Армированный бетон
Железобето́н (нем. Stahlbeton) — распространëнный строительный материал, состоящий из бетона и стали. Изобретён железобетон французом Жозефом Монье, построившим несколько конструкций из нового материала, арматура в конструкции располагалась в центре её сечения. Запатентован им в 1867 году. В 1885 году Монье построил из железобетона пешеходный мост.


История
- В 1802 году при строительстве Царскосельского дворца российские зодчие использовали металлические стержни для армирования перекрытия, выполненного из известкового бетона.
- В 1829 году английский инженер Фокс создал армированное металлом бетонное перекрытие.
- В 1849 году во Франции Ламбо построил лодку из армоцемента.
- В 1854 году У. Б. Уилкинсон в Англии получил патент на огнестойкое железобетонное перекрытие.
- В 1861 году во Франции Ф. Куанье опубликовал книгу о 10-летнем опыте применения железобетона, а в 1864 году он построил церковь из железобетона.
- В 1865 году У. Б. Уилкинсон построил в Англии дом из железобетона.
- В 1867 году Ж. Монье, которого часто считают «автором» железобетона, получил патент на кадки из армоцемента.
- В 1868 году Ж. Монье построил железобетонный бассейн, а с 1873 по 1885 годы получил патенты на железобетонный мост, железобетонные шпалы, железобетонные перекрытия, балки, своды и железобетонные трубы.
- В 1875 году Ж. Монье построил перекинутый через ров замка маркиза де Тилиэра во французском городке Шазле первый пешеходный железобетонный мост длиной 16 м и шириной 4 м.
- В 1877 году первая книга по железобетону опубликована [англ.] в США.
- В 1879 году Дмитрий Жаринцов первым в России применил железобетон при строительстве порохового склада в Батуми.
- В 1884 году профессор механики И. Баушингер и инженер [нем.] выполнили в Германии первые широко поставленные исследования для изучения особенностей работы железобетонных конструкций.
- С 1884 по 1887 годы в Москве осуществлялось применение железобетона при устройстве плоских перекрытий, сводов, резервуаров. В это же время проводились испытания конструкций, были реализованы железобетонные перекрытия по металлическим балкам.
- В 1886 году в США П. Джексон подал заявку на патент на использование преднапряжения арматуры при строительстве мостов.
- В 1886—1887 годах инженер [нем.] в Германии разрабатывает первый способ расчёта железобетонных конструкций.
- В 1888 году патент на преднапряжение получен в Германии В. Дерингом, в 1896 году в Австрии И. Манделем, в 1905—1907 годах в Норвегии И. Лундом, в 1906 году в Германии М. Кененом.
- В 1891 году в России профессор Н. А. Белелюбский завершает пятилетний цикл широкомасштабных исследований железобетонных плит, балок, арок и мостов. В этом же году выходит книга инженера Д. Ф. Жаринцева «Слово о бетонных постройках», а в 1893 году — «Железобетонные сооружения».
- С 1892 по 1899 годы во Франции Ф. Геннебиком реализовано более 300 проектов с применением железобетона.
- В 1895 году на втором съезде зодчих в России выступает А. Ф. Лолейт, создавший впоследствии основные положения современной теории железобетона.
- В 1899 году инженерный совет министерства официально разрешает применять железобетон в России.
- В 1904 году в Германии и Швеции появились первые нормы по проектированию и применению железобетонных конструкций, позже, в 1906 году — во Франции, а в 1908 году — в России.
- В 1908 году в Ливерпуле начато строительство Royal Liver Building — одного из первых высотных (98 м) железобетонных зданий в мире.
- В 1895 для ускорения процесса строительства Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге на Васильевском острове гражданским архитектором Косяковым В. А. было решено использовать, вместо кирпича, железобетон для устройства основных арок и уже 18 (30) декабря 1897 года был освящён Главный придел.
- В 1896 году в Нижнем Новгороде построен пешеходный мост пролетом свыше 40м.
- В 1904 году в Николаеве сооружен первый в мире железобетонный маяк.
- В 1912 построена первая в России железобетонная конструкция — Рыбинская каланча.
- В 1913—1916-е годы в России построена первая железобетонная Церковь Спаса Нерукотворного Образа в Клязьме.
Развитие теории железобетона в России в первой половине 20 века связано с именами А. Ф. Лолейта, А. А. Гвоздева, В. В. Михайлова, М. С. Боришанского, А. П. Васильева, В. И. Мурашева, П. Л. Пастернака, Я. В. Столярова, О. Я. Берга и других.
В XX веке железобетон стал наиболее распространённым материалом в строительстве (см. Пьетро Нерви) и сыграл значительную роль в становлении таких направлений архитектуры, как модернизм и функционализм.
В разделе не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |
Характеристики
К положительным качествам железобетонных конструкций относятся:
- долговечность;
- низкая стоимость — железобетонные конструкции значительно дешевле стальных;
- в сравнении со сталью;
- технологичность — несложно при бетонировании получать любую форму конструкции;
- химическая и биологическая стойкость;
- высокая сопротивляемость статическим и динамическим нагрузкам.
К недостаткам железобетонных конструкций относятся:
- невысокая прочность при большой массе — прочность бетона при сжатии в среднем в 10 раз меньше прочности стали. В больших конструкциях железобетон «несёт» больше своей массы, чем полезной нагрузки.
Выделяют сборный железобетон (ж/б конструкции изготавливаются в заводских условиях, затем монтируются в готовое сооружение) и монолитный железобетон (сборка арматурного каркаса, выставление съëмной опалубки и бетонирование с помощью автобетононасосов — работы выполняются непосредственно на строительной площадке), а также сборно-монолитный (сборные конструкции используются как несъëмная опалубка — сочетаются преимущества монолитных и сборных конструкций). Имеется достаточно широкий ассортимент готовых стандартизированных железобетонных изделий, таких как колодезные кольца, плиты перекрытий, сваи, опоры, фундаментные блоки и так далее.
Основные принципы проектирования и расчёта железобетонных конструкций
В России железобетонные элементы принято рассчитывать: по 1-й и 2-й группе предельных состояний:
- по несущей способности (прочность, устойчивость, усталостное разрушение);
- по пригодности к нормальной эксплуатации (трещиностойкость, чрезмерные прогибы и перемещения).
Задачи расчёта железобетонных конструкций по 1-й группе предельных состояний включают:
- проверка прочности конструкций (нормальные, наклонные, пространственные сечения);
- проверка конструкции на выносливость (при действии многократно повторных нагружений);
- проверка устойчивости конструкций (формы и положения).
Армирование конструкций выполняется, как правило, отдельными стальными стержнями или сетками, каркасами. Диаметр стержней и характер их расположения определяется расчётами. При этом соблюдается следующий принцип — арматура устанавливается в растянутые зоны бетона либо в сжатые зоны при недостаточной прочности последней, а также по конструктивным соображениям.
При расчёте железобетонных изгибаемых элементов основной целью является определение требуемой площади рабочей арматуры в соответствии с заданными усилиями (прямая задача) или определение действительной несущей способности элемента по заданным геометрическим и прочностным параметрам (обратная задача).
По характеру работы выделяют изгибаемые элементы (балки, плиты), центрально и внецентренно сжатые элементы (колонны), растянутые элементы (элементы ферм).
Изгибаемые элементы (балки, плиты)
При изгибе любого элемента в нём возникает сжатая и растянутая зоны (см. рисунок), изгибающий момент и поперечная сила. Изгибаемые железобетонные элементы, как правило, рассчитывают по прочности следующих видов сечений:
- по нормальным сечениям — сечениям, перпендикулярным продольной оси, от действия изгибающего момента,
- по наклонным сечениям — при действии поперечных сил (срез или раздавливание сжатой зоны бетона), по наклонной полосе между наклонными сечениями (трещинами), от действия момента в наклонном сечении.
В типичном случае армирование балки выполняется продольной и поперечной арматурой (см. рисунок).

Элементы конструкции:
- Верхняя (сжатая) арматура
- Нижняя (растянутая) арматура
- Поперечная арматура
- Распределительная арматура
Верхняя арматура может быть растянутой, а нижняя сжатой, если внешняя сила будет действовать в противоположном направлении.
Основные параметры конструкции:
- L — пролёт балки или плиты, расстояние между двумя опорами. Обычно составляет от 3 до 25 метров
- H — высота сечения. С увеличением высоты прочность балки растёт пропорционально H²
- B — ширина сечения
- a — защитный слой бетона. Служит для защиты арматуры от воздействия внешней среды
- s — шаг поперечной арматуры.
Арматура (2), устанавливаемая в растянутую зону, служит для упрочнения железобетонного элемента, бетон в которой в силу своих свойств быстро разрушается при растяжении. Арматура (1) в сжатую зону устанавливается обычно без расчёта (из необходимости приварить к ней поперечную арматуру), в редких случаях верхняя арматура упрочняет сжатую зону бетона. Растянутая арматура и сжатая зона бетона (и иногда сжатая арматура) обеспечивают прочность элемента по нормальным сечениям (см. рисунок).

Поперечная арматура (3) служит для обеспечения прочности наклонных или пространственных сечений (см. рисунок).

Распределительная арматура (4) имеет конструктивное назначение. При бетонировании она связывает арматуру в каркас.
Разрушение элемента в обоих случаях наступает вследствие разрушения бетона растягивающими напряжениями. Арматура устанавливается в направлении действия растягивающих напряжений для упрочнения элемента.
Небольшие по высоте балки и плиты (до 150 мм) допускается проектировать без установки верхней и поперечной арматуры.
Плиты армируются по такому же принципу, как и балки, только ширина B в случае плиты значительно превышает высоту H, продольных стержней (1 и 2) больше, они равномерно распределены по всей ширине сечения.
Кроме расчёта на прочность, для балок и плит выполняется расчёт на жёсткость (нормируется прогиб в середине пролёта при действии нагрузки) и трещиностойкость (нормируется ширина раскрытия трещин в растянутой зоне).
Сжатые элементы (колонны)
При сжатии длинного элемента для него характерна потеря устойчивости (см. рисунок). При этом характер работы сжатого элемента несколько напоминает работу изгибаемого элемента, однако в большинстве случаев растянутой зоны в элементе не возникает.
Если изгиб сжатого элемента значителен, то он рассчитывается как внецентренно сжатый. Конструкция внецентренно сжатой колонны сходна с центрально сжатой, но в сущности эти элементы работают (и рассчитываются) по-разному. Также элемент будет внецентренно сжат, если, кроме вертикальной силы, на него будет действовать значительная горизонтальная сила (например, ветер, давление грунта на подпорную стенку).
Типичное армирование колонны представлено на рисунке.

1 — продольная арматура
2 — поперечная арматура
В сжатом элементе вся продольная арматура (1) сжата, она воспринимает сжатие наряду с бетоном. Поперечная арматура (2) обеспечивает устойчивость арматурных стержней, предотвращает их выпучивание.
Массивными считаются колонны, минимальная сторона сечения которых более или равна 400 мм. Массивные сечения обладают способностью к наращиванию прочности бетона длительное время, то есть с учётом возможного увеличения нагрузок в дальнейшем (и даже возникновения угрозы прогрессирующего разрушения — террористические атаки, взрывы и т. д.) — они имеют преимущество перед колоннами немассивными. Т. о. сиюминутная экономия сегодня не имеет смысла в дальнейшем, и, кроме этого, малые сечения нетехнологичны при изготовлении. Необходим баланс между экономией, массой конструкции и т. н. жизнеутверждающим строительством (Sustainable construction).
Изготовление железобетонных конструкций
Изготовление железобетонных конструкций включает в себя следующие технологические процессы:
- Подготовка арматуры
- Опалубочные работы
- Армирование
- Бетонирование
- Уход за твердеющим бетоном
Изготовление сборных железобетонных конструкций

Сущность сборных железобетонной конструкций, против монолитных, состоит в том, что конструкции изготавливаются на заводах ЖБИ (железобетонных изделий), а затем доставляются на стройплощадку и монтируются в проектное положение. Основное преимущество технологии сборного железобетона в том, что ключевые технологические процессы происходят на заводе. Это позволяет достичь высоких показателей по срокам изготовления и качеству конструкций. Кроме того, изготовление предварительно напряжённых ЖБК возможно, как правило, только в заводских условиях.
Недостатком заводского способа изготовления является невозможность выпускать широкий ассортимент конструкций. Особенно это относится к разнообразию форм изготавливаемых конструкций, которые ограничиваются типовыми опалубками. Фактически на заводах ЖБИ изготавливаются только конструкции, требующие массового применения. В свете этого обстоятельства, широкое внедрение технологии сборного железобетона приводит к появлению большого количества однотипных зданий, что, в свою очередь, приводит к уменьшению затрат на строительство. Такое явление наблюдалось в СССР в период массового строительства.
Большое внимание на заводе ЖБИ уделяется технологической схеме изготовления. Используется несколько технологических схем:
- Конвейерная технология. Элементы изготовляют в формах, которые перемещаются от одного агрегата к другому. Технологические процессы выполняются последовательно, по мере перемещения формы.
- Поточно-агрегатная технология Технологические операции производят в соответствующих отделениях завода, а форма с изделием перемещается от одного агрегата к другому кранами.
- Стендовая технология. Изделия в процессе изготовления остаются неподвижными, а агрегаты перемещаются вдоль неподвижных форм.
В конвейерной и поточно-агрегатной технологиях используется опалубочный метод формования.
Для изготовления предварительно напряжённых конструкций применяют два способа создания предварительного напряжения: натяжение на упоры и натяжение на бетон, а также два основных способа натяжения арматуры: электротермический и электротермомеханический. Разновидностью стендовой технологии является технология по методу безопалубочного формования (БОФ) с использованием предварительного напряжения. Оборудование линии безопалубочного производства включает:
- Машина для чистки дорожек;
- Машина для раскладывания арматуры;
- Формующая машина;
- Резательные машины;
- Пакетировщик;
- Натягивающее устройство;
- Блок снятия напряжения;
- Заклёпочная машина;
- Формующая машина для фактурного слоя;
- Машина для заглаживания поверхности;
- Бункер для подачи бетона;
- Траверса;
- Машина для перфорирования;
- Направляющая пресс-форма.
Применяют формующие машины безопалубочного формования технологии слипформования, вибропрессования и технологии экструзии.
Изготовление монолитных железобетонных конструкций

При изготовлении монолитных железобетонных конструкций следует учитывать, что физико-механические характеристики арматуры относительно стабильны, а вот те же характеристики бетона изменяются во времени. Необходимо всегда находить компромисс между запасами при конструировании и проектировании (выбор форм и сечений — выбор между надёжностью, «жизнью», но тяжестью массивных конструкций и между изяществом, ажурностью, лёгкостью, но «мёртвостью» конструкций с большим модулем поверхности), стоимостью и качеством исходных материалов, затратами на изготовление монолитных железобетонных конструкций, усилением оперативного контроля работниками ИТР на всех этапах, назначением мероприятий по уходу за бетоном, защитой его во времени (созданием условий для наращивания во времени его характеристик, что может понадобиться к моменту начала эксплуатации для сопротивления прогрессирующему разрушению), контролем динамики набора основных прочностных и деформативных характеристик бетона. То есть очень много зависит от того, с чьих позиций проектируют конструкции и технологию, исполняют и контролируют работы, и что ставится во главу угла: надёжность и долговечность, экономичность, технологичность выполнения, безопасность эксплуатации, возможность дальнейшего применения путём усилений и реконструкций, так называемый рациональный подход, то есть проектирование от обратного (сначала думаем, как следующие поколения будут всё это разбирать и заново использовать).
Защита железобетонных конструкций полимерными материалами
Для защиты железобетонных конструкций применяются специальные полимерные составы, позволяющие изолировать поверхностный слой железобетона от негативных влияний внешней среды (химические агенты, механические воздействия). Для защиты железобетонного основания применяют различные типы защитных конструкций, позволяющих модифицировать эксплуатационные свойства минеральной поверхности — увеличить износостойкость, уменьшить пылеотделение, придать декоративные свойства (цвет и степень блеска), улучшить химическую стойкость. Полимерные покрытия, наносимые на железобетонные основания, классифицируют по типам: обеспыливающие пропитки, тонкослойные покрытия, наливные полы, высоконаполненные покрытия.
Другой метод защиты железобетонных конструкций заключается в покрытии арматуры фосфатом цинка. Фосфат цинка медленно реагирует с коррозирующим химикатом (например, щёлочью) образуя устойчивое апатитное покрытие.
Для защиты железобетонных конструкций от воздействия воды и агрессивных сред также применяется проникающая гидроизоляция, которая модифицирует структуру бетона, увеличивая его водонепроницаемость, что предотвращает разрушение бетонных конструкций и коррозию арматуры.
Усиление и восстановление железобетонных конструкций композитными материалами
Применение композиционных материалов для усиления железобетонных конструкций

Усиление композитами используются для продольного и поперечного армирования стержневых элементов, для создания армирующих усиляющих оболочек на колоннах и опорах мостов, эстакад, консолях колонн, для усиления плит, оболочек, элементов ферм и других конструкций.
История применения
Первым крупным объектом в России, где применялось усиление композитными материалами (в частности, фиброармированный пластик — ФАП-арматура) стала эстакада третьего транспортного кольца в Москве в 2001 году.
Применение композиционных материалов имеет следующие преимущества:
- предупреждает трещинообразование;
- помогает избежать возникновения индукционных токов (армирование трансформаторной подстанции без использования металла на ГАЭС Штаузее Капрун);
- коррозионостойкость;
- отсутствие помех при передаче сигнала на железной дороге;
- отсутствие нагрева вследствие индукционных потоков вблизи стрелочных переключателей;
Примеры
- устои головного сооружения деривационного канала Кондопожской ГЭС, по которым проходит железная дорога Санкт-Петербург — Мурманск;
- железные дороги на гидроузле Волжского створа Рыбинской ГЭС, на плотинах Саратовской и Братской ГЭС.
Конструирование
Рациональной степенью усиления с помощью системы ФАП является диапазон 10-60 % от начальной несущей способности усиливаемой конструкции. Прочность сцепления материала усиления в подавляющем случае выше прочности на растяжение наиболее распространённых конструктивных бетонов (до класса В60).
Применение современных материалов и технологий наклейки внешнего армирования при должном контроле качества строительных работ практически исключает возможность расслаивания конструкции по границе ФАП-бетон.
Численный эксперимент, где работа бетона была показана с помощью критерия прочности Вилльяма и Варнке, показал, что вклад ФАП в общую прочность наклонного сечения в значительной мере зависит от наличия и процента армирования стальной поперечной арматурой. С увеличением процента армирования стальной арматурой эффективность системы усиления снижается. Основной вид разрушения усиленной балки — выкол бетона основания, начинающийся с точек максимальных главных растягивающих напряжений у свободных концов хомутов внешнего армирования.
Внешнее армирование железобетонных конструкций углеволокном
Системы внешнего армирования — наборы углеродных материалов, полимерных связующих, специальных праймеров, шпаклёвок и ремонтных смесей, предназначенных для структурного усиления строительных конструкций: железобетонных, кирпичных, каменных или деревянных. Суть данного метода заключается в повышении прочности элементов, воспринимающих нагрузки в процессе эксплуатации зданий и сооружений, с помощью углеродных тканей, ламелей и сеток. Усиление строительных конструкций углеволокном повышает несущую способность без изменения структурной схемы объекта.
Преимущества усиления конструкций углеволокном
- Сокращение общих затрат на проведение работ по ремонту и усилению строительных конструкций;
- Сокращение временных затрат;
- Сокращение трудовых затрат;
- Возможность выполнения работ без остановки эксплуатации объекта;
- Увеличение межремонтного периода;
- Малый собственный вес и толщина усиления;
- Минимальные требования к пространству для выполнения работ;
- Устойчивость к агрессивным средам и коррозии;
- Высокие механические характеристики углеродных материалов и высокая адгезия к усиливаемой конструкции;
- Отсутствие сварочных работ.
Недостатки усиления конструкций углеволокном
- Высокая стоимость материалов;
- Адгезивы (клеи) не стойкие к УФ-лучам (решается при помощи присыпки кварцевым песком по свежеуложенному материалу);
- Необходима огнезащита конструкций.
См. также
Примечания
- Васильев А. Основы теории надёжности автодорожных мостов и тоннелей. Александр Васильев. 2024. с. 25
- Железобетон // Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2005. — Т. II. — ISBN 9965-9746-3-2. (CC BY-SA 3.0)
- Саламахин П. М., Попов В.И. . Автодорожные и городские мосты в России. — М.: МАДИ, 2017. — 124 с. Архивировано 7 января 2018 года. — С. 34.
- Маилян Р. Л., Маилян Д. Р., Веселев Ю. А. Строительные конструкции. Учебное пособие. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. — С. 13. — 880 с. — ISBN 5-222-07026-3.
- Соборы.ру (недоступная ссылка)
- «Анализ технологических факторов, возникающих при возведении вертикальных конструкций каркасно-монолитных зданий» Архивная копия от 23 сентября 2015 на Wayback Machine, Булавицкий М. С.
- Неоднородность распределения свойств тяжёлого бетона по объёму вертикальных монолитных элементов. Дата обращения: 1 июля 2010. Архивировано 23 сентября 2015 года.
- Site of experimental and theoretical works of M. Bulavytskyi. Дата обращения: 5 мая 2010. Архивировано 28 мая 2013 года.
- «Effect of zinc phosphate chemical conversion coating on corrosion behaviour of mild steel in alkaline medium: protection of rebars in reinforced concrete» Sci. Technol. Adv. Mater. 9 (2008) 045009 скачать бесплатно
- Юшин А. В. Прочность наклонных сечений многопролётных железобетонных конструкций, усиленных фиброармированными пластиками. Автореферат дис. … канд. тех. наук : 05.23.01 / Юшин, Алексей Владимирович; СпбГАСУ. — СПб., 2014. — 17 с.// Yushin A. V. Prochnost' naklonnyh sechenij mnogoproletnyh zhelezobetonnyh konstrukcij, usilennyh fibroarmirovannymi plastikami. Avtoreferat dis. … kand. teh. nauk : 05.23.01 / Jushin, Aleksej Vladimirovich; SpbGASU. — SPb., 2014. — 17 s
- пункт 1.4. СТО НОСТРОЙ 2.6.90-2013. Применение в строительных бетонных и геотехнических конструкциях неметаллической композитной арматуры. М.: Филиал ОАО ЦНИИС «НИЦ „Тоннели и метрополитены“», 2012. 130 с. // STO Nostroy — 43. Primenenie v stroitel’nyh betonnyh i geotekhnicheskih konstrukciyah nemetallicheskoy kompozitnoy armatury. Moscow: Filial OAO CNIIS «NIC „Tonneli i metropoliteny“», 2012. 130 s.
- Юшин А. В., Морозов В. И. // Анализ напряженно-деформированного состояния двухпролётных железобетонных балок, усиленных композитными материалами по наклонному сечению, с учётом нелинейности/ Современные проблемы науки и образования — № 5 2014.
Литература
Справочная литература
- Бетон // Военная энциклопедия : [в 18 т.] / под ред. В. Ф. Новицкого … [и др.]. — СПб. ; [М.] : Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1911—1915.
- Лопатто А. Артур Фердинандович Лолейт. К истории отечественного железобетона. — М.: Стройиздат, 1969. — 104 с.
Нормативная литература
- СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003.
- СП 27.13330.2011 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Актуализированная редакция СНиП 2.03.04-84.
- СП 41.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87.
- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.
- СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
- СП 52-110-2009 Бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся технологическим повышенным и высоким температурам.
- СНиП 2.03.02-86 Бетонные и железобетонные конструкции из плотного силикатного бетона.
- ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций.
- ГОСТ 17625-83 Конструкция и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.
- ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Армированный бетон, Что такое Армированный бетон? Что означает Армированный бетон?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Zhelezobeton znacheniya Zhelezobeto n nem Stahlbeton rasprostranennyj stroitelnyj material sostoyashij iz betona i stali Izobretyon zhelezobeton francuzom Zhozefom Mone postroivshim neskolko konstrukcij iz novogo materiala armatura v konstrukcii raspolagalas v centre eyo secheniya Zapatentovan im v 1867 godu V 1885 godu Mone postroil iz zhelezobetona peshehodnyj most Armatura dlya zhelezobetonnyh konstrukcijOdna iz samyh vysokih statuj v mire Rodina mat na Mamaevom kurgane v Volgograde postroena iz zhelezobetonaIstoriyaV 1802 godu pri stroitelstve Carskoselskogo dvorca rossijskie zodchie ispolzovali metallicheskie sterzhni dlya armirovaniya perekrytiya vypolnennogo iz izvestkovogo betona V 1829 godu anglijskij inzhener Foks sozdal armirovannoe metallom betonnoe perekrytie V 1849 godu vo Francii Lambo postroil lodku iz armocementa V 1854 godu U B Uilkinson v Anglii poluchil patent na ognestojkoe zhelezobetonnoe perekrytie V 1861 godu vo Francii F Kuane opublikoval knigu o 10 letnem opyte primeneniya zhelezobetona a v 1864 godu on postroil cerkov iz zhelezobetona V 1865 godu U B Uilkinson postroil v Anglii dom iz zhelezobetona V 1867 godu Zh Mone kotorogo chasto schitayut avtorom zhelezobetona poluchil patent na kadki iz armocementa V 1868 godu Zh Mone postroil zhelezobetonnyj bassejn a s 1873 po 1885 gody poluchil patenty na zhelezobetonnyj most zhelezobetonnye shpaly zhelezobetonnye perekrytiya balki svody i zhelezobetonnye truby V 1875 godu Zh Mone postroil perekinutyj cherez rov zamka markiza de Tiliera vo francuzskom gorodke Shazle pervyj peshehodnyj zhelezobetonnyj most dlinoj 16 m i shirinoj 4 m V 1877 godu pervaya kniga po zhelezobetonu opublikovana angl v SShA V 1879 godu Dmitrij Zharincov pervym v Rossii primenil zhelezobeton pri stroitelstve porohovogo sklada v Batumi V 1884 godu professor mehaniki I Baushinger i inzhener nem vypolnili v Germanii pervye shiroko postavlennye issledovaniya dlya izucheniya osobennostej raboty zhelezobetonnyh konstrukcij S 1884 po 1887 gody v Moskve osushestvlyalos primenenie zhelezobetona pri ustrojstve ploskih perekrytij svodov rezervuarov V eto zhe vremya provodilis ispytaniya konstrukcij byli realizovany zhelezobetonnye perekrytiya po metallicheskim balkam V 1886 godu v SShA P Dzhekson podal zayavku na patent na ispolzovanie prednapryazheniya armatury pri stroitelstve mostov V 1886 1887 godah inzhener nem v Germanii razrabatyvaet pervyj sposob raschyota zhelezobetonnyh konstrukcij V 1888 godu patent na prednapryazhenie poluchen v Germanii V Deringom v 1896 godu v Avstrii I Mandelem v 1905 1907 godah v Norvegii I Lundom v 1906 godu v Germanii M Kenenom V 1891 godu v Rossii professor N A Belelyubskij zavershaet pyatiletnij cikl shirokomasshtabnyh issledovanij zhelezobetonnyh plit balok arok i mostov V etom zhe godu vyhodit kniga inzhenera D F Zharinceva Slovo o betonnyh postrojkah a v 1893 godu Zhelezobetonnye sooruzheniya S 1892 po 1899 gody vo Francii F Gennebikom realizovano bolee 300 proektov s primeneniem zhelezobetona V 1895 godu na vtorom sezde zodchih v Rossii vystupaet A F Lolejt sozdavshij vposledstvii osnovnye polozheniya sovremennoj teorii zhelezobetona V 1899 godu inzhenernyj sovet ministerstva oficialno razreshaet primenyat zhelezobeton v Rossii V 1904 godu v Germanii i Shvecii poyavilis pervye normy po proektirovaniyu i primeneniyu zhelezobetonnyh konstrukcij pozzhe v 1906 godu vo Francii a v 1908 godu v Rossii V 1908 godu v Liverpule nachato stroitelstvo Royal Liver Building odnogo iz pervyh vysotnyh 98 m zhelezobetonnyh zdanij v mire V 1895 dlya uskoreniya processa stroitelstva Hrama v chest Uspeniya Presvyatoj Bogorodicy v Sankt Peterburge na Vasilevskom ostrove grazhdanskim arhitektorom Kosyakovym V A bylo resheno ispolzovat vmesto kirpicha zhelezobeton dlya ustrojstva osnovnyh arok i uzhe 18 30 dekabrya 1897 goda byl osvyashyon Glavnyj pridel V 1896 godu v Nizhnem Novgorode postroen peshehodnyj most proletom svyshe 40m V 1904 godu v Nikolaeve sooruzhen pervyj v mire zhelezobetonnyj mayak V 1912 postroena pervaya v Rossii zhelezobetonnaya konstrukciya Rybinskaya kalancha V 1913 1916 e gody v Rossii postroena pervaya zhelezobetonnaya Cerkov Spasa Nerukotvornogo Obraza v Klyazme Razvitie teorii zhelezobetona v Rossii v pervoj polovine 20 veka svyazano s imenami A F Lolejta A A Gvozdeva V V Mihajlova M S Borishanskogo A P Vasileva V I Murasheva P L Pasternaka Ya V Stolyarova O Ya Berga i drugih V XX veke zhelezobeton stal naibolee rasprostranyonnym materialom v stroitelstve sm Petro Nervi i sygral znachitelnuyu rol v stanovlenii takih napravlenij arhitektury kak modernizm i funkcionalizm V razdele ne hvataet ssylok na istochniki sm rekomendacii po poisku Informaciya dolzhna byt proveryaema inache ona mozhet byt udalena Vy mozhete otredaktirovat statyu dobaviv ssylki na avtoritetnye istochniki v vide snosok 9 oktyabrya 2017 HarakteristikiK polozhitelnym kachestvam zhelezobetonnyh konstrukcij otnosyatsya dolgovechnost nizkaya stoimost zhelezobetonnye konstrukcii znachitelno deshevle stalnyh v sravnenii so stalyu tehnologichnost neslozhno pri betonirovanii poluchat lyubuyu formu konstrukcii himicheskaya i biologicheskaya stojkost vysokaya soprotivlyaemost staticheskim i dinamicheskim nagruzkam K nedostatkam zhelezobetonnyh konstrukcij otnosyatsya nevysokaya prochnost pri bolshoj masse prochnost betona pri szhatii v srednem v 10 raz menshe prochnosti stali V bolshih konstrukciyah zhelezobeton nesyot bolshe svoej massy chem poleznoj nagruzki Vydelyayut sbornyj zhelezobeton zh b konstrukcii izgotavlivayutsya v zavodskih usloviyah zatem montiruyutsya v gotovoe sooruzhenie i monolitnyj zhelezobeton sborka armaturnogo karkasa vystavlenie semnoj opalubki i betonirovanie s pomoshyu avtobetononasosov raboty vypolnyayutsya neposredstvenno na stroitelnoj ploshadke a takzhe sborno monolitnyj sbornye konstrukcii ispolzuyutsya kak nesemnaya opalubka sochetayutsya preimushestva monolitnyh i sbornyh konstrukcij Imeetsya dostatochno shirokij assortiment gotovyh standartizirovannyh zhelezobetonnyh izdelij takih kak kolodeznye kolca plity perekrytij svai opory fundamentnye bloki i tak dalee Osnovnye principy proektirovaniya i raschyota zhelezobetonnyh konstrukcijV Rossii zhelezobetonnye elementy prinyato rasschityvat po 1 j i 2 j gruppe predelnyh sostoyanij po nesushej sposobnosti prochnost ustojchivost ustalostnoe razrushenie po prigodnosti k normalnoj ekspluatacii treshinostojkost chrezmernye progiby i peremesheniya Zadachi raschyota zhelezobetonnyh konstrukcij po 1 j gruppe predelnyh sostoyanij vklyuchayut proverka prochnosti konstrukcij normalnye naklonnye prostranstvennye secheniya proverka konstrukcii na vynoslivost pri dejstvii mnogokratno povtornyh nagruzhenij proverka ustojchivosti konstrukcij formy i polozheniya Armirovanie konstrukcij vypolnyaetsya kak pravilo otdelnymi stalnymi sterzhnyami ili setkami karkasami Diametr sterzhnej i harakter ih raspolozheniya opredelyaetsya raschyotami Pri etom soblyudaetsya sleduyushij princip armatura ustanavlivaetsya v rastyanutye zony betona libo v szhatye zony pri nedostatochnoj prochnosti poslednej a takzhe po konstruktivnym soobrazheniyam Pri raschyote zhelezobetonnyh izgibaemyh elementov osnovnoj celyu yavlyaetsya opredelenie trebuemoj ploshadi rabochej armatury v sootvetstvii s zadannymi usiliyami pryamaya zadacha ili opredelenie dejstvitelnoj nesushej sposobnosti elementa po zadannym geometricheskim i prochnostnym parametram obratnaya zadacha Po harakteru raboty vydelyayut izgibaemye elementy balki plity centralno i vnecentrenno szhatye elementy kolonny rastyanutye elementy elementy ferm Izgibaemye elementy balki plity Pri izgibe lyubogo elementa v nyom voznikaet szhataya i rastyanutaya zony sm risunok izgibayushij moment i poperechnaya sila Izgibaemye zhelezobetonnye elementy kak pravilo rasschityvayut po prochnosti sleduyushih vidov sechenij po normalnym secheniyam secheniyam perpendikulyarnym prodolnoj osi ot dejstviya izgibayushego momenta po naklonnym secheniyam pri dejstvii poperechnyh sil srez ili razdavlivanie szhatoj zony betona po naklonnoj polose mezhdu naklonnymi secheniyami treshinami ot dejstviya momenta v naklonnom sechenii V tipichnom sluchae armirovanie balki vypolnyaetsya prodolnoj i poperechnoj armaturoj sm risunok Izgib i armirovanie zhelezobetonnoj balki Elementy konstrukcii Verhnyaya szhataya armatura Nizhnyaya rastyanutaya armatura Poperechnaya armatura Raspredelitelnaya armatura Verhnyaya armatura mozhet byt rastyanutoj a nizhnyaya szhatoj esli vneshnyaya sila budet dejstvovat v protivopolozhnom napravlenii Osnovnye parametry konstrukcii L prolyot balki ili plity rasstoyanie mezhdu dvumya oporami Obychno sostavlyaet ot 3 do 25 metrov H vysota secheniya S uvelicheniem vysoty prochnost balki rastyot proporcionalno H B shirina secheniya a zashitnyj sloj betona Sluzhit dlya zashity armatury ot vozdejstviya vneshnej sredy s shag poperechnoj armatury Armatura 2 ustanavlivaemaya v rastyanutuyu zonu sluzhit dlya uprochneniya zhelezobetonnogo elementa beton v kotoroj v silu svoih svojstv bystro razrushaetsya pri rastyazhenii Armatura 1 v szhatuyu zonu ustanavlivaetsya obychno bez raschyota iz neobhodimosti privarit k nej poperechnuyu armaturu v redkih sluchayah verhnyaya armatura uprochnyaet szhatuyu zonu betona Rastyanutaya armatura i szhataya zona betona i inogda szhataya armatura obespechivayut prochnost elementa po normalnym secheniyam sm risunok Razrushenie zh b elementa po normalnym secheniyam Poperechnaya armatura 3 sluzhit dlya obespecheniya prochnosti naklonnyh ili prostranstvennyh sechenij sm risunok Razrushenie zh b elementa po naklonnym secheniyam shema Raspredelitelnaya armatura 4 imeet konstruktivnoe naznachenie Pri betonirovanii ona svyazyvaet armaturu v karkas Razrushenie elementa v oboih sluchayah nastupaet vsledstvie razrusheniya betona rastyagivayushimi napryazheniyami Armatura ustanavlivaetsya v napravlenii dejstviya rastyagivayushih napryazhenij dlya uprochneniya elementa Nebolshie po vysote balki i plity do 150 mm dopuskaetsya proektirovat bez ustanovki verhnej i poperechnoj armatury Plity armiruyutsya po takomu zhe principu kak i balki tolko shirina B v sluchae plity znachitelno prevyshaet vysotu H prodolnyh sterzhnej 1 i 2 bolshe oni ravnomerno raspredeleny po vsej shirine secheniya Krome raschyota na prochnost dlya balok i plit vypolnyaetsya raschyot na zhyostkost normiruetsya progib v seredine prolyota pri dejstvii nagruzki i treshinostojkost normiruetsya shirina raskrytiya treshin v rastyanutoj zone Szhatye elementy kolonny Pri szhatii dlinnogo elementa dlya nego harakterna poterya ustojchivosti sm risunok Pri etom harakter raboty szhatogo elementa neskolko napominaet rabotu izgibaemogo elementa odnako v bolshinstve sluchaev rastyanutoj zony v elemente ne voznikaet Esli izgib szhatogo elementa znachitelen to on rasschityvaetsya kak vnecentrenno szhatyj Konstrukciya vnecentrenno szhatoj kolonny shodna s centralno szhatoj no v sushnosti eti elementy rabotayut i rasschityvayutsya po raznomu Takzhe element budet vnecentrenno szhat esli krome vertikalnoj sily na nego budet dejstvovat znachitelnaya gorizontalnaya sila naprimer veter davlenie grunta na podpornuyu stenku Tipichnoe armirovanie kolonny predstavleno na risunke Rabota i armirovanie szhatoj kolonnyna risunke 1 prodolnaya armatura 2 poperechnaya armatura V szhatom elemente vsya prodolnaya armatura 1 szhata ona vosprinimaet szhatie naryadu s betonom Poperechnaya armatura 2 obespechivaet ustojchivost armaturnyh sterzhnej predotvrashaet ih vypuchivanie Massivnymi schitayutsya kolonny minimalnaya storona secheniya kotoryh bolee ili ravna 400 mm Massivnye secheniya obladayut sposobnostyu k narashivaniyu prochnosti betona dlitelnoe vremya to est s uchyotom vozmozhnogo uvelicheniya nagruzok v dalnejshem i dazhe vozniknoveniya ugrozy progressiruyushego razrusheniya terroristicheskie ataki vzryvy i t d oni imeyut preimushestvo pered kolonnami nemassivnymi T o siyuminutnaya ekonomiya segodnya ne imeet smysla v dalnejshem i krome etogo malye secheniya netehnologichny pri izgotovlenii Neobhodim balans mezhdu ekonomiej massoj konstrukcii i t n zhizneutverzhdayushim stroitelstvom Sustainable construction Izgotovlenie zhelezobetonnyh konstrukcijIzgotovlenie zhelezobetonnyh konstrukcij vklyuchaet v sebya sleduyushie tehnologicheskie processy Podgotovka armatury Opalubochnye raboty Armirovanie Betonirovanie Uhod za tverdeyushim betonomIzgotovlenie sbornyh zhelezobetonnyh konstrukcij Zhelezobetonnye konstrukcii tehnologii sbornogo zhelezobetona Sushnost sbornyh zhelezobetonnoj konstrukcij protiv monolitnyh sostoit v tom chto konstrukcii izgotavlivayutsya na zavodah ZhBI zhelezobetonnyh izdelij a zatem dostavlyayutsya na strojploshadku i montiruyutsya v proektnoe polozhenie Osnovnoe preimushestvo tehnologii sbornogo zhelezobetona v tom chto klyuchevye tehnologicheskie processy proishodyat na zavode Eto pozvolyaet dostich vysokih pokazatelej po srokam izgotovleniya i kachestvu konstrukcij Krome togo izgotovlenie predvaritelno napryazhyonnyh ZhBK vozmozhno kak pravilo tolko v zavodskih usloviyah Nedostatkom zavodskogo sposoba izgotovleniya yavlyaetsya nevozmozhnost vypuskat shirokij assortiment konstrukcij Osobenno eto otnositsya k raznoobraziyu form izgotavlivaemyh konstrukcij kotorye ogranichivayutsya tipovymi opalubkami Fakticheski na zavodah ZhBI izgotavlivayutsya tolko konstrukcii trebuyushie massovogo primeneniya V svete etogo obstoyatelstva shirokoe vnedrenie tehnologii sbornogo zhelezobetona privodit k poyavleniyu bolshogo kolichestva odnotipnyh zdanij chto v svoyu ochered privodit k umensheniyu zatrat na stroitelstvo Takoe yavlenie nablyudalos v SSSR v period massovogo stroitelstva Bolshoe vnimanie na zavode ZhBI udelyaetsya tehnologicheskoj sheme izgotovleniya Ispolzuetsya neskolko tehnologicheskih shem Konvejernaya tehnologiya Elementy izgotovlyayut v formah kotorye peremeshayutsya ot odnogo agregata k drugomu Tehnologicheskie processy vypolnyayutsya posledovatelno po mere peremesheniya formy Potochno agregatnaya tehnologiya Tehnologicheskie operacii proizvodyat v sootvetstvuyushih otdeleniyah zavoda a forma s izdeliem peremeshaetsya ot odnogo agregata k drugomu kranami Stendovaya tehnologiya Izdeliya v processe izgotovleniya ostayutsya nepodvizhnymi a agregaty peremeshayutsya vdol nepodvizhnyh form V konvejernoj i potochno agregatnoj tehnologiyah ispolzuetsya opalubochnyj metod formovaniya Dlya izgotovleniya predvaritelno napryazhyonnyh konstrukcij primenyayut dva sposoba sozdaniya predvaritelnogo napryazheniya natyazhenie na upory i natyazhenie na beton a takzhe dva osnovnyh sposoba natyazheniya armatury elektrotermicheskij i elektrotermomehanicheskij Raznovidnostyu stendovoj tehnologii yavlyaetsya tehnologiya po metodu bezopalubochnogo formovaniya BOF s ispolzovaniem predvaritelnogo napryazheniya Oborudovanie linii bezopalubochnogo proizvodstva vklyuchaet Mashina dlya chistki dorozhek Mashina dlya raskladyvaniya armatury Formuyushaya mashina Rezatelnye mashiny Paketirovshik Natyagivayushee ustrojstvo Blok snyatiya napryazheniya Zaklyopochnaya mashina Formuyushaya mashina dlya fakturnogo sloya Mashina dlya zaglazhivaniya poverhnosti Bunker dlya podachi betona Traversa Mashina dlya perforirovaniya Napravlyayushaya press forma Primenyayut formuyushie mashiny bezopalubochnogo formovaniya tehnologii slipformovaniya vibropressovaniya i tehnologii ekstruzii Izgotovlenie monolitnyh zhelezobetonnyh konstrukcij Pri izgotovlenii monolitnyh zhelezobetonnyh konstrukcij sleduet uchityvat chto fiziko mehanicheskie harakteristiki armatury otnositelno stabilny a vot te zhe harakteristiki betona izmenyayutsya vo vremeni Neobhodimo vsegda nahodit kompromiss mezhdu zapasami pri konstruirovanii i proektirovanii vybor form i sechenij vybor mezhdu nadyozhnostyu zhiznyu no tyazhestyu massivnyh konstrukcij i mezhdu izyashestvom azhurnostyu lyogkostyu no myortvostyu konstrukcij s bolshim modulem poverhnosti stoimostyu i kachestvom ishodnyh materialov zatratami na izgotovlenie monolitnyh zhelezobetonnyh konstrukcij usileniem operativnogo kontrolya rabotnikami ITR na vseh etapah naznacheniem meropriyatij po uhodu za betonom zashitoj ego vo vremeni sozdaniem uslovij dlya narashivaniya vo vremeni ego harakteristik chto mozhet ponadobitsya k momentu nachala ekspluatacii dlya soprotivleniya progressiruyushemu razrusheniyu kontrolem dinamiki nabora osnovnyh prochnostnyh i deformativnyh harakteristik betona To est ochen mnogo zavisit ot togo s chih pozicij proektiruyut konstrukcii i tehnologiyu ispolnyayut i kontroliruyut raboty i chto stavitsya vo glavu ugla nadyozhnost i dolgovechnost ekonomichnost tehnologichnost vypolneniya bezopasnost ekspluatacii vozmozhnost dalnejshego primeneniya putyom usilenij i rekonstrukcij tak nazyvaemyj racionalnyj podhod to est proektirovanie ot obratnogo snachala dumaem kak sleduyushie pokoleniya budut vsyo eto razbirat i zanovo ispolzovat Zashita zhelezobetonnyh konstrukcij polimernymi materialamiDlya zashity zhelezobetonnyh konstrukcij primenyayutsya specialnye polimernye sostavy pozvolyayushie izolirovat poverhnostnyj sloj zhelezobetona ot negativnyh vliyanij vneshnej sredy himicheskie agenty mehanicheskie vozdejstviya Dlya zashity zhelezobetonnogo osnovaniya primenyayut razlichnye tipy zashitnyh konstrukcij pozvolyayushih modificirovat ekspluatacionnye svojstva mineralnoj poverhnosti uvelichit iznosostojkost umenshit pyleotdelenie pridat dekorativnye svojstva cvet i stepen bleska uluchshit himicheskuyu stojkost Polimernye pokrytiya nanosimye na zhelezobetonnye osnovaniya klassificiruyut po tipam obespylivayushie propitki tonkoslojnye pokrytiya nalivnye poly vysokonapolnennye pokrytiya Drugoj metod zashity zhelezobetonnyh konstrukcij zaklyuchaetsya v pokrytii armatury fosfatom cinka Fosfat cinka medlenno reagiruet s korroziruyushim himikatom naprimer shyolochyu obrazuya ustojchivoe apatitnoe pokrytie Dlya zashity zhelezobetonnyh konstrukcij ot vozdejstviya vody i agressivnyh sred takzhe primenyaetsya pronikayushaya gidroizolyaciya kotoraya modificiruet strukturu betona uvelichivaya ego vodonepronicaemost chto predotvrashaet razrushenie betonnyh konstrukcij i korroziyu armatury Usilenie i vosstanovlenie zhelezobetonnyh konstrukcij kompozitnymi materialamiPrimenenie kompozicionnyh materialov dlya usileniya zhelezobetonnyh konstrukcij Chast ugleplastika Usilenie kompozitami ispolzuyutsya dlya prodolnogo i poperechnogo armirovaniya sterzhnevyh elementov dlya sozdaniya armiruyushih usilyayushih obolochek na kolonnah i oporah mostov estakad konsolyah kolonn dlya usileniya plit obolochek elementov ferm i drugih konstrukcij Istoriya primeneniya Pervym krupnym obektom v Rossii gde primenyalos usilenie kompozitnymi materialami v chastnosti fibroarmirovannyj plastik FAP armatura stala estakada tretego transportnogo kolca v Moskve v 2001 godu Primenenie kompozicionnyh materialov imeet sleduyushie preimushestva preduprezhdaet treshinoobrazovanie pomogaet izbezhat vozniknoveniya indukcionnyh tokov armirovanie transformatornoj podstancii bez ispolzovaniya metalla na GAES Shtauzee Kaprun korrozionostojkost otsutstvie pomeh pri peredache signala na zheleznoj doroge otsutstvie nagreva vsledstvie indukcionnyh potokov vblizi strelochnyh pereklyuchatelej Primery ustoi golovnogo sooruzheniya derivacionnogo kanala Kondopozhskoj GES po kotorym prohodit zheleznaya doroga Sankt Peterburg Murmansk zheleznye dorogi na gidrouzle Volzhskogo stvora Rybinskoj GES na plotinah Saratovskoj i Bratskoj GES Konstruirovanie Racionalnoj stepenyu usileniya s pomoshyu sistemy FAP yavlyaetsya diapazon 10 60 ot nachalnoj nesushej sposobnosti usilivaemoj konstrukcii Prochnost scepleniya materiala usileniya v podavlyayushem sluchae vyshe prochnosti na rastyazhenie naibolee rasprostranyonnyh konstruktivnyh betonov do klassa V60 Primenenie sovremennyh materialov i tehnologij naklejki vneshnego armirovaniya pri dolzhnom kontrole kachestva stroitelnyh rabot prakticheski isklyuchaet vozmozhnost rasslaivaniya konstrukcii po granice FAP beton Chislennyj eksperiment gde rabota betona byla pokazana s pomoshyu kriteriya prochnosti Villyama i Varnke pokazal chto vklad FAP v obshuyu prochnost naklonnogo secheniya v znachitelnoj mere zavisit ot nalichiya i procenta armirovaniya stalnoj poperechnoj armaturoj S uvelicheniem procenta armirovaniya stalnoj armaturoj effektivnost sistemy usileniya snizhaetsya Osnovnoj vid razrusheniya usilennoj balki vykol betona osnovaniya nachinayushijsya s tochek maksimalnyh glavnyh rastyagivayushih napryazhenij u svobodnyh koncov homutov vneshnego armirovaniya Vneshnee armirovanie zhelezobetonnyh konstrukcij uglevoloknom Sistemy vneshnego armirovaniya nabory uglerodnyh materialov polimernyh svyazuyushih specialnyh prajmerov shpaklyovok i remontnyh smesej prednaznachennyh dlya strukturnogo usileniya stroitelnyh konstrukcij zhelezobetonnyh kirpichnyh kamennyh ili derevyannyh Sut dannogo metoda zaklyuchaetsya v povyshenii prochnosti elementov vosprinimayushih nagruzki v processe ekspluatacii zdanij i sooruzhenij s pomoshyu uglerodnyh tkanej lamelej i setok Usilenie stroitelnyh konstrukcij uglevoloknom povyshaet nesushuyu sposobnost bez izmeneniya strukturnoj shemy obekta Preimushestva usileniya konstrukcij uglevoloknom Sokrashenie obshih zatrat na provedenie rabot po remontu i usileniyu stroitelnyh konstrukcij Sokrashenie vremennyh zatrat Sokrashenie trudovyh zatrat Vozmozhnost vypolneniya rabot bez ostanovki ekspluatacii obekta Uvelichenie mezhremontnogo perioda Malyj sobstvennyj ves i tolshina usileniya Minimalnye trebovaniya k prostranstvu dlya vypolneniya rabot Ustojchivost k agressivnym sredam i korrozii Vysokie mehanicheskie harakteristiki uglerodnyh materialov i vysokaya adgeziya k usilivaemoj konstrukcii Otsutstvie svarochnyh rabot Nedostatki usileniya konstrukcij uglevoloknom Vysokaya stoimost materialov Adgezivy klei ne stojkie k UF lucham reshaetsya pri pomoshi prisypki kvarcevym peskom po svezheulozhennomu materialu Neobhodima ognezashita konstrukcij Sm takzheKompozitnaya armaturaPrimechaniyaVasilev A Osnovy teorii nadyozhnosti avtodorozhnyh mostov i tonnelej Aleksandr Vasilev 2024 s 25 Zhelezobeton Kazahstan Nacionalnaya enciklopediya rus Almaty Қazak enciklopediyasy 2005 T II ISBN 9965 9746 3 2 CC BY SA 3 0 Salamahin P M Popov V I Avtodorozhnye i gorodskie mosty v Rossii M MADI 2017 124 s Arhivirovano 7 yanvarya 2018 goda S 34 Mailyan R L Mailyan D R Veselev Yu A Stroitelnye konstrukcii Uchebnoe posobie 2 e izd Rostov na Donu Feniks 2005 S 13 880 s ISBN 5 222 07026 3 Sobory ru nedostupnaya ssylka Analiz tehnologicheskih faktorov voznikayushih pri vozvedenii vertikalnyh konstrukcij karkasno monolitnyh zdanij Arhivnaya kopiya ot 23 sentyabrya 2015 na Wayback Machine Bulavickij M S Neodnorodnost raspredeleniya svojstv tyazhyologo betona po obyomu vertikalnyh monolitnyh elementov neopr Data obrasheniya 1 iyulya 2010 Arhivirovano 23 sentyabrya 2015 goda Site of experimental and theoretical works of M Bulavytskyi neopr Data obrasheniya 5 maya 2010 Arhivirovano 28 maya 2013 goda Effect of zinc phosphate chemical conversion coating on corrosion behaviour of mild steel in alkaline medium protection of rebars in reinforced concrete Sci Technol Adv Mater 9 2008 045009 skachat besplatno Yushin A V Prochnost naklonnyh sechenij mnogoprolyotnyh zhelezobetonnyh konstrukcij usilennyh fibroarmirovannymi plastikami Avtoreferat dis kand teh nauk 05 23 01 Yushin Aleksej Vladimirovich SpbGASU SPb 2014 17 s Yushin A V Prochnost naklonnyh sechenij mnogoproletnyh zhelezobetonnyh konstrukcij usilennyh fibroarmirovannymi plastikami Avtoreferat dis kand teh nauk 05 23 01 Jushin Aleksej Vladimirovich SpbGASU SPb 2014 17 s punkt 1 4 STO NOSTROJ 2 6 90 2013 Primenenie v stroitelnyh betonnyh i geotehnicheskih konstrukciyah nemetallicheskoj kompozitnoj armatury M Filial OAO CNIIS NIC Tonneli i metropoliteny 2012 130 s STO Nostroy 43 Primenenie v stroitel nyh betonnyh i geotekhnicheskih konstrukciyah nemetallicheskoy kompozitnoy armatury Moscow Filial OAO CNIIS NIC Tonneli i metropoliteny 2012 130 s Yushin A V Morozov V I Analiz napryazhenno deformirovannogo sostoyaniya dvuhprolyotnyh zhelezobetonnyh balok usilennyh kompozitnymi materialami po naklonnomu secheniyu s uchyotom nelinejnosti Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 5 2014 LiteraturaSpravochnaya literatura Beton Voennaya enciklopediya v 18 t pod red V F Novickogo i dr SPb M Tip t va I D Sytina 1911 1915 Lopatto A Artur Ferdinandovich Lolejt K istorii otechestvennogo zhelezobetona M Strojizdat 1969 104 s Normativnaya literatura SP 63 13330 2012 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii Osnovnye polozheniya Aktualizirovannaya redakciya SNiP 52 01 2003 SP 27 13330 2011 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii prednaznachennye dlya raboty v usloviyah vozdejstviya povyshennyh i vysokih temperatur Aktualizirovannaya redakciya SNiP 2 03 04 84 SP 41 13330 2012 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii gidrotehnicheskih sooruzhenij Aktualizirovannaya redakciya SNiP 2 06 08 87 SP 52 101 2003 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii bez predvaritelnogo napryazheniya armatury SNiP 52 01 2003 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii Osnovnye polozheniya SP 52 110 2009 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii podvergayushiesya tehnologicheskim povyshennym i vysokim temperaturam SNiP 2 03 02 86 Betonnye i zhelezobetonnye konstrukcii iz plotnogo silikatnogo betona GOST 28570 90 Betony Metody opredeleniya prochnosti po obrazcam otobrannym iz konstrukcij GOST 17625 83 Konstrukciya i izdeliya zhelezobetonnye Radiacionnyj metod opredeleniya tolshiny zashitnogo sloya betona razmerov i raspolozheniya armatury GOST 22904 93 Konstrukcii zhelezobetonnye Magnitnyj metod opredeleniya tolshiny zashitnogo sloya betona i raspolozheniya armatury
