Бетон жбк – Бетонные и железобетонные конструкции | PROEKTIA.ru

Содержание

Бетонные и железобетонные конструкции | PROEKTIA.ru

1Железобетонные конструкции (Общий курс)Байков В.Н., Мурашев В.И., Сигалов Э.Е.1962
2Железобетонные конструкцииЛеванов Н.М., Суворкин Д.Г.1965
3Железобетонные конструкции. Специальный курсБайков В.Н., Дроздов П.Ф., Трифонов И.А.1981
4Железобетонные конструкции (изд. 8 перераб.)Сахновский К.В.1959
5Железобетонные конструкцииУлицкий И.И.1973
6Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструированияПецольд Т.М., Тур В.В.2003
7Железобетонные и каменные конструкцииКудзис А.П.1988
8Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданийЗаикин А.И.2005
9Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных основанийГолышев А.Б., Кривошеев П.И., Козельский П.М.2004
10Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооруженийОнуфриев Н.М.1965
11Усиление железобетонных конструкций с изменением расчетной схемы и напряженного состоянияХило Е.Р., Попович Б.С.1976
12Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И.1990
13Применение сборного железобетона при реконструкции зданий
Поляков Е.В.1967
14Справочник проектировщика. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительстваБердичевский Г.И.1974
15Справочник проектировщика. Сборные железобетонные конструкцииМурашев В.И.1959
16Справочник по монтажу железобетонных конструкций промзданийБондарь Е.П., Калинин Б.П.1960
17Справочник по проектированию элементов железобетонных конструкцийЛопатто А.Э.1978
18Краткий справочник инженера-технолога по производству железобетонаШихненко И.В.1989
19Кручение в обычном и предварительно напряженном железобетоне
Дж. Коуэн1972
20Физические Основы теории прочности бетона и железобетонаБерг О.Я.1962
21Пространственая работа железобетонных плит опёртых по контуруЗырянов В.С.2002
22Некоторые вопросы нелинейной теории железобетонаБондаренко В.М.1968
23Теория деформирования железобетона с трещинамиКарпенко Н.И.1976
24Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций в условиях температурных воздействийКорсун В.И.2003
25Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных силЗалесов А.С., Климов Ю.А.1989
26Теория пластичности бетона и железобетонаГениев Г.А., Киссюк В.Н., Тюпин Г.А.1974
27Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетонаМурашев В.И.1950
28Прочность консольных опор (с подрезками) железобетонных балок при статическом нагруженииКомаров В.А.1987
29Железобетонные конструкции, подверженные действию импульсных нагрузокПопов Г.И.1986
30Примеры расчета железобетонных конструкцийМандриков А.П.1989
31Примеры расчета железобетонных и каменных конструкцийБондаренко В.М., Римшин В.И.2006
32Примеры расчета железобетонных конструкций зданий
Кувалдин А.Н., Клевцова Г.С.1976
33Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкцийБайков В.Н., Хамле Э., Рауэ Э.1990
34Примеры расчета железобетонных мостовЛившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А.1986
35Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациямЗалесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К.1988
36Расчет хомутов и отгнутых стержней в изгибаемых элементахТабенкин Н.Л.1958
37Расчет железобетонных рамных конструкций в пластической стадииТихий М., Ракосник Й.1976
38Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки
Белов Н.Н., Копаница Д.Г., Кумпяк О.Г., Югов Н.Т.2004
39Расчет железобетонных конструкций методом конечных элементовБидный Г.Р.1979
40Расчет железобетонных конструкций при сложных деформацияхТоряник М.С.1974
41Расчет элементов железобетонных конструкцийПантелькин И.И.1998
42Расчеты жбк по предельным состояниямБоровских А.В.2004
43Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданийВахненко П.Ф., Хилобок В.Г.1987
44Расчет и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкцийКузнецов В.С.2002
45Основы физики бетонаАхвердов И.Н.1981
46Практический метод расчет ЖБ конструкций по деформациямЗалесов А.С., Фигаровский В.В.1976
47Практические методы расчета железобетонных силосных корпусовЛатышев Б.В.1985
48Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответовГабрусенко В.В.2008
49Примеры расчета железобетонных конструкцийТоряник М.С., Вахненко П.Ф., Доля К.Х.1979
50Примеры расчета ЖБК сельскохозяйственных зданийСперанский И.М., Сташевская С.Г., Бондаренко С.В.1989
51Каркасно-стержневые расчетные модели и инженерные методы расчета железобетонных конструкций
Баранова Т.Н., Залесов А.С.2003
52Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкцийКлованич С.Ф., Безушко Д.И.2009
53Расчетные модели силового сопротивления железобетонаБондаренко В.М.2004
54Теория и расчет предварительно напряженных железобетонных мостовГибшман Е.Е., Гибшман М.Е.1963
55Современные методы расчета ЖБК на сложные виды деформацийВахненко П.Ф.1992
56Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданийКосицын Б.А.1971
57Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперименты
Клованич С.Ф., Шеховцов И.В.2011
58Теория и методы зимнего бетонированияМиронов С.А.1975
59Монолитный бетон. Технология производства работХаютин Ю.Г.1991
60Проектирование железобетонных работКузнецов Ю.П.1985
61Арматурные и бетонные работыТретьяков А.К., Рожненко М.Д.1982
62Бетонные и железобетонные работыРабинович С.Г., Леви С.С.1974
63Технология заполнителей бетонаИцкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М.1991
64Вибрационная технология бетонаГусев Б.В., Зазимко В.Г. 1991
65Высокопрочный керамзитобетонДорф В.А., Довжик В.Г.1968
66Эффективные литые бетоныДворкин Л.И., Кизима В.П.1986
67Водонепроницаемый бетонДавидсон М.Г.1965
68Шлакощелочные цементы и бетоныГлуховский В.Д., Пахомов В.А.1978
69Смешанные портландцементы повторного помола и бетоны на их основеВолженский А.В., Попов Л.Н.1961
70Портландцемент Бутт Ю.М., Тимашев В.В.1974
71Ангидритовый цементБудников П.П., Зорин С.П.1954
72Ячеистые бетоны с пониженной объемной массой
Баранов А.Т.1974
73Кремнийорганические гидрофобизаторыАлентьев А.А., Клетченков И.И., Пащенко А.А.1962
74Напряженно армированный железобетон и его практическое применениеФриц Леонгардт1955
75Предварительно напряженные железобетонные конструкцииМихайлов В.В.1978
76Применение химических добавок для интенсификации процесса производства бетонаГрапп В.Б., Ратинов В.Б.1979
77Повышение долговечности бетона добавками кремнийорганических полимеровБатраков В.Г.1968
78Предварительно напряженные железобетонные конструкцииДрозд Я.И., Пастушков Г.П.1984
79Пологие прямоугольные в плане оболочки вращенияДикович В.В.1960
80Железобетонные сооружения. Ремонт гидроизоляция и защитаПеркинс Ф.1980
81Железобетонные пространственные конструкции для строительства на севереГоренштейн Б.В.1979
82Железобетонные конструкции гидротехнических сооруженийВасильев П.И., Кононов Ю.И., Чирков Я.Н.
83Железобетонные пространственные конструкции атомных и тепловых электростанцийКоробов Л.А., Назарьев О.К., Павилайнен В.Я.1981
84Сборный железобетонный унифицированный каркасДыховичный Ю.А., Максименко В.А.1985
85Проектирование железобетонных конструкцийГолышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П., Харченко А.В., Руденко И.В.1990
86Проектирование железобетонных инженерных сооруженийРаковицан А.П., Сафронеев В.Б., Лисеев В.П.1962
87Проектирование ЖБ резервуаровЯров В.А., Медведева О.П.1997
88Проектирование предприятий строительной индустрии. Предприятия сборного бетона и железобетонаКомиссаренко Б.С.1999
89Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкцийПопов Н.Н., Забегаев А.В.1989
90Проектирование и монтаж железобетонных конструкцийПанарин Н.Я., Иванов А.М., Фалевич Б.Н.1971
91Проектирование железобетонных конструкций для сейсмических районовБорджес Дж.Ф., Равара А.1978
92Определение прочности бетонаЗубков В.А.1998
93Сопротивление сталеполимербетонных конструкций и их стыковМатков Н.Г.1999
94Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооруженийПухонто Л.М.2004
95Стойкость железобетонных конструкций при пожареМилованов А.Ф.1998
96Монолитные перекрытия зданий и сооруженийСанников И.В., Величко В.А., Сломонов С.В., Гимбад Г.Е., Томильцев М.Г.1991
97Коррозия и защита арматуры в бетонеАлексеев С.Н.1962
98Конструкции из стальных труб, заполненых бетономКикин А.И., Санжаровский Р.С., Трулль В.А.1974
99Стержневая арматура железобетонных конструкцийМулин Н.М.1975
100Получение бетона заданных свойствБаженов Ю.М., Горчаков Г.И., Алимов Л.А., Воронин В.В.1978
101Действительная работа несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооруженийБердичевский Г.И.1973
102Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатуркаБрукс Г., Линдер Р., Руфферт Г.1985
103Глинобетон и его применениеМинке Г.2004
104Проектирование железобетонных конструкций. Примеры расчетаАнтонов К.К., Артемьев В.П., Байков В.Н., Пастернак П.Л.1966
105Проектирование железобетонных конструкцийГолышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П., Харченко А.В., Руденко И.В.1990
106Измерение силы натяжения арматуры при изготовлении предварительно напряженных железобетонных изделийДьяченко В.Т., Дьяченко П.Я.1968
107Руководство по проектированию, изготовлению и применению железобетонных центрифугированных конструкций кольцевого сеченияНИИЖБ Госстроя СССР1979
108Технология бетонных и железобетонных изделийБаженов Ю.М., Комар А.Г.1984
109Железобетонные конструкции промышленных зданий. Выпуск 1Костюковский М.Г.1969
110Растворы и бетоны на нецементных вяжущихШульце В., Тишер В., Эттель В.-П.1990
111Воздействие статических, динамических и многократно повторяющихся нагрузок на бетон и элементы железобетонных конструкцийГвоздеев А.А.1972
112Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданийШишкин Р.Г.1971
113Расчет сечений и конструирование элементов обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкцийЛопатто А.Э.1966
114Стыки конструктивных элементов крупнопанельных зданийКашкаров К.П.1975
115Основы теории расчета выносливости стержневой арматуры железобетонных конструкцийСкоробогатов С.М.1976
116Предварительно напряжённый железобетон. История развития конструкции, изготовление, области примененияГанс Мёлль1958
117Железобетонные конструкции с листовой арматуройВоронков Р.В.1975
118Междуэтажные перекрытия из легких бетоновБаулин Д.К.1974
119Конструкции из легких бетонов для многоэтажных каркасных зданийДовгалюк В.И., Кац Г.Л.1984
120Методы зимнего бетонированияБессер Я.Р.1976
121Предварительно напряженные конструкции зданий и инженерных сооруженийБердичевский Г.И.1977
122Статически неопределимые железобетонные конструкцииДыховичный А.А.1978
123Трещиностойкость и деформативность обычных и преднапряженных железобетонных конструкцийГвоздев А.А.1965
124Предварительно-напряженный керамзитобетонКудрявцев А.А.1974
125Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия с учетом ползучестиАлександровский С.В.1966
126Проектирование и изготовление сборно-монолитных конструкцийГолышев А.Б.1982
127Опалубки для монолитного бетонаШмит О.М.1987
128Монолитные железобетонные кессонные перекрытияЛоскутов Илья2015
129Монолитные перекрытия зданий и сооруженийСанников И.В., Величко В.А., Сломонов С.В., Бимбад Г.Е., Томильцев М.Г.1991
130Бетонные работыАфанасьев А.А.1991
131Эффективные конструкции покрытий жилых и общественных зданийВольвич Н.И.1975
132Расчет элементов и конструкций из легких бетоновОрловский Ю.И., Кудрявцев А.А.1976
133Железобетонные конструкции сельскохозяйственных зданий: Расчет и проектированиеВахненко П.Ф., Вахненко В.П.1982
134Прочность, трещиностойкость и деформации железобетонных элементов с многорядным армированиемБаташев В.М.1978
135Технология возведения сборных железобетонных оболочекГлуховской К.А.1974
136Общие модели механики железобетонаКарпенко Н.И.1996
137Примеры расчета конструкций железобетонных инженерных сооруженийДобромыслов А.Н.2010
138Армирование железобетонных конструкцийМалахова А.Н.2014
139Стальные формы в производстве сборного железобетонаЮрина Т.В.1988
140Наука о бетоне: Физико-химическое бетоноведениеРамачандран В., Фельдман P., Бодуэн Дж1986
141Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций (Опыт СССР и ЧССР)Горачек Е., Лишак В.И., Пуме Д., Драгилов И.И., Камейко В.А., Морозов Н.В., Цимблер В.Г.1980
142Расчет несущей способности железобетонных плит и оболочекДубинский А.М.1976
143Безраскосные железобетонные фермы для покрытий промышленных зданийГершанок Р.А., Клевцов В.А.1974
144Расчет железобетонных элементов по стадии разрушенияМурашев В.И.1938
145Расчет и конструирование элементов железобетонных конструкцийТаль К.Э., Костюковский М.Г.1941
146Закладные детали сборных железобетонных элементовХолмянский М.М.1968
147Технология бетонных и железобетонных изделийСтефанов Б.В.1966
148Катехизис по бетонуМладова М.В.2005
149Формование сборных железобетонных изделий и конструкцийКолодзий И.И.1983
150Сталежелезобетонные мостыСтрелецкий Н. Н.1965
151Высокопрочная арматурная стальКугушин А.А., Узлов И.Г., Калмыков В.В., Мадатян С.А., Ивченко А.В.1986
152Химия цементаТейлор Х.1996
153Упрощенный расчет железобетонных балок и плитКузнецов Н.В.1973
154Стойкость железобетонных конструкций при пожареМилованов А.Ф.1998
155Конструкции из шлако-щелочных бетоновСерых Р.Л., Пахомов В.А.1988
156Расчет железобетонных конструкций за пределом упругости на действие ударной волны на ЭЦВМКотляревский В.А., Сенюков А.В., Бродецкая Л.А.1965
157Стойкость железобетонных конструкций при пожареМилованов А.Ф.1998
158Монтаж металлических и железобетонных конструкцийГофштейн Г.Е., Ким В.Г., Нищев В.Н., Соколова А.Д.2000

proektia.ru

Железобетонные конструкции (ЖБК)

Железобетонные конструкции (ЖБК)

Железобетонные конструкции (ЖБК) получили массовое использование в строительстве и имеют широкую перспективу для дальнейшего развития.

Бетонные и железобетонные конструкции (ЖБК) — наиболее распространённые (как по объёму, так и по областям применения). Для современного строительства особенно характерно применение железобетона в виде сборных конструкций индустриального изготовления, используемых при возведении жилых, общественных и производственных зданий и многих инженерных сооружений.

Уменьшение массы, снижение стоимости и расхода материалов в железобетонных конструкциях (ЖБК) возможны на основе использования высокопрочных бетонов и арматуры, роста производства предварительно напряженных конструкций, расширения областей применения лёгких и ячеистых бетонов.

Железобетонные конструкции (ЖБК) широко используют в капитальном строительстве при воздействии температур не выше 50 °С и не ниже — 70 °С. В каждой отрасли промышленности и жилищно-гражданском строительстве имеются экономичные формы конструкций из сборного, монолитного или сборно-монолитного железобетона.

Во многих случаях конструкции из железобетона целесообразнее каменных или стальных. К ним относятся: атомные реакторы, мощные прессовые устройства, морские сооружения, мосты, аэродромы, дороги, фабрично-заводские, складские и общественные здания и сооружения; тонкостенные пространственные конструкции, силосы, бункера и резервуары; напорные трубопроводы; фундаменты под прокатные станы и под машины с динамическими нагрузками, башни, высокие дымовые трубы, сваи, кессонные основания, подпорные стены и многие другие массивные сооружения.

Виды железобетонных конструкций

  1. Сборные конструкции – конструкции, возведение которых на строительной площадке производят из заранее изготовленных элементов.
  2. Монолитные конструкции – конструкции, возведение которых осуществляют непосредственно на строительной площадке.
  3. Сборно–монолитные конструкции – комплексные конструкции, в которых сборный и монолитный железобетон, укладываемый на месте строительства, работает под нагрузкой как одно целое.

Достоинства и недостатки железобетонных конструкций

Достоинства железобетонных конструкций

  • высокая прочность;
  • большая долговечность;
  • высокая степень огнестойкости;
  • стойкость против атмосферных воздействий;
  • малые эксплуатационные расходы на содержание;
  • гигиеничность;
  • экономичность ввиду повсеместной доступности сырья.

Недостатки железобетонных конструкций

За счет сцепления с арматурой бетон в жбк работает под нагрузкой совместно с арматурой. Предельная растяжимость бетона в тысячу раз меньше предельной растяжимости стальной арматуры, поэтому при совместном растяжении цельность бетона сохраняется только в начальный период эксплуатации. Напряжения в арматуре в период образования трещин всегда незначительны по сравнению с предельной прочностью арматуры.

С увеличением внешней нагрузки в изгибаемых балках происходит развитие по высоте сечения балки трещин, резко уменьшается высота сжатой зоны, снижается жесткость балки, что приводит к возрастанию прогиба.

Недостатки железобетонных конструкций без предварительного напряжения

  • низкая трещиностойкость вследствие слабого включения в работу арматуры в период образования трещин, быстрое их раскрытие и быстрый рост прогибов;
  • нерациональность использования высокопрочной арматуры в конструкции из железобетона без предварительного напряжения;
  • невыгодность использования бетонов повышенной и высокой прочности, поэтому железобетонные конструкции без предварительного напряжения обладают большой массой, что ограничивает величину перекрываемых пролетов;
  • большая трудоемкость при изготовлении;
  • большая звуко- и теплопроводность.

Вы смотрели: Железобетонные конструкции (ЖБК)

Поделиться ссылкой в социальных сетях

Оставить отзыв или комментарий

stroykaa.ru

ЖБК.РФ — ЖБК.РФ


Главная ЖБК.РФ

Новости ЖБК.РФ

 
05.06.2017 К сожалению, длительное время присутствовала проблема с базами данных, устранить которую удалось только теперь… 06.12.2016

МАДАТЯН Сергей Ашотович

29.10.1933-05.12.2016г.

Кафедра Железобетонных и каменных конструкций с глубоким прискорбием сообщает, что 5 декабря 2016 г. скоропостижно скончался доктор технических наук, профессор Мадатян Сергей Ашотович.

27.07.2015  

11.IV.1933 — 24.VII.2015

Кафедра железобетонных и каменных конструкций МГСУ с глубоким прискорбием сообщает, что 24 июля 2015 года скоропостижно скончался профессор, доктор технических наук 

АЛМАЗОВ ВЛАДЛЕН ОВАНЕСОВИЧ 

04.06.2015 В раздел Библиотека/Инженерные проблемы добавлена новая книга
Фомичев В.И., Пухонто Л.М., Бедов А.И., Фролов А.К., Шеховцов М.К., Жихарев Ф.К. — Расчет и конструирование тонкостенных пространственных покрытий одноэтажных промышленных зданий. 1989 25.02.2015 В раздел Библиотека/Диссертации добавлены новые работы
Весник И.И. — Деформативность узлов сопряжений конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий. 1975
Винокуров О.П. — Особенности работы конструкций из ячеистых бетонов в сейсмостойких зданиях. 1980

Случайные фото

 

Поиск по сайту

Поиск по библиотеке

Прочая информация

Вопросы и пожелания можно отправлять по адресу [email protected]

Для подписки на новости в ряде случаев необходимо вручную вбить адрес подписки, поскольку некоторые программы и плагины не понимают кириллицу. Корректный адрес для подписки: 

http://xn--90ajn.xn--p1ai/?rss=y

Опросы и голосование 

Нужен ли нам Еврокод?

1. Да41%(24)
2. Нет59%(35)
  

Статистика форума

Сейчас на форуме (гостей: 13)

Всего зарегистрированных пользователей: 4804

Приняло участие в обсуждении: 68

Всего тем: 58

Всего сообщений: 1277

  Наши партнёры



xn--90ajn.xn--p1ai

Архивы Бетон, ЖБИ, ЖБК — МирМонолита

Производство и реализация товарного бетона и раствора всех марок. Производственный комплекс включает два бетонных узла немецкой фирмы ELBA производительностью 65 и 85 м3 в час (Кубинская 71 и Пискаревский 144).  Читать далее →

Ленинградская область Санкт-Петербург

Работаем со всеми производителями России и стран СНГ. Наличие собственных складов по всей стране позволяет осуществлять отгрузки в кротчайшие сроки авто- и ж/д транспортом (контейнеров), отправляем сборные вагоны, любой грузоподъемности.  Читать далее →

Челябинская область Магнитогорск

Производство ЗЖП 10.2.5, ЗЖП 11.2.5, шпал рудничных ШР, ШД,ФБС, ФЛ, лотков, плит ПК. Реквизиты: код ЕГРПОУ 00176745 р/счет 26002060323219 в Донецком РУ ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 335496 ИНН 001767405245 свид.  Читать далее →

Донецкая область Торез

Наличие своих подъездных ж/д путей, погрузка-выгрузка материалов автокраном, козловым краном, выполняем работы по сварке и гнутью металла  Читать далее →

Москва и область Домодедово

ООО «ПромИнвестБетон» с 2005 года специализируется на производстве, продаже и доставке следующей бетонной продукции: бетон товарный; бетон мелкозернистый; раствор кладочный; ФБС.  Читать далее →

Челябинская область Челябинск

Мультинациональная компания ООО «БРЕННТАГ» является крупнейшим мировым дистрибьютором химических продуктов.  Читать далее →

Москва и область Москва

13 сентября 1948 года Директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР создан наш завод.  Читать далее →

Москва и область Москва

ООО «Торговый дом «Промышленные полы» создано в 1995 году, и все эти годы специализировалось на создании качественных прочных и долговечных полов для интенсивного использования в самых разных отраслях производства и бизнеса.  Читать далее →

Свердловская область Екатеринбург

ПСК «Билдинг» основана в 2004г. и успешно развивается на строительном рынке Красноярского края, осуществляя оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами.  Читать далее →

Красноярск

Наша организация ООО «Русбетон» с 1995г. осуществляет поставки бетонных смесей потребителям Москвы и Подмосковья, а так же предоставляет услуги автобетононасосов.  Читать далее →

Москва

Производственная фирма «Серпуховские Камни». Год основания — 1999. Место основания — г.Серпухов Московской области.  Читать далее →

Москва и область Серпухов

ООО «СК «СтройГрад» – это молодая, динамично развивающаяся компания. Главной задачей является надежное и своевременное обеспечение строительных предприятий качественными материалами.  Читать далее →

Ленинградская область Санкт-Петербург

Компания СПЕЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ готова предложить Вам Товарный бетон (М100-М450) Сваи забивные Фундаментные и стеновые блоки Дорожные плиты Плиты забора Колонны — типовые и индивидуальные Тротуарную плитку Кирпич – облицовочный и кладочныйВся наша продукция изготавливается на новейшем оборудовании из Германии.  Читать далее →

Москва и область Москва

mirmonolita.ru

Бетон для железобетонных конструкций

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

Физико-механические свойства бетона, арматурных сталей

И железобетона

 

Бетон для железобетонных конструкций

 

Классификация бетонов. Бетон для железобетонных конструкций должен обладать необходимой прочностью, хорошим сцеплением с арматурой, достаточной плотностью для защиты арматуры от коррозии. В зависимости от назначения сооружения бетон также должен удовлетворять специальным требованиям: морозостойкости, жаростойкости при длительном воздействии высоких температур, коррозионной стойкости при агрессивном воздействии среды, водонепроницаемости и др.

Бетоны классифицируют по следующим признакам: основному назначению — конструкционные, специальные; по виду вяжущего — цементные, силикатные, шлаковые и т.д.; по виду заполнителей — плотные, пористые, на специальных заполнителях; по структуре — плотные, поризованные, ячеистые, крупнопористые.

Для удобства введены сокращенные наименования основных видов бетонов: тяжелый бетон — плотной структуры, на цементном вяжущем и плотных крупных и мелких заполнителях; легкий бетон — на цементном вяжущем,, пористом крупном и пористом или плотном мелком заполнителе. В качестве плотных заполнителей для тяжелого бетона применяют щебень из дробленых горных пород и природный кварцевый песок. Пористые заполнители могут быть естественные — пемза, ракушечник и т.п. или искусственные — керамзит, шлак и т.п. Оба указанных вида бетона используют для несущих конструкций зданий и сооружений.

Существуют также специальные виды бетонов: жаростойкие — предназначенные для использования в конструкциях, эксплуатирующихся при t ≥ 200°С; химически стойкие — используемые в условиях агрессивных сред; напрягающие (на основе напрягающего цемента) — предназначенные для создания предварительного напряжения в конструкциях; радиационно-защитные большой массы — применяемые для биологической защиты от излучений и т. п. В последние годы распространение получают бетонополимеры, представляющие собой обычные бетоны, пропитанные полимерами или мономерами с их последующим отверждением, и полимербетоны, в которых в качестве вяжущего используют полимеры. Эти бетоны обладают повышенной прочностью, особенно на растяжение, и высокой химической стойкостью, однако имеют пока относительно высокую стоимость, низкий модуль деформаций (у полимербетонов) и неприменимы в сооружениях с повышенной температурой.

Для дорожных и аэродромных покрытий, полов промзданий и т. п. находят применение бетоны, дисперсно армированные волокнами (стальными, синтетическими и др.). Этот вид бетона, называемый фибробетоном, обладает повышенной растяжимостью и сопротивляемостью ударным воздействиям.

Структура бетона. Важнейшими физико-механическими свойствами бетона с точки зрения его работы в железобетонных конструкциях являются прочность и деформативность, определяемые, главным образом, его структурой.

При затворении бетонной смеси водой* начинается химическая реакция (гидратация), в результате которой образуется гель — студенистое вещество, а часть соединений выделяется в виде кристаллов. С течением времени гель твердеет, кристаллы объединяются в кристаллический сросток, пронизывающий все тело бетона и скрепляющий зерна заполнителей. Таким образом, структуру бетона можно представить в виде пространственной решетки из цементного камня (включающего кристаллический сросток, гель и большое количество пор и капилляров, содержащих воздух и воду), в котором хаотично расположены зерна песка и щебня (рис. 1.1, а). Механические свойства цементного камня и заполнителей существенно отличаются друг от друга; кроме того, структура бетона изобилует дефектами, которыми помимо пор являются пустоты под зернами заполнителя, возникающие при твердении бетона, и ряд других.

Рис. 1.1. Структура бетона и схема напряженного состояния сжатого бетонного образца: 1 — цементный камень; 2 — щебень; 3 — песок; 4 — поры, заполненные воздухом и водой; «—» —сжатие; «+» — растяжение

 

* Для химической реакции требуется В/Ц = 0,15…0,2, однако для получения необходимой удобоукладываемости применяют В/Ц=0,3… 0,4 (жесткие смеси) и В/Ц=0,5…0,7 (пластичные смеси).

 

В таком неоднородном теле нагрузка создает сложное напряженное состояние. Напряжения концентрируются на более твердых частицах заполнителей и в местах, ослабленных порами. При действии сжимающей нагрузки в области, примыкающей к отверстию, создаются сжимающие и растягивающие напряжения (рис. 1.1,б). Растягивающие напряжения, суммируясь, достигают значительных величин, вызывая разрушение образца от разрыва бетона в поперечном направлении, так как прочность бетона при растяжении значительно ниже, чем при сжатии.

К бетону не применимы классические теории прочности, поскольку они относятся к материалам с идеализированными свойствами: суждение о его прочности и деформативности основывается на большом числе опытов. Сложность исследований напряженного состояния бетона также в том, что помимо напряжений от нагрузки в теле бетона возникают так называемые «собственные» напряжения, вызванные усадкой и другими причинами.

Многие исследователи рассматривают бетон как двухфазную среду, состоящую из твердой фазы — скелета, наделенного упругими свойствами, и жидкогазовой фазы, деформации которой развиваются во времени. Такая модель дает возможность объяснить многие явления, происходящие в бетоне при различных скоростях и интенсивностях приложения нагрузки.

Прочность бетона. Прочность бетона зависит от ряда факторов, основными из которых являются: время и условия твердения, вид напряженного состояния, форма и размеры образцов, длительность нагружения.

· Прочность бетона нарастает с течением времени. Наиболее интенсивный ее рост происходит в начальный период твердения (28 сут. для портландцемента). В дальнейшем нарастание прочности замедляется, но при положительной температуре и влажной среде продолжается еще годы.

· Твердение бетона существенно ускоряется при по­вышении температуры и влажности среды. С этой целью железобетонные изделия подвергаются тепловлажностной или автоклавной обработке.

Бетон имеет различную прочность при разных силовых воздействиях.

· Кубиковая прочность R — временное сопротивление сжатию бетонных кубов. При осевом сжатии кубы (как и другие сжатые образцы) разрушаются вследствие разрыва бетона в поперечном направлении. Однако наличие сил трения, развивающихся по опорным граням (рис. 1.2, а), препятствует развитию свободных поперечных деформаций кубов вблизи их торцов. Если устранить влияние сил трения (например, смазкой контактных поверхностей), то трещины в образце будут проходить параллельно сжимающей силе и сопротивление куба значительно уменьшится. Согласно ГОСТу кубы испытывают без смазки поверхностей. Вследствие влияния сил трения прочность кубов зависит от их размеров. Чем меньше размер куба, тем больше его прочность. Так, если прочность кубов с ребром 15 см принять за R, то кубы с ребром 10 см покажут прочность 1,12R, а с ребром 20 см — 0,93R. Поскольку реальные конструкции по форме отличаются от кубов, кубиковая прочность непосредственно в расчетах не используется, а служит только для контроля качества бетона.

Рис. 1.2. К определению прочности бетона:

а — характер разрушения бетонных кубов; б — схема испытания призмы для определения Rb; в — зависимость Rb/R от соотношения раз­меров образца; 1 — обкладка пресса; 2 — стандартный образец для испытаний

 

Призменная прочность Rb — временное сопротивление осевому сжатию бетонных призм (рис. 1.2, б). Опыты показывают, что с увеличением высоты призмы влияние трения на прочность образца уменьшается. При h/a ≥ 4 оно практически исчезает, а прочность становится постоянной и равной ≈ 0,75 R (рис. 1.2, в). Значение Rb применяют в расчетах прочности сжатых и изгибаемых элементов. Призменная прочность

где φb — экспериментальный коэффициент, φb = 0,77 — 0,001 R ≥ 0,721.

· Прочность при растяжении Rbt зависит от прочности цементного камня и сцепления его с заполнителем. При осевом растяжении прочность бетона в 10…20 раз меньше прочности на сжатие. При этом с увеличением кубиковой прочности относительная прочность бетона при растяжении уменьшается. Прочность при растяжении

Опытным путем Rbt определяют испытаниями на разрыв образцов в.виде восьмерок, на раскалывание образцов в виде цилиндров или на изгиб бетонных балок.

· Прочность при местном сжатии Rb,loc имеет место, когда нагрузка действует не на всю площадь элемента, а на ее часть. В этом случае загруженная часть площади обладает большей прочностью, чем Rb, ввиду того, что в работе участвует также бетон, окружающий площад­ку смятия и создающий эффект обоймы. Прочность при местном сжатии

Rb,loc = φbRb, (1.3)

где ;

Aloc1 — площадь смятия; Aloc2 — расчетная площадь, включающая площадку смятия и дополнительный участок, определяемый в соответствии с рис. 6.1 [1].

· Прочность на срез. В реальных конструкциях срез в чистом виде обычно не встречается; ему сопутствуют продольные усилия. Значение временного сопротивления срезу Rb,sh в нормах не приводится, однако при необхо­димости может быть определено по эмпирической формуле

· Прочность при повторных нагрузках (несколько миллионов циклов) под влиянием структурных изменений снижается. Это обстоятельство нужно учитывать при расчете шпал, подкрановых балок, мостов. Предел выносливости (временное сопротивление при многократно повторных нагрузках) зависит от коэффициента асимметрии цикла ρb = σb,minb,max, числа нагружений n и должен быть больше напряжения, при котором в бетоне об­разуются структурные микротрещины Rb,crc.

Рис. 1.3. Диаграммы деформирования бетона:

а — при ступенчатом нагружении; б — кривая полных деформаций;

в — при длительном нагружении; I — полные деформации;

II — при мгновенном нагружении.

 

· Прочность при длительных и быстрых нагружениях. При испытании бетонных образцов в лабораторных условиях нагружение осуществляют достаточно быстро [υ = 20…30 Н/(см 2·с)]. Реальные конструкции находятся под действием нагрузки десятки лет. В этом случае в бетоне развиваются структурные изменения и неупругие деформации, приводящие к снижению его прочности. Предел длительного сопротивления бетона естественного твердения осевому сжатию принимается 0,9 Rb. При нагрузках малой продолжительности (порыв ветра, удар, взрыв) бетон разрушается при больших напряжениях (1.1…1.2) Rb.

Деформативность бетона. Деформации могут быть силовые, развивающиеся под действием внешних сил, и температурно-влажностные, развивающиеся, в результате взаимодействия бетона с внешней средой.

· Деформации бетона под нагрузкой. Различают силовые деформации при однократном кратковременном, длительном, а также многократно-повторном нагружениях.

1. Деформации при однократном кратковременном нагружении. Наибольшее практическое значение имеют деформации при осевом сжатии. Если бетонную призму нагружать по этапам, замеряя деформации дважды: сразу после приложения нагрузки и через некоторое время после выдержки под нагрузкой, то на диаграмме «σ — ε» получают ступенчатую линию (рис. 1.3, а). Полные деформации будут складываться из упругих εе, возникающих непосредственно после приложения нагрузки, и пластических εpl, развивающихся во времени. Кривая полных деформаций показана на рис. 1.3,б. Из диаграммы видно, что при небольших напряжениях (σb ≤ 0,2 Rb) бе­тон можно рассматривать как упругий материал (участок 0—1). При 0,2 Rb ≤ σb < 0,5 Rb возникают неупругие деформации, вызванные уплотнением геля (участок 1 — 2). После образования микротрещин Rb,crc рост пластических деформаций становится более интенсивным (участок 2—3). При дальнейшем увеличении нагрузки микротрещины объединяются, и образец разрушается — точка 4 соответствует предельному сопротивлению образца Rb и деформациям εb,c,u. Если по мере падения сопротив­ления бетона удается в той же мере снижать нагрузку, то может быть получен нисходящий участок диаграммы (4—5). Знать, как работает бетон на этом участке, важно для ряда конструкций и видов нагружения.

При разгрузке с некоторого уровня напряжений, соответствующего восходящей ветви, до нуля в образце будут иметь место остаточные деформации, которые со временем несколько уменьшаются (примерно на 10 %). Это явление называется упругим последействием εеp. Характер диаграммы «σ — ε» бетона при растяжении аналогичен рассмотренному (рис. 1.3,6).

Связь между напряжениями и деформациями при небольших напряжениях (σb ≤ 0,2 Rb) устанавливается законом Гука εb = σb / Еb, где Еb — начальный модуль упругости, Eb=tgαo= σb / εb (см. рис. 1.3,б). Модуль упруго­сти зависит от марки бетона (см. табл. 2.1). При σb > 0,2 Rb зависимость «σ — ε» нелинейная, модуль в каждой точке диаграммы — переменный, Eb = dσ / dε = tg α и определение полных деформаций является затруднительным.

Для практических расчетов было предложено выражать напряжения через полные деформации бетона с помощью упругопластического модуля деформаций Еb,pl = tg a1 (см. рис. 1.3,б).

Выразив одно и то же напряжение в бетоне через упругие и полные деформации, получают

,

откуда

где υ = εе/ εb — коэффициент, характеризующий упруго-пластическое состояние сжатого бетона; он изменяется от 1 (при упругой работе) до 0,45 при кратковременном нагружении; при длительном действии нагрузки υ = =0,1…0,15.

При растяжении

где υ t — коэффициент, характеризующий упругопластическое состояние бетона при растяжении, υ t = 0,5.

Модуль сдвига бетона

где υ — коэффициент поперечных деформаций, для всех видов бетонов υ = 0,2, при этом Gb=0,4 Еb.

2. Деформации при длительном действии нагрузки. При длительном действии нагрузки неупругие деформации бетона с течением времени увеличиваются. Наибольшая интенсивность нарастания неупругих деформаций наблюдается в первые 3…4 мес.

· Ползучестью называют свойство бетона увеличивать неупругие деформации при длительном действии постоянной нагрузки. Различают ползучесть линейную и нелинейную. Линейная ползучесть имеет место при σb < 0,5 Rb и обусловлена главным образом уплотнением геля. При этом происходит перераспределение под нагрузкой напряжений с гелевой структуры на цементный камень и заполнители. Увеличение деформаций ползучести примерно пропорционально увеличению напряжений. При σb >0,5 Rb в бетоне возникают микротрещины, линейная зависимость σb — εpl нарушается, наступает нелинейная ползучесть.

Ползучесть бетона затухает во времени, так как вследствие перераспределения усилий напряжения в геле снижаются, а упругость кристаллического сростка возрастает.

Опыты показывают, что независимо от того, с какой скоростью υ достигнуто напряжение σb, конечные деформации ползучести, соответствующие этому напряжению, будут одинаковыми (рис. 1.3, в).

Деформации ползучести увеличиваются с уменьшением влажности среды, увеличением В/Ц и количества цемента. Бетон, нагруженный в более раннем возрасте, обладает большей ползучестью. С повышением прочности бетона и прочности заполнителя ползучесть уменьшается. У малых образцов при прочих равных условиях ползучесть проявляется сильнее, чем у больших.

Для аналитического описания явления ползучести предложены различные теории. Однако полученные на их основе математические зависимости сложны для использования в практических расчетах и в большинстве своем справедливы лишь для определенных условий. Поэтому на практике применяют упрощенные, линейные зависимости, связывающие напряжения в бетоне с деформацией ползучести. Правомерность такого подхода подтверждается и тем обстоятельством, что при эксплуатационных нагрузках в большинстве конструкций напряжения в сжатом бетоне σb <.0,5Rb, т.е. имеет место линейная ползучесть.

Для количественного определения деформаций ползучести при сжатии обычно вводят понятия меры и характеристики ползучести.

· Мера ползучести Ct представляет собой относительную деформацию ползучести в момент времени t, соответствующую приращению напряжения 0,1 МПа. При напряжениях в бетоне σb

· Характеристика ползучести q>t равна отношению деформаций ползучести в момент времени t к мгновенной деформации

Предельные значения Ct и φt будут при t = ¥ (Ct = ¥ = C; φt = ¥ = φ). Между мерой и характеристикой ползучести существует связь С= εpl / σb = εpl / (Ebεe) = φ/Еb, откуда εpl = φ σb / Еb. Значения φ для обычных тяжелых бетонов изменяются в пределах 1…4.

· Предельные деформации бетона, т. е. деформации перед разрушением, зависят от многих причин и изменяются в значительных пределах. Для расчетов принимают: при осевом кратковременном сжатии εbcu = 2·10-3, длительном εbcu = 2,5-10-3, при изгибе и внецентренном сжатии εbcu = 3,5·10-3, при центральном растяжении εbtu =l,5·10-4.

3. Деформации при многократно-повторных нагружениях. Многократно-повторные нагружения и разгрузки бетонных образцов приводят к накапливанию неупругих деформаций. После достаточно большого количества циклов пластические деформации достигают предельного значения и бетон начинает работать упруго. Такой характер работы имеет место, когда напряжения в бетоне не превышают предела выносливости. При больших многократных напряжениях неупругие деформации возрастают, вызывая разрушение образца.

· Температурно-влажностные деформации бетона:

1. Деформации бетона от действия температуры. Твердение бетона сопровождается выделением теплоты, и при последующем неравномерном остывании появляются значительные температурные деформации. Температурные деформации возникают также в конструкциях, подверженных атмосферным воздействиям или изменениям технологических температур. Особое значение имеют температурные воздействия на бетон массивных конструкций (например, гидротехнических) и статически неопределимых систем большой протяженности, вызывая дополнительные усилия в элементах (см. рис. 11.4). Определение температурных деформаций бетона производят по формулам сопротивления материалов, принимая средний коэффициент линейной температурной деформации при — 50°С<t<+50°С

равным 1·10-5град-1.

2. Влажностные деформации бетона. Бетон, твердея в различных средах, изменяет свой объем.

· Свойство бетона уменьшаться в объеме при твердении в сухой среде называют усадкой, при твердении во влажной среде бетон увеличивается в объеме — происходит набухание. Различают усадку обратимую — связанную с испарением свободной воды в цементном камне и обусловленную капиллярными явлениями (натяжением менисков в порах бетона), и необратимую, происходящую в результате потери химически связанной влаги на гидратацию цемента и, как следствие, уменьшения объема геля.

Усадка зависит от возраста бетона: наиболее интенсивно она протекает в первые дни, затем постепенно затухает. Усадка тем больше, чем больше содержание в бетоне цемента, воды и чем ниже влажность окружающей среды. При твердении в воде увеличивается количество свободной воды в цементном камне, что вызывает явление, обратное усадке, — набухание.

Усадка повышает сцепление бетона с арматурой, вызывая ее обжатие, что является положительным фактором. Однако неравномерная усадка разных слоев бетона (у поверхности — в большей степени, во внутренних слоях — в меньшей) приводит к наличию «собственных» напряжений (внутренние слои препятствуют свободной усадке поверхностных слоев, в результате чего в последних возникает растяжение) и возникновение усадочных трещин, что нежелательно. Особенно существенно влияние усадки в массивных конструкциях.

Снижение усадки достигается подбором состава бетона (уменьшением объема пор), увлажнением поверхности в период вызревания бетона (особенно в первые дни) и т. п.

Показатели качества бетона. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций в зависимости от их назначения и условий эксплуатации нормами устанавливаются показатели качества бетона: классы бетона по прочности на сжатие, растяжение и марки по морозостойкости, водонепроницаемости и плотности. Эти характеристики определяют по соответствующим ГОСТам и назначают с заданной обеспеченностью (см. гл. 2).

· Класс бетона по прочности на сжатие (для тяжелых бетонов): В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; ВЗО; В35; В40; В45; В55; В60) — основная характеристика, устанавливаемая в результате испытаний кубов с ребром 15 см после выдержки в течение 28 сут. в нормальных условиях (t = (20±2) °С, W ≥ 60 %).

· Класс бетона по прочности на растяжение (Bt 0,8; Вt 1,2; Вt 1,6; Вt 2; Вt 2,4; Вt 2,8; Вt 3,2) устанавливают для конструкций, работающих преимущественно на растяжение (резервуары, водонапорные трубы).

· Проектные марки по морозостойкости (F50…F500) устанавливают для конструкций, подвергающихся многократному замораживанию и оттаиванию (градирни, гидротехнические сооружения). Эта марка характеризуется количеством циклов замораживания и оттаивания, которые выдерживает бетон в насыщенном водой состоянии при снижении прочности не более чем на 15 %.

 

· Марки по водонепроницаемости (W2…W12) назначают для конструкций, к которым предъявляются требования непроницаемости, они характеризуют давление воды (в кгс/см2), при котором еще не наблюдается просачивание ее через испытываемый стандартный образец толщиной 15 см.

· Марки по средней плотности (для тяжелых бетонов D2300…D2500, для мелкозернистых бетонов D1800…D2400, для легких бетонов D800…D2100) назначают для бетонов, к которым предъявляются требования теплоизоляции.

· Марки по самонапряжению (Sp0,6…Sp4) назначают для конструкций, изготовляемых из бетона на напрягающем цементе. К таким конструкциям относятся железобетонные трубы, покрытия дорог, аэродромов и т. п. Марки характеризуют величину предварительного напряжения в бетоне (МПа) на уровне центра тяжести арматуры.

Для железобетонных конструкций не применяют бетоны (тяжелые) класса ниже В7,5. Оптимальные класс и марки бетона выбирают на основе технико-экономического анализа с учетом условий эксплуатации. Наиболее широко используют: для изгибаемых элементов без предварительного напряжения В15…В20, для сжатых элементов: колонн В25…В30, ферм, арок В30…В35.

Класс бетона предварительно напряженных элементов назначают в зависимости от вида и класса напрягаемой арматуры, ее диаметра и наличия анкерных устройств. Например, для арматуры класса A-IV d=10…18 мм без анкеров класс бетона должен быть не ниже В15, а для арматуры A-VI — не ниже В 30.

Применение бетонов высоких классов, особенно в сжатых элементах, позволяет получить существенную экономию.

Прочностные и деформативные характеристики бетонов в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие приведены в табл. 2.1.

 

studopedya.ru

Завод ЖБИ «Бетонекс» – надежный партнер по производству железобетонных конструкций

Санкт-Петербургский завод ЖБИ «Бетонекс» (Betoneks) работает на строительном рынке уже более 50 лет. Начиная с 2005 года предприятие прошло полную модернизацию, что позволило внедрить инновационные технологии и успешно реализовать их на практике. Сегодня железобетонный завод представляет собой передовой производственный комплекс по изготовлению высококачественных ЖБИ изделий, оснащенный современным европейским оборудованием, в штате которого работают квалифицированные специалисты.

Продукция и услуги предприятия

Железобетонные конструкции, производимые заводом ЖБИ в Спб, используются в промышленном и общегражданском строительстве. ООО «Бетонекс» выпускает обширный ассортимент стандартных строительных изделий из железобетона:

·        опорные несущие колонны;

·        балки для потолочных и межэтажных перекрытий;

·        трехслойные наружные стеновые панели;

·        однослойные внутренние панели;

·        ригельные балки;

·        лестничные марши.

В структуру предприятия входит проектно-конструкторский отдел, благодаря которому компания имеет возможность разрабатывать и запускать в производство несерийные железобетонные изделия. Грамотные проектировщики с помощью специальных компьютерных программ создают чертежи КЖИ, по которым в дальнейшем изготавливаются нестандартные ЖБИ конструкции, востребованные при строительстве высотных домов, архитектурных объектов сложной конфигурации.

Конкурентные преимущества продукции «Бетонекс»

От качества используемых в строительстве железобетонных изделий зависит прочность здания в целом, безопасность жильцов дома и посетителей. Компании —  застройщики и строительные эксперты высоко ценят нашу продукцию за прочность, долговечность, способность выдерживать необходимые нагрузки. На заводе ЖБИ Бетонекс созданы все условия для грамотного проектирования конструкций из железобетона и их высокотехнологичного производства:

·        Внедрена международная система менеджмента качества ИСО. Это позволяет отслеживать соответствие выпускаемых изделий российским нормативам ГОСТ и европейским стандартам ЕС на всех производственных этапах, заранее предотвращая возникновение брака.

·        Есть собственный проектно-конструкторский отдел, способный разрабатывать несерийные модели любой конфигурационной сложности, востребованные современной строительной индустрией.

·        Предприятие оснащено высокотехнологичным западноевропейским оборудованием, дающим возможность производить конкурентоспособную бетонную продукцию.

·        В производстве используются высококачественные материалы бетон лучших марок, прочная арматура.

Передовое оборудование плюс современные технологии – залог высокого качества изделий

Установленное на предприятии производственное оснащение позволяют Betoneks выпускать конкурентоспособную продукцию. Завод ЖБИ полностью укомплектован импортным оборудованием: работает финский комплекс для замеса бетонной смеси, используются подъемные столы марки Elematic с качественными кассетными установками для вертикальной формовки, раствор подается немецкими машинами KUBAT. В компании практикуется многоуровневая система проверки качества:

·        проводится обязательный входной контроль поступающих в работу материалов – бетона, стальной арматуры;

·        в процессе замеса бетонной смеси и формовки панелей осуществляется их пооперационное тестирование;

·        на выходе готовая продукция подвергается лабораторному анализу, испытаниям на прочность.

Заводская лаборатория аттестована ведомственными надзорными органами, оснащена электронными системами контроля, исключающими возможность ошибок или человеческого недосмотра.

ООО «Бетонекс» имеет действующие государственные лицензии на проектирование и строительство железобетонных изделий. Выпускаемая заводом продукции – одна из лучших по качеству на отечественном рынке, что официально подтверждено сертификатами соответствия, аттестатами лабораторных испытаний, санитарно — эпидемиологическими заключениями на бетон, растворы, готовые панели всех моделей. 

Наши партнеры

www.betoneks.ru

Бетонные железобетонные конструкции | виды |общие сведенияАрхитектура века

Бетонные железобетонные конструкции| виды |общие сведения

Бетонные и железобетонные конструкции используют при возведении большинства зданий и сооружений. Область применения этих конструкций все время расширяется, что объясняется многими их преимуществами. Бетон долговечен, хорошо сопротивляется воздействию внешней среды и обеспечивает защиту арматуры от коррозии. Благодаря надежному сцеплению бетона со стальной арматурой оба материала работают совместно, что дает возможность в наибольшей степени использовать физико-механические свойства каждого из них. Стоимость железобетонных конструкций с учетом небольших эксплуатационных расходов обычно ниже стоимости стальных конструкций того же назначения.

Использование бетона на фасадах

Особенно часто бетон как декор фасада используется в зданиях стиля конструктывизм и деконструктывизм.

Бетонные железобетонные конструкции фото

В зависимости от способа производства работ различают:

  • монолитные,  сборные и сборно-монолитные бетонные конструкции и железобетонные конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой.

Монолитные конструкции возводят непосредственно на строительной площадке, устанавливая арматуру и укладывая бетонную смесь в опалубку.  Из монолитного бетона и железобетона сооружают массивные фундаменты под колонны и сложное энергетическое и технологическое оборудование, стены,  колонны, тяжелые балки, резервуары, бассейны, силосы для хранения сыпучих материалов, дымовые трубы, градирни, телевизионные и другие башни, сложные арочные и сводчатые покрытия из тонкостенных оболочек, подготовки под полы,  а также многоэтажные жилые и общественные здания.  Особенно эффективны монолитные конструкции из железобетона в местностях с высокой сейсмичностью.

Широко практикуются специальные методы возведения монолитных конструкций: под водой, из жаростойких,  кислотостойких и щелочестойких бетонов, а также из особо тяжелых бетонов.  Предварительно напряженные конструкции по технологии их изготовления отличаются от железобетонных конструкций, имеющих обычное армирование.  Сущность предварительного напряжения заключается в том, что еще до агружения конструкции в растянутой зоне бетона создается обжатие, вызываемое предварительным натяжением арматуры в пределах до 70%  нормативного сопротивления арматурной стали. Предварительно напряженные конструкции по сравнению с обычными железобетонными более трещино- и морозостойки. Использование для их изготовления высокопрочных сталей и бетона марок 600-800 дает возможность снизить расход металла на 30-40% в конструкциях, перекрывающих большие пролеты. В построечных условиях арматуру натягивают на бетон, затвердевший до 70—100% проектной прочности.

Железобетонные лесницы фото


Сборные конструкции монтируют из деталей заводского изготовления.  Сборно-монолитные конструкции монтируют из сборных элементов и попутно выполняют монолитные части сооружения, объединяющие эти элементыв одно целое.

«Бетонные железобетонные конструкции»

Популярные статьи

arch-proect.com