Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Строительные работы. Методические указания к выполнению лабораторно-практических работ
.pdf
А)
1
2
1
2
1
2
1
Линия возможного
разрушения кладки
1
1
1
2
3
2
3
2
1
Б)
1
1
1
1-1
1-1
Последовательность
укладки рядов кирпича
Последовательность
укладки рядов кирпича по
многорядной системе
16
16
17
12
15
14
11
13
7
10
9
6
8
2
5
4
1
3
23
22
21
20
19
18
24
6
17 16
5
15
15
14
4
13
12
3
2
11
11
10
9
9
1
7
41
Прочность кладки возрастает с ростом марки кирпича, с увеличением размеров камней, так как уменьшается число швов, с применением
более совершенной системы перевязки швов.
Применяются различные системы перевязки швов в кладке: однорядная (цепная) (рис. 7.2А), многорядная (рис. 7.2Б), трехрядная
(рис. 7.3а), липецкая (со сплошными вертикальными швами) (рис. 7.3б),
с прерывающимися через 3 ряда вертикальными швами (рис. 7.4), с поярусным смещением вертикальных швов (рис. 7.5), кладка из тычковых
рядов (армянская).
Рис. 7.2. Системы перевязки швов каменных кладок:
А – однорядная (цепная) система;
Б – многорядная система

42
а)
б)
Рис. 7.3. Системы перевязки швов каменных кладок:
а) трехрядная для кладки столбов и узких простенков;
б) со сплошными вертикальными швами (липецкая)
Рис. 7.4. Декоративная кладка с прерывающимся через 3 ряда
вертикальным швом (фасад)

43
Системы перевязки
швов
Достоинства
Недостатки
Цепная
Большая прочность изза полного перекрытия
швов, простота и одно-
образие
Используется большое
количество неполно-
мерного кирпича, глу-
бина линии возможного
расслоения кирпича
всего ¼, кладка чув-
ствительна к неравно-
мерным осадкам
Многорядная
В ней больше забутки,
кладка проще и выпол-
няется быстрее, мень-
шая продуваемость из-
за смещения швов в
забутке, большая
устойчивость и осадка
Кладка усложняется в
зимнее время, нужен
неполномерный кирпич
Трехрядная
Используются практи-
чески целые кирпичи
В кладке имеются
неперевязанные верти-
кальные швы
Рис. 7.5. Декоративная кладка с поярусным смещением
вертикальных швов (фасад)
Достоинства и недостатки различных систем кладки
Таблица 7.1

44
2”
2”
1.5”1.5”
1.5”1.5”
1.5”
2”
2,5”
2”
3,5”
½”
½”
½ ½”,1”,1 ”,2”
а)
Б)
В)
Г)
Д)
Е)
а)
б)
в)
г)
д)
е)
Рис. 7.6. Элементы каменных конструкций, которые необходимо выполнить,
а) угол по цепной системе; б) примыкание-система многорядная; в) пересечение
стен – система цепная; г) ограничение по цепной системе; д) простенок;
используя масштабные модели кирпича:
е) каналы в стене (внутренней)

45
Все системы перевязки подчиняются общим требованиям:
а) любая кладка начинается и заканчивается тычковым рядом;
б) нагрузка от перемычек, прогонов, ригелей должна передаваться на
тычковый ряд;
в) все элементы кирпичных сооружений выполняются размерами,
кратными размеру кирпича.
Проемы, ниши, пилястры должны начинаться с тычкового ряда.
7.3. Порядок выполнения работы
При изучении систем перевязки швов каменой кладки следует обра-
щаться к рис. 7.1 – 7.5 и имеющимся в лаборатории плакатам. Студенты
работают с использованием масштабных моделей кирпича: целый кирпич, ½, ¾. ¼ кирпича. Элементы стен выкладываются каждым студентом на отдельном рабочем месте. При этом необходимо отработать
навыки кладки углов, простенков, вертикальных ограничений, примыканий и каналов в стене согласно заданиям (рис. 7.6).
В рабочей тетради должны быть зарисованы основные элементы
кладки (порядовки).

46
Марка
Диаметр
вибронаконечни-
ка, мм
Частота
колебаний,
кол./мин
Длина ра-
бочей ча-
сти нако-
нечника,
мм
Частота
вращения
гибкого
вала,
кол./мин
Номиналь-
ная мощ-
ность, кВт
Масса
наконеч-
ника виб-
ратора, кг
ИВ-67
51
16000
410
2800
0,8
4,5/23
ИВ-75
28
20000
400
2800
0,8
1,3/20
Марка
Частота
тока, Гц
Наружный
диаметр
корпуса, мм
Частота
колебаний,
кол./мин
Длина
рабочей
части, мм
Масса,
кг
Мощность,
кВт
Ресурсы
работы
вибратора, ч
ИВ-56
200
76
11000
450
19
0,8
500
ИВ-103
200
114
6000
500
24
0,8
1000
8. УПЛОТНЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ
ГЛУБИННЫМИ ВИБРАТОРАМИ
Знакомство с устройством глубинного вибратора, обучение приемам
работы при уплотнении бетонной смеси.
Отечественная промышленность выпускает несколько модификаций
глубинных вибраторов с гибким валом (табл. 8.1) и со встроенным электродвигателем (табл. 8.2), которые отличаются наружным диаметром
вибронаконечника, его длиной и частотой колебаний. Тип вибратора
выбирают по показателю жесткости бетонной смеси, густоте армирования, крупности заполнителя. Радиус действия глубинных вибраторов,
или зона проработки, в среднем равна 4…5 наружным диаметрам наконечника. В работе используются вибраторы типа ИВ-75 и ИВ-67, подключаемые к сети переменного тока с промышленной частотой 50 Гц и
напряжением 36 В.
Глубинные вибраторы с гибким валом
8.1. Цель работы
8.2. Общие сведения
Таблица 8.1
Таблица 8.2
Глубинные вибраторы со встроенным электродвигателем

47
W
2
W
1
Q
2
Q
1
A
q
2
H
H
А)
Б)
A
q
1
Rср
Rср
Rср
Rср
а)
б)
в)
г)
А)
Б)
Источником круговых колебаний глубинного вибратора с вынесен-
ным двигателем и гибким валом служит дебаланс, получающий вращение от гибкого вала через шпиндель и гибкое соединение. Дебаланс
располагается чаще всего в нижней части корпуса вибратора. Вокруг
корпуса вибратора в бетонных смесях после прекращения вибрации образуется определенный объем уплотненной бетонной смеси с повышенной плотностью (рис. 8.1, 8.2).
Рис. 8.1. Эпюры распространения колебаний по высоте вибратора:
А) полученные в опытах; Б) теоретически
Рис. 8.2. Форма уплотненного тела бетона, полученная
за одну постановку вибратора:
а) по Р.Лермиту; б) В.П.Шмигальскому;
в) Ю.И.Гвоздеву; г) в опытах института ВНИИГ

48
8.3. Порядок выполнения работы
В опытный лоток с загруженной бетонной смесью в соответствии с
рис. 8.3 устанавливают пьезодатчики. Затем строго вертикально в бетонную смесь погружается рабочая часть вибратора. Степень разжижения смеси оценивается по глубине погружения датчиков и служит критерием при определении радиуса действия вибратора.
Рис. 8.3. Схема лабораторной установки
После 20-30 секунд работы вибратора производят замеры глубины
погружения датчиков. По полученным данным строится график в координатах: расстояние от оси вибратора (см); глубина, погружения датчиков (см). При этом устанавливается зона разжижения, т.е. зона виброуплотнения бетонной смеси, для которой минимальное погружение датчика должно быть не менее 0,5 см, как показано на рис. 8.4.
В зависимости от размеров и видов бетонируемой конструкции, вида
бетонной смеси (табл. 8.3) определяют схему перестановки вибратора.
При этом учитывается радиус действия вибратора, определенный экспериментально. Смежная зона действия двух соседних положений вибратора должна перекрываться не менее чем на 1/3 радиуса действия
вибратора.

49
Расстояние от оси вибратора, см
Глуб ина погружения датчиков, см
1
2
3
4
5
6
7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
60
R
R
Вибратор ИВ-67
Вибратор ИВ-75
Вариант
конструкции
Размеры, м
Количество по-
становок
вибратора
Тип бетона
толщина
высота
1. Ленточный
фундамент
0,4/0,5
0,6/0,7
0,8/1,0
1,2/1,6
1,8/2,0
2,5/3,0
Тяжелый
2.Стены
а) наружные
б) внутренние
0,35;0,4
0,5;0,6
0,1;0,15
0,2;0,3
2,6;2,8
3,2
2,6;2,8
3,2
Керамзито-
бетон
Тяжелый
3. Плита фундаментная
0,3;0,4
0,6;0,8
1,2;1,6
2,0
Тяжелый
Рис. 8.4. Кривые затухания колебания в бетонной смеси
Таблица 8.3
Размеры и виды бетонируемых конструкций

50
При бетонировании массивных бетонных конструкций укладка и
уплотнение бетонной смеси ведется послойно. Наибольшая толщина
укладываемого слоя не должна превышать высоты рабочей части наконечника вибратора. При этом глубина погружения вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать заглубление его в ранее уложенный
слой на 5…10 см. Опускание работающего вибратора на арматуру и
опалубочные щиты не допускается.
Для выявления формы уплотненной части бетонной смеси вибратор
погружают в бетонную смесь во включенном состоянии (при ОК 8…10 см
на 30 с) и после уплотнения извлекают и выключают. Поднимают боковую стенку лабораторного лотка, с помощью лопатки отделяют неуплотненную часть бетона и измеряют средний радиус действия вибратора. По варианту задания на бетонирование конструкции разрабатывают технологическую карту возведения конструкции из монолитного бетона.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
