Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Арматура железобетона элементы

Точечную сварку применяют преимущественно для тонкостенных конструкций при возможности расположения электродов с обеих сторон от соединяемых деталей (рис. 4.11). Толщина соединяемых элементов от долей до нескольких миллиметров. Точечная сварка применяется также для соединения круглых стержней с пластинами и между собой, например, в арматуре железобетонных конструкций. Очень широко ее применяют в вагоностроении для сварки цельнометаллических вагонов, в автомобилестроении для сварки  [c.65]


Исключительно широко распространена в промышленности точечная и шовная сварка. Точечной сваркой можно соединять пакеты стальных листов общей толщиной до 50 мм в элементах строительных металлоконструкций, круглые стержни арматуры железобетона, детали судовых и авиационных конструкций и т. д. Современные машины позволяют сваривать точками алюминиевые сплавы с общей толщиной пакета до 13 мм и швом до 7 мм. С другой стороны, контактной же точечной и шовной сваркой соединяются элементы самых малых толщин, в долях мм.  [c.121]

Не допускается использование напрягаемой арматуры железобетонных конструкций (в плитах, балках, фермах, колоннах) в качестве элементов заземляющих устройств.  [c.111]

Если здание сооружается из железобетонных элементов, то непрерывная электрическая цепь между железобетонными колоннами и фундаментами, а также соединение железобетонных колонн с фермами и балками должны создаваться путем либо непосредственной сварки арматуры прилегающих элементов железобетонных конструкций  [c.112]

Приварка соединительных элементов к арматуре железобетонных конструкций должна выполняться в соответствии с требованиями СН 393-78. Пространственные каркасы колонн и стаканов фундаментов, а также арматурные сетки подошвы фундаментов необходимо соединять с помощью точечной сварки на контактных машинах в соответствии с требованиями СН 393-78.  [c.113]

Для всех материалов, изделий и конструкций предусмотрены правила хранения на складе (рис. 164). Положение и способ опирания грузов не должны вызывать перенапряжения материала и остаточных прогибов. При укладке плашмя железобетонных элементов рабочая арматура должна быть обращена вниз.  [c.192]

Удлинение конструктивных элементов сварка рельсов, трубчатых змеевиков в котлостроении, стальных лент в прокатном производстве, арматуры железобетона и др.)  [c.529]

Ванная сварка. Сварка широко применяется при соединении стержней арматуры железобетонных конструкций, железнодорожных рельсов и т.д. Ее выполняют одним или несколькими электродами. Чаще всего применяют электроды УОНИ-13/55У и УОНИ-13/85У при повышенной величине тока, что обеспечивает разогрев свариваемых элементов для создания большой ванны жидкого металла. Ванну жидкого металла удерживают специальной формой. Сварку начинают в нижней части формы в зазоре между торцами стержней, передвигая электрод вдоль этого зазора.  [c.224]


Угол р в свою очередь также зависит от Со и а(, где 01 — характеристика железобетонного элемента кольцевого сечения с распределенной по высоте арматурой. Таким образом, напряжения в арматуре при воздействии на сечение ствола ветровой нагрузки и веса ствола могут быть определены методом последовательных приближений задаваясь Со, находим угол р и затем, зная изгибающий момент и необходимые величины, определяем Со, сравнивая его с ранее принятым. Последовательность полного расчета горизонтальных сечений приводится в конце этого параграфа.  [c.152]

Искусственно натянутая до бетонирования арматура после укладки и затвердения бетона освобождается от натяжных приспособлений и создает в железобетонном элементе напряженное состояние, обратное тому, которое будет вызвано в нем нагрузкой. Особенно важно уменьшить растягиваюш,ие напряжения в бетоне, так как бетон плохо сопротивляется действию растягивающих напряжений.  [c.67]

Теория старения не обладает достаточной общностью для описания процессов деформирования упруго-наследственного материала (в частности, бетона), свойства которого меняются во времени. Более того, она в известном отношении противоречит опытам, поставленным для проверки и уточнения некоторых основных положений и результатов этой теории. С другой стороны, теория старения, имея в своей основе определенную физическую предпосылку, исходит иа реологического уравнения (2.13) которое позволяет получить с достаточной точностью простые решения для определенного круга прикладных задач. К числу таких задач относятся, например, перераспределение напряжения между бетоном и арматурой в центрально сжатых железобетонных элементах, потеря пред-  [c.179]

Общие сведения. При подземных прокладках тепловых сетей для обслуживания запорной арматуры из железобетонных элементов или из кирпича устраивают подземные камеры. Через камеры проходят основные магистральные теплосети, в которые делаются врезки для ответвлений к потребителям (абонементам) с установкой запорной арматуры. Высоту камеры монтируют такой, чтобы можно было обеспечить безопасность обслуживания.  [c.61]

В дальнейшем будем рассматривать расчеты железобетонных элементов кольцевого сечения с продольной арматурой, равномерно распределенной по периметру кольцевого сечения.  [c.241]

Некоторые типы соединений арматуры железобетона приведены на рнс, 72, К ним относятся стыковые соединения, выполняемые дуговой или электрошлаковой сваркой в остающейся стальной форме соединения в накладку с круглыми накладками с плоскими элементами.  [c.172]

Разделка кромок и величина зазора собранных под сварку элементов конструкций должны соответствовать ГОСТ 14098—68 ( Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций . Контактная и ванная сварка) и требованиям строительных нормалей.  [c.143]

Г. Рем [128] объясняет известные случаи обрушения железобетонных элементов кровли в ФРГ водородным охрупчиванием высокопрочной предварительно напряженной арматуры за счет насыщения ее атомарным водородом. Насыщение было возможно вследствие образования H2S и последующей его реакции с железом в бетоне на глиноземистом цементе с повышенным содержанием aS.  [c.65]

Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы  [c.463]

Установка предназначена для дуговой сварки стержней арматуры с плоскими элементами закладных деталей сборных железобетонных элементов (тавровые соединения).  [c.11]

Электротехническая промышленность СССР выпускает специализированные точечные машины, например, для сварки арматуры железобетона. Очень эффективны машины для сварки змейчатых ферм из гнутой арматуры специализированные установки производят гнутье, сборку и сварку элементов ферм.  [c.286]

Для приварки под флюсом втавр стержней диаметром 8—40 мм к плоским элементам толщиной 5—40 мм при изготовлении арматуры железобетона.  [c.47]


Стержневые электроды, остающиеся в бетоне, из круглого железа диам. в 8—12 мм, длиной на 15 см болев толщины пронизываемого ими бетонного элемента. 3) Струнные или плавающие электроды (фиг. 45), у которых одним полюсом служит арматура железобетонной конструкции, а другим — одна или две сплетенные жилы провода а. 4) Комбинированные элементы, у которых одним полюсом служит арматура, а другим — пла-  [c.346]

Пути отстоя вагонов с электроотоплением должны обеспечивать двойной отвод токов отопления с пути отстоя на редьсы главного электрифицированного пути. Путь в туннелях и конструкция их должны обеспечивать отвод воды от элементов верхнего строения пути не должно допускаться стенание на путь грунтовых вод. Рельсы на металлических и железобетонных мостах должны быть изолированы от ферм моста, от бетона и арматуры железобетона.  [c.36]

Предусматрлвается также возможность соединения при 1помош,и закладных частей балок ростверка с подстилающей плитой подвала и создания железобетонной монолитной плиты, связанной петлевыми стыками со всеми элементами ростверка. Наземная часть фундамента изготовляется из бетона марки 300, а нижний ростверк— из бетона марки 200. Арматура изготовлена из стали марок 25Г2С и Ст. 3. Применение двух марок бетона и стали не оправдывается технической необходимостью, кроме того, лишние марки вызывают технологические усложнения на заводе-изготовителе сборных железобетонных элементов. Усложняется и динамический расчет, так как приходится учитывать два модуля упругости при ЭТОМ снижается и точность расчета. Нецелесообразно применение стали двух марок ввиду того, что при низких напряжениях в металле происходит образование трещин в бетоне и сталь не используется полностью.  [c.275]

При нарушении изоляции электролизера по отношению к земле или между ваннами ток может стекать с элементов его конструкции (ошиновка, катодный кожух, рифленки и пр.) на землю, обходить часть ванн и вновь возвращаться в цепь. Следует заметить, что все электролизеры по отношению к земле включены параллельно, и поэтому эквивалентное сопротивление их изоляции обычно не превышает нескольких ом, а на сериях, расположенных в одноэтажных корпусах, составляет лишь десятые доли ома. Отсюда ясно, что величина утечек тока может быть значительна как показано в [12], средние утечки тока на одноэтажных сериях могут достигать 0,1 % от силы тока серии, а на отдельных группах ванн и намного больше. Помимо ущерба от недовыработки металла, утечки тока разрушают подземные сооружения — трубопроводы, кабели, арматуру железобетонных конструкций и т.д. Для борьбы с утечками тока прежде всего необходим контроль за изоляцией серии, схемы которого приведены в [9, 15].  [c.357]

Специализированный автомат АДФ-20001УХЛ4 предназначен для таврового соединения стержней диаметром 8...40 мм к плоским элементам толщиной 5...40 мм при изготовлении арматуры железобетонных конструкций.  [c.405]

По современным представлениям, на преобладающей длине железобетонного элемента имеет место так называемое установившееся НДС, характеризующееся отсутствием сдвигов" между арматурой и бетоном, а передача напряжений с арматуры на бетон осуществляется на весьма коротком участке вблизи торца элемента. В основе этой точки зрения лежат, по-видимому, работы С. Е. Фрайфельда н Э, Г. Ратца [1, 2] (в последующей литературе это утверждение фигурирует уже как общепринятое). Однако С. Е. Фрайфельд [1] при получении своих результатов в силу исторических обстоятельств пользовался весьма упрощенным законом сцепления, и при этом зона активного сцепления по сравнению с длиной элемента не всегда получалась пренебрежимо короткой.  [c.66]

Присоединение закладных eтaлeй (например, L 63 х 5) к рабочей арматуре колонн, арматурному каркасу стаканов фундаментов или других железобетонных. элементов производится ручной электро-дуговой сваркой в соответствии с требованиями СН 393 — 78 и СН 102 — 76, приварка перемычек к закладным деталям (изделиям)  [c.113]

Специфические черты имеет механическое поведение балок из армированных материалов. Рядом особенностей обладает расчет железобетонных балок (Н. Н. Попов и Б. С. Расторгуев, 1964). Это вызвано тем, что работа железобетонных элементов распадается на четыре стадии 1) от начала нагружения до появления трещин в растянутой зоне бетона 2) от окончания первой стадии до наступления текучести арматуры 3) от окончания второй стадии до разрушения сжатой зоны бетона 4) потеря несущей способности конструкции. В переармированных конструкциях третья стадия отсутствует и хрупкое разрушение бетона происходит сразу же по окончании второй стадии.  [c.317]

Грузов не должны вызывать перенапряжение материала (табл. 18, рис. 158 и 159). При укладке плашмя железобетонных элементов рабочая арматура должна быть обращена вниз. Грузы на складе размещают так, чтобы их маркировка легко читалась со стороны прохода или проезда, а монтажные петли были обращены кверху. Каждый элемент груза должен опираться на две инвентарные подкладки, которые располагаются поперек элемента. По вертикали эти подкладки должны быть строго одна над другой. Для лестнич-  [c.285]

После окончания ПТУ и получения квалификации сварщика ручной дуговой сварки, работая на заводе строительных материалов или на строительстве, сварщику предстоит выполнять разнообразную работу по ручной дуговой сварке элементов строительных конструкций — колонн, ферм, резервуаров, опор, сосудов, арматуры железобетона и множество других конструкций из стали, цветных металлов и их сплавов. При ремонте оборудования потребуются сварка чугунных деталей и наплавка твердых сплавов. Сварщик долл ен знать физическую сущность отдельных видов сварки, технологию и технику их выполнения для образования сварных соединений требуемого качества. Он должен также знать аппаратуру н технологию плазменной и воздушно-дуговой и нодводной резки металлов и уметь применять ее на практике после сдачи соответствующих испытаний. Поэтому программой подготовки сварщиков предусмотрен, помимо практических занятий, на проведение которых отводится большая часть учебного времени, также курс теоретических занятий по основам сварочного дела.  [c.5]


Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы. Стандарт распространяется на неразъемные соединения ненапря-гаемой арматуры железобетонных изделий и конструиций, а также монтажные соединения арматуры, исполненные контактной сваркой или дуговой ванной сваркой в инвентарных формах. Приводится термино.тогия, основные типы и конструктивные элементы сварных соединений.  [c.500]

Применение низколегированных сталей позволяет снизить вес конструкций за счет уменьшения сечения элементов и, следовательно, дает экономию металла. Еще большая экономия металла за счет снижения веса арматуры железобетонных конструкций достигается при использовании арматурных стержней из низколегированной стали повышенной прочности марки 30ХГ2С,  [c.187]

Точечная сварка получила большое применение при изготовлении арматуры железобетонных изделий, плоских и угловых сеток, а также различных пространственных каркасов. Сваривают пересекающиеся стержни или стержни с плоскими элементами листом, полосой, швеллером и др. При сварке стержней в начальный момент контактируют небольшие поверхности и для быстрого разогрева достаточно небольшой мощности. Пластическая деформация контактируемых поверхностей приводит к увеличению площади соприкосновения. Всесте с этим происходит выдавливание из зоны контакта шлака и других неметаллических включений. Такое течение процесса позволяет при сварке стержней диаметром до 60 мм использовать машины небольшой мощности.  [c.115]

Методом, конкурирующим с наиболее распространенной в про-мышленностн дуговой сваркой, является контактный. Контактную стыковую сварку применяют в крупносерийном и массовом производстве для соединения деталей различного профиля, в особенности арматуры железобетона, рельсов н труб. Помимо стыковой сварки элементов из низкоуглеродистых и низколегированных сталей современные сварочные установки открывают возможность соединений конструкций из алюминиевых и других сплавов.  [c.11]

Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называют заземляющим устройством, в качестве которого используют естественное заземление — металлическую арматуру железобетонных фундаментов промышленных зданий и сооружений. Заземляющие проводники изготовляют, как правило, из полосовой стали и прокладывают открыто по стенам на металлических штырях или крюках. При наличии защитного заземления ток, перешедший из-за пробоя на нетоковедущие элементы станка (замыкание показано зигзагообразной стрелкой), пройдет через заземляющее устройство в землю и далее к двум другим фазам.  [c.436]


Смотреть страницы где упоминается термин Арматура железобетона элементы : [c.233]    [c.198]    [c.92]    [c.227]    [c.119]    [c.143]    [c.207]    [c.263]    [c.283]    [c.334]    [c.50]   
Сварные конструкции (1991) -- [ c.234 ]



ПОИСК



Арматура железобетона

Железобетон

Элементы арматуры



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте