Armeringsförankring: normer och krav, metoder för att bestämma förankringslängden, spetsar

Innehållsförteckning:

Armeringsförankring: normer och krav, metoder för att bestämma förankringslängden, spetsar
Armeringsförankring: normer och krav, metoder för att bestämma förankringslängden, spetsar

Video: Armeringsförankring: normer och krav, metoder för att bestämma förankringslängden, spetsar

Video: Armeringsförankring: normer och krav, metoder för att bestämma förankringslängden, spetsar
Video: What is Anchorage in Reinforced Beam How to provide Anchor length What is Bend What is Hook in Beam? 2024, April
Anonim

Standardbetongkonstruktioner hanterar kompressionskrafter mycket bra. För garanterad kompensation av dragbelastningar är förankring av armeringen nödvändig. För att minimera sannolikheten för korrosion av stålelement placeras produkter på ett avstånd av 2 till 7 centimeter från den yttre ytan. Experter kallar detta tillvägagångssätt ett skyddande lager. I pelar- och remsfundament används aktivt förstärkande burar, såväl som flytande plattor med ett universellt nät. Områden med komplexa modifieringar är nödvändigtvis förstärkta med separata stavar.

Förankringsteknik
Förankringsteknik

Description

Förspända armerade betongkonstruktioner och andra liknande produkter utmärker sig genom att armeringen som är spänd till höga nivåer tas i drift under tillverkningsprocessen. I andra fall uppfattar metalldelar krafter från yttre påverkan. Armeringsjärnsförankring används aktivt i förspända produkter. Endast i det här fallet kan professionella byggare säkerställa en hög grad av tillförlitlighet i det heladriftsperiod. I de flesta fall anses den mest effektiva förankringen vara den som minimerar den totala kostnaden och arbetsintensiteten för arbetet.

Under spänningen på stoppen används nödvändigtvis flera typer av förstärkning:

  • stark räfflad tråd;
  • tvåsträngade rep;
  • varmvalsade armeringsjärn, som är störst efterfrågan idag.
Grundförstärkning
Grundförstärkning

Karakteristisk

Professionell förankring av armering i betong kan göras på en mängd olika sätt. Experter själva särskiljer flera nyckelvarianter:

  1. Användning av olika knapphål, krokar och pressarfötter.
  2. Starka armeringsjärnsutsprång (endast raka produkter).
  3. Användning av hjälpstålprodukter som skiljer sig åt i tvärsnitt.
  4. Universella fixturer, exklusivt monterade på armeringsjärnsändar.

Oavsett längden på armeringsförankringen enligt SP, kan infästning av raka element i betong användas för att bygga ämnen med periodisk profil. Utföraren av sådant arbete måste förstå att den maximala vidhäftningen av armerad betong och metall observeras endast om i det inledande skedet lösningens optimala hållfasthetsegenskaper uppnåddes. Tillförlitligheten av fixeringen beror direkt på om det finns tvärgående kompression i systemet.

Förankring av armering i plattor skryter optim altindikatorer endast om systemet inte tillhandahåller sidokompression. Krokar är acceptabla för de konstruktionssituationer där det underliggande stålarbetsstycket är absolut slätt. Tassarna monteras uteslutande på stavar med periodiska profiler.

Arrangemang av en komplex grund
Arrangemang av en komplex grund

Produktparametrar

För att beräkna förankringen använder experter ett antal obligatoriska indikatorer. Annars blir det svårt att uppnå önskat resultat. Den huvudsakliga arbetsparametern är längden på armeringsförankring i betong. Alla nyanser bestäms med största noggrannhet. Den slutliga längden på tätningen bestäms av designerna med största noggrannhet. För dessa ändamål kan speciell grafik användas. Experterna tog hänsyn till armeringsklassen, såväl som den resulterande spänningen i stången.

Beräkningsprogram för ankarförstärkning
Beräkningsprogram för ankarförstärkning

Begagnade enheter

För klassisk stångarmering av varmvalsat stål används oftast ankare i form av korta stycken, svetsade brickor, gängade spetsar (klassiska muttrar) och ingjutna delar. Varje artikel har sina egna specifikationer. Om ankarprodukten är placerad i en liten vinkel, måste en liten urtagning i betongen tillhandahållas. Utsprången kommer att vara lämpliga om den övergripande designen inte har några begränsningar för intilliggande element och processutrustning. Om alla dessa funktioner finns, bör urtag användas.

När armeringens förankring är placerad ovanförbetongyta kan produkten utsättas för de negativa effekterna av korrosion. För att förhindra negativa konsekvenser och för tidig förstörelse av strukturen måste metallnätet täckas med ett lager av betong.

Stabil ram av förankrad förstärkning
Stabil ram av förankrad förstärkning

Korrekt beräkning

För att utföra förankring av armering i betongplattor måste alla konstruktionsnyanser beaktas. Beräkningen av driften av tätningsstålprodukter bemästras genom att studera följande indikatorer:

  1. Maximal styrka hos armerad betong.
  2. Indikator för spänning i kopplingsområdet.
  3. En typ av förankring.
  4. Profil för förstärkning som används.
  5. Djup och längd på ståldelarfliken.
  6. Sektion av spön.

En förenklad metod för att beräkna viktiga indikatorer (längd, djup) gör att hantverkare kan utföra allt byggarbete med hög kvalitet på kortast möjliga tid. För dessa ändamål kan du använda en speciell tabell, som innehåller olika indikatorer. Du kan studera all nödvändig data med hjälp av ett datorprogram. Om du anger all data kan du i slutändan få en omfattande beräkning av förankring.

Förstärkning av bärande konstruktioner
Förstärkning av bärande konstruktioner

stavar och kärnor

Experter är vana vid att förankra de buntar som består av 12, 18 och 24 trådar. Den slutliga tekniken beror direkt på graden av spänning av armeringen på anslagen eller betongen. Om byggare använder dubbelverkande hydrauliska domkrafter, då enheter i form avstålpluggar och -block utvecklade på basis av NIIZhB.

I tillverkningen av kilar och pluggar tillgriper experter värmebehandling av materialet, eftersom detta gör det möjligt att flera gånger öka stålets hårdhet. Modern produktion av hylsa och hylsankare är baserad på användningen av buntar, rep, trådar. Experter ställer ökade krav på stålets fysiska och mekaniska egenskaper. För stavar och kärnor använder tillverkare ett starkare material, på grund av vilket det inte finns något behov av att producera skrymmande produkter.

Tilldelning av beslag

Under normala driftsförhållanden upplever bälten och plattor en karakteristisk kompression i toppen. Betongs hållfasthetsegenskaper är 50 gånger högre än draghållfastheten. Ankarförstärkning av sulan med stålstänger undviker förstörelse av fundamentet och efterföljande öppning av sprickor. På grund av detta kan konstruktionen motstå mycket högre dragbelastningar. Under vintersvullnad förändras situationen dramatiskt. Jorden tenderar att pressa grunden till ytan. Om lerjordar är övermättade med vatten, ökar de i volym under frysning. Den slutliga kraftriktningen ändras (kompression vid sulan, spänning i basen).

Rekommenderad: