
- •4.1 Назначение и виды арматуры для железобетонных конструкций
- •4.2 Механические свойства арматурных сталей
- •4.3 Сварные арматурные изделия, стыки арматуры
- •Вопросы для самоконтроля по теме 4
- •Тема 7,8 Экспериментально-статистическая оценка модуля упругости и упруго-пластических характеристик бетона при кратковременном центральном сжатии методом линейного корреляционного анализа.
- •К вычислению коэффициента корреляции
4.3 Сварные арматурные изделия, стыки арматуры
С целью индустриализации арматурных работ и сокращения их трудоемкости отдельные стержни объединяются при помощи специальных сварочных машин в сетки, каркасы, армоблоки или армофермы.
Рисунок 4.7 - Сварные арматурные изделия
Сетки
-
изготавливаются рулонными (рисунок
4.7, а) или плоскими (рисунок 4.7, б). Рабочая
арматура в сетках может располагаться
в продольном, поперечном или обоих
направлениях. Стержни перпендикулярные
рабочим, выполняют функции монтажной
(распределительной) арматуры. Для сеток
используют арматуру класса В-I Ø 3…5 мм
и S400 Ø 6…10 мм. В отдельных случаях плоские
сетки выполняют из стержней более
крупного диаметра классов S240, S400, S500
(сетки фундаментов). В кулонных сетках
Ø продольных стержней может достигать
7 мм. Наибольшая ширина
м,
а длина ограничивается массой 100…500 кг.
Плоские сетки имеют максимальную ширину
2,5 м, длину - до 9 м.
Сварные каркасы состоят из продольных и монтажных стержней, объединенных поперечными. Рабочие стержни могут располагаться в один
(рисунок 4.7, в) или два (рисунок 4.7, г) ряда (с одной или двух сторон поперечных стержней). В отдельных случаях к основному рабочему стержню допускается приварка дуговой сваркой дополнительного рабочего стержня (рисунок 4.7, д).
Плоские каркасы объединяют в пространственные каркасы или крупные арматурные блоки (рисунок 4.7, е), которые применяют для армирования конструкций в целом или отдельных их элементов.
Стыки и соединения стержней выполняют, как правило, при помощи электросварки.
Рисунок
4.8 - Сварные соединения арматуры
В
каркасах и сетках соединение пересекающихся
стержней осуществляется контактной
точечной сваркой (рисунок 4.8, а), при этом
.
В заводских условиях для соединения по длине применяют контактную сварку (рисунок 4.8, б).
При монтаже соединения встык могут, осуществляется с помощью ванной электродной сварки в инвентарной форме (рисунок 4.8, в), ванной электродной сварки с желобчатой подкладкой (рисунок 4.8, г). Допускается в отдельных случаях применять нахлесточное соединение стержней классов S240, S300 и S400 (рисунок 4.8, д), а также с помощью накладок с применением дуговой сварки с фланговыми швами (рисунок 4.8, е).
Соединение стержней из горячекатаной стали с пластинами выполняют при помощи дуговой сварки внахлестку (рисунок 4.8, ж) и втавр (рисунок 4.8, з), последнее соединение выполняется, как правило, под слоем флюса.
Стыки
сеток в
нерабочем направлении выполняют
внахлестку с перепуском между крайними
рабочими стержнями не менее 50 мм при Ø
распределительной арматуры до 4 мм и не
менее 100 мм - при Ø
4
мм. Плоские сетки при Ø рабочих стержней
16 мм и
в нерабочем направлении могут укладываться
впритык друг к другу, а их стык перекрывается
стыками сетками с перепуском в каждую
сторону не менее 15 Ø распределительной
арматуры и не менее 100 мм.
Неметаллическая арматура
Широкое применение железобетона в строительстве требует экономии металла и более эффективных материалов для армирования бетона. Ведутся работы по применению стеклопластиковой арматуры, получаемой путем соединения стекловолокна полимерными связующими в арматурный стержень. Стеклопластиковые стержни имеют высокое временное сопротивление на разрыв (до 1800 МПа) и низкий модуль упругости (до 45000 МПа). Существенным недостатком стеклопластиковой арматуры является снижение ее прочностных и деформативных свойств во времени.