisontaalseid elemente.
Üks postitus nõuab:
- 0,75 cm läbimõõduga ja pikkusega 880 cm läbimõõduga sarrustatud tugevdust, võttes arvesse 20 cm suurust saagist grillageerimise seondumiseks;
- siledad vardad ᴓ 0,6 cm - 320 cm;
- traat raami sidumiseks - 480 cm.
Tulemused korrutatakse veergude arvuga.
Õige arvutused loovad kindla aluse kodus.
Samuti arvutamisel võetakse arvesse tsemendi kogust. Igal betooni ruutmeetri juures on erinevad baarid. Ehitustingimuste jaoks vajab üldotstarbeline vundamentide seade 1 tonni tugevdavaid elemente iga 5 m² betooni kohta.
Arvutusmeetod on väga keeruline ja sõltub paljudest teguritest. Seetõttu on konkreetse arendaja seotud teatud riskidega. Kui järgite kogenud ehitustöötajate tehnoloogilisi soovitusi ja nõuandeid, saate luua maja jaoks kindla aluse.
Millist terasest hõbedat ehitustarvikud
Ehitustarvikud mängivad tugevdava raamistiku rolli, mis suurendab betoonkonstruktsioonide tugevust ja vastupidavust. Kaasaegses ehitustööstuses kasutatakse laialdaselt standardseid raudbetoonplaate ja eri kujuga ja eriotstarbelisi eri valtseid. Hoone tugevdamiseks on vaja tugevat tõmbetugevust ja nihketugevust, lisaks ei tohiks seda keevitada kõik keevitusviiside puhul. See saavutatakse madala süsinikusisalduse tõttu, mis on piisavalt kahjulikke mittemetallilisi lisandeid.
Odavaim ja kõige tavalisem armeerimisteras on teras, teras 2 ja teras 3, kuna need on ehituses kõige levinumad ja piisavalt tugevad. Lisaks kasutatakse mitmeid spetsiaalseid tugevdussõnesid.
Sõltuvalt nende mehaanilistest omadustest on mitmesugused armeerimismaterjalide klassid: А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), АВ (А800), А-VI (А1000). Mida kõrgem on klass, seda suurem on tugevdatud terase tugevus, mille määrab kindlaks süsinikusisaldus, terase puhastamise määr ja legeerivate lisandite olemasolu. Ankru tehakse kuumvaltsimisega, nii ümmarguste kui ka perioodiliste (soonitud) profiilidega. Ümararmatuur on suurem tugevus, gofreeritud armatuur on paremini betooni haardumisega. Tõmbe- ja nihkekonstruktsioonide jaoks kasutatakse sageli ümmargust tugevdust, lisaks kasutatakse ümmargust armeerimist siis, kui suurel tootes kasutatakse õhukeset tugevdust, siis tänu ühe plaadi kogu tugevdatud traadi suurele pindalale saavutatakse struktuuri kõrge tugevus. Armatuur diameetriga üle 32 mm peaaegu kunagi ei pöörata ümber.
Tabelis on näidatud terase klassid, mida kasutatakse antud läbimõõdu tugevdamiseks.
Armatuurklassi А-V (А800) tootmiseks on lubatud kasutada terasmassi 22H2G2AYU, 22H2G2P ja 20H2G2SR. Sulgudes nimetatud rebari diameetreid saab koostada tarbijaga konsulteerides. Tegelikult pole armee läbimõõdu jaoks selgeid nõudeid, näiteks 6 mm tugevdusega asemel saab kasutada 8 mm, kuid sellised kõrvalekalded on lubatud ainult suuremahuliste toodete puhul. Kui kasutate erineva läbimõõduga sarrustust, on alati vaja täpsustada armeerimiskatte kogust, peamiselt armee ristlõikepindalaga betooni valamise ühikpinnas.
Lisaks süsinikteraste koostisele ja omadustele, mis peavad vastama standardile GOST 380-88, normaliseeritakse legeeritud terastrosside kõigi peamiste komponentide sisaldus. Kõige tavalisema legeerterase koostis on esitatud tabelis. Väävli ja fosfori sisaldus on antud ülemises laes, ei pea vask ja eriti nikli sisaldus reeglina olema piiratud, sest vask on liiga kallis komponent, nii et metallurgid lubaksid selle suuremat sisaldust ja kuni 1,5% sisaldusega nikli kui süsinikusisaldus ei ületa 0,35%, see ei aita negatiivset mõju liiga kõrge kõvaduse või kõvendusstruktuuride moodustumisega keevitamise ajal.
Tuleb märkida, et väikseima süsinikusisaldusega teras on valmistatud peamiselt väikese läbimõõduga sarrustusega, kõrgema süsinikusisaldusega terasest kasutatakse kõrghoonete ehitamiseks suurema tugevusega teras. Alumiiniumisisaldusega terasplekistused (kiri "U" indeksis) ja kroom (täht "X") omavad märkimisväärset vastupidavust korrosioonile ning neid saab kasutada tugevdamiseks, mille toimimine tagab suure niiskuse (tammid, sillad, tugipostid, hüdrotehnilised rajatised jne).
Kõige sagedamini võetakse legeerivaid lisaaineid terastorus, et parandada nende keevitatavust ja vähendada soojuspaisumise koefitsienti. Kuna tugevate raami kõige nõrgemad punktid on suurte vardade keevitamise punktid ja raudbetoonkonstruktsiooni vastupidavus määratakse muuhulgas ka sarruse termiliste moonutuste ja temperatuurilõikude tõttu.
Sõltuvalt terase deoksüdatsioonis kasutatavast ferrosulamitest võivad terased kanda teisi legeerelemente nagu nikkel, titaan, vanaadium jne. Nende sisaldus ei tohi ületada 0,3% (igaüks). Erinevalt valtsitud terasest, millest valmistatakse konstruktsioonielemente (I-beam, kanalibaar, profiiltorud jms) ei sisalda armeerimisterastik kunagi suurt kogust mangaani või niklit, nagu näiteks terasega, mille nullkoefitsient on kasutusel, et kokku panna suured keevisõmblused (sillad, raudteed, gaasijuhtmed jne). Kuna see lahendus on liiga kallis ja arvutatakse betooni soojusisolatsiooni omaduste järgi, mis ei võimalda armeetil metallil intensiivselt jahtuda või soojeneda, kui ilm muutub.
Teatavate teraste kasutamine armee tootmiseks määratakse kindlaks konstruktsioonitugevuse nõuetega (näiteks piirkonna seismiline aktiivsus) ja selle tootmiseks olemasolevad ressursid (näiteks legeerivate metallimaakide hoiused).
Millised klassid ja marki ventiilid on, nende liigitamine ja märgistamine
Täna ei ole ükski suur ehitusprojekt, mille puhul betooni kasutatakse ilma tugevdamiseta. Lõppude lõpuks, viimane, hoolimata tugevast tugevusest, on painutamise ja venitamise ajal kergesti kahjustunud. Tänu metallvardadele on see puudus kõrvaldatud ja materjal, mis on piisavalt tugev, on võimeline taluma märkimisväärselt palju koormusi igat liiki, kahjustamata ennast. Kuid iga ehitusobjekti puhul oleks sobiv valik erinevate materjalide ja seega ka teistsuguse tugevdusraami. Ühel juhul on kasulik eelistada ühe terasemargi trahvi liitmikega, mis on võimeline töötama agressiivses keskkonnas juba aastaid, ilma et see kahjustaks end ise. Ja teises on vaja paarit liitmikuid teisest terasest. Räägi sellest.
Miks kasutada tugevduste klassid?
Täna toodetakse metallist vardasid, mis erinevad mitmetest teguritest. Selle konkreetse ehitusobjekti valimisel on kõige olulisemate materjalide omaduste kuvamiseks välja töötatud spetsiaalse sarruse klassifikatsioon. Kogenud ehitaja või disainer vaatab lihtsalt materjali brändi, et saada täpselt teada kogu vajalik teave:
- tootmismeetod;
- klassi;
- läbimõõt;
- erilised omadused.
Samuti võib professionaal kujunduse või ehitustööde teostamisel ette kujutada kõiki koormusi, mida materjal peab vastu pidama ja täpselt nimetama konkreetse objekti jaoks vajaliku tugevdusklassi. Alustame dekodeerimist algusest peale.
Kuidas seinaid valmistatakse?
Esiteks märgistades ventiilid mainitud tootmismeetodit. Näiteks tähist A240 tähistab täht "A", et materjal on kuumvaltsitud või külmvaltsitud.
Teine kiri - "At". See tähendab, et teil on tegemist soojust tugevdatud tugevdusega. Selle maksumus on kõrgem, kuna seda on keerulisem valmistada. Esiteks kuumutatakse varda temperatuurini 1000 kraadi, seejärel jahtub see sekundites +500 kraadi. Tänu sellele pillile on palju tugevam. Seetõttu leiab see rakenduse mitmesugustes valdkondades, alates ehitusest, kui raudbetoonil on suur koormus ja lõpetades masinaehitus ja mööblitootmine.
Mõnel juhul leitakse ka täht "B". Ta näitab, et seade on külmalt moodustatud. Lisaks on kiri "K" - köied. See on erinev eriala, kuid klassi hõlpsaks ja kiireks dekodeerimiseks on see kirjas ka kasulik meelde jätta.
Peamised tarvikute liigid
Järgnevalt on rehvi klass ise. Kokku on kuus klassi:
Lisaks on mõnel juhul veel üks nimetus - A1, A2... A6. Kuid see nimetus on vananenud - seda kasutati Nõukogude Liidus ja seda kasutas praegune GOST. Praegu kasutavad enamik tootjaid ja ostjaid klapide vahemiku erinevat liigitust.
A240 - ainus kaubamärk, millel on sujuv sektsioon. Selle diameeter võib varieeruda 6 kuni 40 millimeetrit. Tootmise lihtsus vähendab materjali maksumust, kuid seda ei saa kasutada põhitööjõuna - ainult abivahendina, näiteks raamide valmistamisel. Siledad pinnad takistavad betooni kleepumist, mistõttu raudbetooni omadused halvenevad. Ajutiselt võib vastupanu ulatuda kuni 380 megapaskalitini.
Kõigil teistel klassidel on perioodiline sektsioon, see tähendab, et pinnal on ribid, mis parandavad betooni haardumise kvaliteeti. Suurema selguse saamiseks võtke kokku kõik nende omadused koos - tabel võimaldab teil valida sobiva materjali hõlpsalt ja mõista tähistuse tähendust:
Nagu näete, võib diameeter varieeruda, mis võimaldab teil valida sobiva materjali iga konkreetse ehitusobjekti jaoks.
Kuidas läbimõõtu määrata?
Kõige olulisem parameeter on läbimõõt. See sõltub temast, millist koormust ta suudab taluda, plastilisuse piiri ja paljusid teisi. Seetõttu tuleb armeeringu kaubamärgi tähistamisel näidata selle läbimõõt. Kogu klassifikatsioon on järgmine: A200 D30. See on viimane number, mis tuleb pärast tähe D või sümboli Ø, mis tähistab varda paksust.
Mõned asjatundlikud ostjad valivad sobiva materjali abil oma tegelikku paksust passis märgitud versiooniga, kasutades vernier caliperit. Neid on sageli üllatunud tõsine kõrvalekalle - vahe võib olla mitu millimeetrit. Siiski tuleb meeles pidada, et perioodilise lõiguga (st varda servade juuresolekul) ei ole võimalik nimimõõtu mõõta. Kitsastes kohtades on see väiksem kui määratud väärtus, servadel - rohkem. Seetõttu kasutavad eksperdid keskmist väärtust. Selle omadused ja tabelis toodud andmed.
Erilised omadused
Samuti erinevad ventiilid otstarbega. Suhteliselt harvadel juhtudel peab metallribal olema mitmeid omadusi, mis muudavad selle kasutamiseks sobilikuks. See saavutatakse erineval moel - lisades spetsiaalseid lisandeid sulamisele või eritöötlusele. Igal juhul saavutab klapp ainulaadsed omadused. Spetsiifiliste omaduste olemasolu tähistab kodeeringu lõpus olev kiri. Tavaliselt kasutatakse järgmist märget:
- C - keevitatav. Tavaliselt on raamide tugevdamisel kokkupandud keevitus kasutamine äärmiselt ebasoovitav - ülekuumenemine vähendab tugevust ja vähendab ka korrosioonikindlust. Kuid on olemas spetsiaalne metall, mis koosneb lisaainetest, mis suurendavad selle võimet taluda negatiivseid mõjusid;
- K - korrosioonikindel. Tänu spetsiaalsetele lisaainetele (kroom, volfram ja teised), on klapp võimeline töötama paljude aastate jooksul mitte ainult kõrge niiskuse tingimustes, vaid ka kokkupuutel agressiivse keskkonda - leeliseline, happeline, kõrge hapnikusisaldusega;
- SC - mõlema ülaltoodud omadustega liitmikud. Sellel on kõrge hind, nii et seda kasutatakse suhteliselt harva ainult siis, kui tavaliselt ei suuda rasked töötingimused toime tulla.
Loomulikult on selle toote jaoks spetsiaalne GOST, mis paneb sellele erinõuded.
Mis on kõige populaarsem varustus?
Kogenud eksperdid leiavad, et A3 (A400) ventiilidel on mitmeid omadusi, mis muudavad selle kõige populaarsemaks.
Alustuseks on armatuur klassi A3 alati saadaval soonise pinnaga, mis võimaldab seda kasutada raami peamise tugivardina.
Erinevad tootmistehnoloogiad võimaldavad valmistada mistahes tüüpi materjale: kuumvaltsitud, külmvaltsitud ja termiliselt karastatud. Seetõttu on just konkreetse töö tegemiseks vajalik täpsusastme versioon valida nii lihtne kui võimalik.
On oluline, et läbimõõt on väga suur - metallvardad on valmistatud 6 kuni 40 mm paksusest. Niisiis saate neid kasutada väiketoodete (garaaži või vanni riba vundament) tugevdamiseks ja suure hulga betooni (sillad, tunnelid, mitmekorruselised monoliitsed ehitised) töötlemisel.
Lisaks sellele on materjali oluliseks eeliseks selle vastupidavus kõrgele niiskusele ja olulistele koormustele. See on vastupidav ja vastupidav.
Võime painutada latid nurga all kuni 90 kraadi ilma kuumutamiseta lihtsustab nurgalaudade kokkupanekut. See on äärmiselt oluline - nurkliigendid tekitavad ehitajad sageli tõsiseid probleeme. Nurga all paremas nurgas tugevdamine tagab raami töökindluse ja vastupidavuse, isegi raskete koormuste korral.
Praegu on monoliitsete konstruktsioonide tsiviil- ja tööstusliku ehituse puhul A500C klassi ventiilidele üha enam eeliseid, sest selle tugevus, keevitusomadused ja võime vastu pidada igat liiki koormustele.
Nüüd saate hõlpsasti liigutada tugevdamiseks välja töötatud klassifikatsiooni, teate selle väärtusliku ehitusmaterjali põhiomaduste kohta, mis tähendab, et ilma konkreetsete probleemideta valite toote, mis on konkreetse objekti jaoks parim valik. Sa ei pea maksma, kui ostate materjali või ohverdate ehitatud konstruktsiooni usaldusväärsust.