1 | Железобетонные конструкции (Общий курс) | Байков В.Н., Мурашев В.И., Сигалов Э.Е. | 1962 | |
2 | Железобетонные конструкции | Леванов Н.М., Суворкин Д.Г. | 1965 | |
3 | Железобетонные конструкции. Специальный курс | Байков В.Н., Дроздов П.Ф., Трифонов И.А. | 1981 | |
4 | Железобетонные конструкции (изд. 8 перераб.) | Сахновский К.В. | 1959 | |
5 | Железобетонные конструкции | Улицкий И.И. | 1973 | |
6 | Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования | Пецольд Т.М., Тур В.В. | 2003 | |
7 | Железобетонные и каменные конструкции | Кудзис А.П. | 1988 | |
8 | Проектирование железобетонных конструкций многоэтажных промышленных зданий | Заикин А.И. | 2005 | |
9 | Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований | Голышев А.Б., Кривошеев П.И., Козельский П.М. | 2004 | |
10 | Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений | Онуфриев Н.М. | 1965 | |
11 | Усиление железобетонных конструкций с изменением расчетной схемы и напряженного состояния | Хило Е.Р., Попович Б.С. | 1976 | |
12 | Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей) | Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. | 1990 | |
13 | Применение сборного железобетона при реконструкции зданий | Поляков Е.В. | 1967 | |
14 | Справочник проектировщика. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительства | Бердичевский Г.И. | 1974 | |
15 | Справочник проектировщика. Сборные железобетонные конструкции | Мурашев В.И. | 1959 | |
16 | Справочник по монтажу железобетонных конструкций промзданий | Бондарь Е.П., Калинин Б.П. | 1960 | |
17 | Справочник по проектированию элементов железобетонных конструкций | Лопатто А.Э. | 1978 | |
18 | Краткий справочник инженера-технолога по производству железобетона | Шихненко И.В. | 1989 | |
19 | Кручение в обычном и предварительно напряженном железобетоне | Дж. Коуэн | 1972 | |
20 | Физические Основы теории прочности бетона и железобетона | Берг О.Я. | 1962 | |
21 | Пространственая работа железобетонных плит опёртых по контуру | Зырянов В.С. | 2002 | |
22 | Некоторые вопросы нелинейной теории железобетона | Бондаренко В.М. | 1968 | |
23 | Теория деформирования железобетона с трещинами | Карпенко Н.И. | 1976 | |
24 | Напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций в условиях температурных воздействий | Корсун В.И. | 2003 | |
25 | Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил | Залесов А.С., Климов Ю.А. | 1989 | |
26 | Теория пластичности бетона и железобетона | Гениев Г.А., Киссюк В.Н., Тюпин Г.А. | 1974 | |
27 | Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона | Мурашев В.И. | 1950 | |
28 | Прочность консольных опор (с подрезками) железобетонных балок при статическом нагружении | Комаров В.А. | 1987 | |
29 | Железобетонные конструкции, подверженные действию импульсных нагрузок | Попов Г.И. | 1986 | |
30 | Примеры расчета железобетонных конструкций | Мандриков А.П. | 1989 | |
31 | Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций | Бондаренко В.М., Римшин В.И. | 2006 | |
32 | Примеры расчета железобетонных конструкций зданий | Кувалдин А.Н., Клевцова Г.С. | 1976 | |
33 | Проектирование железобетонных тонкостенных пространственных конструкций | Байков В.Н., Хамле Э., Рауэ Э. | 1990 | |
34 | Примеры расчета железобетонных мостов | Лившиц Я.Д., Онищенко М.М., Шкуратовский А.А. | 1986 | |
35 | Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям | Залесов А.С., Кодыш Э.Н., Лемыш Л.Л., Никитин И.К. | 1988 | |
36 | Расчет хомутов и отгнутых стержней в изгибаемых элементах | Табенкин Н.Л. | 1958 | |
37 | Расчет железобетонных рамных конструкций в пластической стадии | Тихий М., Ракосник Й. | 1976 | |
38 | Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки | Белов Н.Н., Копаница Д.Г., Кумпяк О.Г., Югов Н.Т. | 2004 | |
39 | Расчет железобетонных конструкций методом конечных элементов | Бидный Г.Р. | 1979 | |
40 | Расчет железобетонных конструкций при сложных деформациях | Торяник М.С. | 1974 | |
41 | Расчет элементов железобетонных конструкций | Пантелькин И.И. | 1998 | |
42 | Расчеты жбк по предельным состояниям | Боровских А.В. | 2004 | |
43 | Расчёт и конструирование частей жилых и общественных зданий | Вахненко П.Ф., Хилобок В.Г. | 1987 | |
44 | Расчет и конструирование стыков и узлов элементов железобетонных конструкций | Кузнецов В.С. | 2002 | |
45 | Основы физики бетона | Ахвердов И.Н. | 1981 | |
46 | Практический метод расчет ЖБ конструкций по деформациям | Залесов А.С., Фигаровский В.В. | 1976 | |
47 | Практические методы расчета железобетонных силосных корпусов | Латышев Б.В. | 1985 | |
48 | Основы расчета железобетона. 200 вопросов и ответов | Габрусенко В.В. | 2008 | |
49 | Примеры расчета железобетонных конструкций | Торяник М.С., Вахненко П.Ф., Доля К.Х. | 1979 | |
50 | Примеры расчета ЖБК сельскохозяйственных зданий | Сперанский И.М., Сташевская С.Г., Бондаренко С.В. | 1989 | |
51 | Каркасно-стержневые расчетные модели и инженерные методы расчета железобетонных конструкций | Баранова Т.Н., Залесов А.С. | 2003 | |
52 | Метод конечных элементов в нелинейных расчетах пространственных железобетонных конструкций | Клованич С.Ф., Безушко Д.И. | 2009 | |
53 | Расчетные модели силового сопротивления железобетона | Бондаренко В.М. | 2004 | |
54 | Теория и расчет предварительно напряженных железобетонных мостов | Гибшман Е.Е., Гибшман М.Е. | 1963 | |
55 | Современные методы расчета ЖБК на сложные виды деформаций | Вахненко П.Ф. | 1992 | |
56 | Статический расчет крупнопанельных и каркасных зданий | Косицын Б.А. | 1971 | |
57 | Продавливание жб плит. Натурный и численный эксперименты | Клованич С.Ф., Шеховцов И.В. | 2011 | |
58 | Теория и методы зимнего бетонирования | Миронов С.А. | 1975 | |
59 | Монолитный бетон. Технология производства работ | Хаютин Ю.Г. | 1991 | |
60 | Проектирование железобетонных работ | Кузнецов Ю.П. | 1985 | |
61 | Арматурные и бетонные работы | Третьяков А.К., Рожненко М.Д. | 1982 | |
62 | Бетонные и железобетонные работы | Рабинович С.Г., Леви С.С. | 1974 | |
63 | Технология заполнителей бетона | Ицкович С.М., Чумаков Л.Д., Баженов Ю.М. | 1991 | |
64 | Вибрационная технология бетона | Гусев Б.В., Зазимко В.Г. | 1991 | |
65 | Высокопрочный керамзитобетон | Дорф В.А., Довжик В.Г. | 1968 | |
66 | Эффективные литые бетоны | Дворкин Л.И., Кизима В.П. | 1986 | |
67 | Водонепроницаемый бетон | Давидсон М.Г. | 1965 | |
68 | Шлакощелочные цементы и бетоны | Глуховский В.Д., Пахомов В.А. | 1978 | |
69 | Смешанные портландцементы повторного помола и бетоны на их основе | Волженский А.В., Попов Л.Н. | 1961 | |
70 | Портландцемент | Бутт Ю.М., Тимашев В.В. | 1974 | |
71 | Ангидритовый цемент | Будников П.П., Зорин С.П. | 1954 | |
72 | Ячеистые бетоны с пониженной объемной массой | Баранов А.Т. | 1974 | |
73 | Кремнийорганические гидрофобизаторы | Алентьев А.А., Клетченков И.И., Пащенко А.А. | 1962 | |
74 | Напряженно армированный железобетон и его практическое применение | Фриц Леонгардт | 1955 | |
75 | Предварительно напряженные железобетонные конструкции | Михайлов В.В. | 1978 | |
76 | Применение химических добавок для интенсификации процесса производства бетона | Грапп В.Б., Ратинов В.Б. | 1979 | |
77 | Повышение долговечности бетона добавками кремнийорганических полимеров | Батраков В.Г. | 1968 | |
78 | Предварительно напряженные железобетонные конструкции | Дрозд Я.И., Пастушков Г.П. | 1984 | |
79 | Пологие прямоугольные в плане оболочки вращения | Дикович В.В. | 1960 | |
80 | Железобетонные сооружения. Ремонт гидроизоляция и защита | Перкинс Ф. | 1980 | |
81 | Железобетонные пространственные конструкции для строительства на севере | Горенштейн Б.В. | 1979 | |
82 | Железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | Васильев П.И., Кононов Ю.И., Чирков Я.Н. | ||
83 | Железобетонные пространственные конструкции атомных и тепловых электростанций | Коробов Л.А., Назарьев О.К., Павилайнен В.Я. | 1981 | |
84 | Сборный железобетонный унифицированный каркас | Дыховичный Ю.А., Максименко В.А. | 1985 | |
85 | Проектирование железобетонных конструкций | Голышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П., Харченко А.В., Руденко И.В. | 1990 | |
86 | Проектирование железобетонных инженерных сооружений | Раковицан А.П., Сафронеев В.Б., Лисеев В.П. | 1962 | |
87 | Проектирование ЖБ резервуаров | Яров В.А., Медведева О.П. | 1997 | |
88 | Проектирование предприятий строительной индустрии. Предприятия сборного бетона и железобетона | Комиссаренко Б.С. | 1999 | |
89 | Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций | Попов Н.Н., Забегаев А.В. | 1989 | |
90 | Проектирование и монтаж железобетонных конструкций | Панарин Н.Я., Иванов А.М., Фалевич Б.Н. | 1971 | |
91 | Проектирование железобетонных конструкций для сейсмических районов | Борджес Дж.Ф., Равара А. | 1978 | |
92 | Определение прочности бетона | Зубков В.А. | 1998 | |
93 | Сопротивление сталеполимербетонных конструкций и их стыков | Матков Н.Г. | 1999 | |
94 | Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений | Пухонто Л.М. | 2004 | |
95 | Стойкость железобетонных конструкций при пожаре | Милованов А.Ф. | 1998 | |
96 | Монолитные перекрытия зданий и сооружений | Санников И.В., Величко В.А., Сломонов С.В., Гимбад Г.Е., Томильцев М.Г. | 1991 | |
97 | Коррозия и защита арматуры в бетоне | Алексеев С.Н. | 1962 | |
98 | Конструкции из стальных труб, заполненых бетоном | Кикин А.И., Санжаровский Р.С., Трулль В.А. | 1974 | |
99 | Стержневая арматура железобетонных конструкций | Мулин Н.М. | 1975 | |
100 | Получение бетона заданных свойств | Баженов Ю.М., Горчаков Г.И., Алимов Л.А., Воронин В.В. | 1978 | |
101 | Действительная работа несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений | Бердичевский Г.И. | 1973 | |
102 | Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатурка | Брукс Г., Линдер Р., Руфферт Г. | 1985 | |
103 | Глинобетон и его применение | Минке Г. | 2004 | |
104 | Проектирование железобетонных конструкций. Примеры расчета | Антонов К.К., Артемьев В.П., Байков В.Н., Пастернак П.Л. | 1966 | |
105 | Проектирование железобетонных конструкций | Голышев А.Б., Бачинский В.Я., Полищук В.П., Харченко А.В., Руденко И.В. | 1990 | |
106 | Измерение силы натяжения арматуры при изготовлении предварительно напряженных железобетонных изделий | Дьяченко В.Т., Дьяченко П.Я. | 1968 | |
107 | Руководство по проектированию, изготовлению и применению железобетонных центрифугированных конструкций кольцевого сечения | НИИЖБ Госстроя СССР | 1979 | |
108 | Технология бетонных и железобетонных изделий | Баженов Ю.М., Комар А.Г. | 1984 | |
109 | Железобетонные конструкции промышленных зданий. Выпуск 1 | Костюковский М.Г. | 1969 | |
110 | Растворы и бетоны на нецементных вяжущих | Шульце В., Тишер В., Эттель В.-П. | 1990 | |
111 | Воздействие статических, динамических и многократно повторяющихся нагрузок на бетон и элементы железобетонных конструкций | Гвоздеев А.А. | 1972 | |
112 | Сборные железобетонные конструкции одноэтажных промышленных зданий | Шишкин Р.Г. | 1971 | |
113 | Расчет сечений и конструирование элементов обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций | Лопатто А.Э. | 1966 | |
114 | Стыки конструктивных элементов крупнопанельных зданий | Кашкаров К.П. | 1975 | |
115 | Основы теории расчета выносливости стержневой арматуры железобетонных конструкций | Скоробогатов С.М. | 1976 | |
116 | Предварительно напряжённый железобетон. История развития конструкции, изготовление, области применения | Ганс Мёлль | 1958 | |
117 | Железобетонные конструкции с листовой арматурой | Воронков Р.В. | 1975 | |
118 | Междуэтажные перекрытия из легких бетонов | Баулин Д.К. | 1974 | |
119 | Конструкции из легких бетонов для многоэтажных каркасных зданий | Довгалюк В.И., Кац Г.Л. | 1984 | |
120 | Методы зимнего бетонирования | Бессер Я.Р. | 1976 | |
121 | Предварительно напряженные конструкции зданий и инженерных сооружений | Бердичевский Г.И. | 1977 | |
122 | Статически неопределимые железобетонные конструкции | Дыховичный А.А. | 1978 | |
123 | Трещиностойкость и деформативность обычных и преднапряженных железобетонных конструкций | Гвоздев А.А. | 1965 | |
124 | Предварительно-напряженный керамзитобетон | Кудрявцев А.А. | 1974 | |
125 | Расчет бетонных и железобетонных конструкций на температурные и влажностные воздействия с учетом ползучести | Александровский С.В. | 1966 | |
126 | Проектирование и изготовление сборно-монолитных конструкций | Голышев А.Б. | 1982 | |
127 | Опалубки для монолитного бетона | Шмит О.М. | 1987 | |
128 | Монолитные железобетонные кессонные перекрытия | Лоскутов Илья | 2015 | |
129 | Монолитные перекрытия зданий и сооружений | Санников И.В., Величко В.А., Сломонов С.В., Бимбад Г.Е., Томильцев М.Г. | 1991 | |
130 | Бетонные работы | Афанасьев А.А. | 1991 | |
131 | Эффективные конструкции покрытий жилых и общественных зданий | Вольвич Н.И. | 1975 | |
132 | Расчет элементов и конструкций из легких бетонов | Орловский Ю.И., Кудрявцев А.А. | 1976 | |
133 | Железобетонные конструкции сельскохозяйственных зданий: Расчет и проектирование | Вахненко П.Ф., Вахненко В.П. | 1982 | |
134 | Прочность, трещиностойкость и деформации железобетонных элементов с многорядным армированием | Баташев В.М. | 1978 | |
135 | Технология возведения сборных железобетонных оболочек | Глуховской К.А. | 1974 | |
136 | Общие модели механики железобетона | Карпенко Н.И. | 1996 | |
137 | Примеры расчета конструкций железобетонных инженерных сооружений | Добромыслов А.Н. | 2010 | |
138 | Армирование железобетонных конструкций | Малахова А.Н. | 2014 | |
139 | Стальные формы в производстве сборного железобетона | Юрина Т.В. | 1988 | |
140 | Наука о бетоне: Физико-химическое бетоноведение | Рамачандран В., Фельдман P., Бодуэн Дж | 1986 | |
141 | Прочность 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 | |
142 | Расчет несущей способности железобетонных плит и оболочек | Дубинский А.М. | 1976 | |
143 | Безраскосные железобетонные фермы для покрытий промышленных зданий | Гершанок Р.А., Клевцов В.А. | 1974 | |
144 | Расчет железобетонных элементов по стадии разрушения | Мурашев В.И. | 1938 | |
145 | Расчет и конструирование элементов железобетонных конструкций | Таль К.Э., Костюковский М.Г. | 1941 | |
146 | Закладные детали сборных железобетонных элементов | Холмянский М.М. | 1968 | |
147 | Технология бетонных и железобетонных изделий | Стефанов Б.В. | 1966 | |
148 | Катехизис по бетону | Младова М.В. | 2005 | |
149 | Формование сборных железобетонных изделий и конструкций | Колодзий И.И. | 1983 | |
150 | Сталежелезобетонные мосты | Стрелецкий Н. Н. | 1965 | |
151 | Высокопрочная арматурная сталь | Кугушин А.А., Узлов И.Г., Калмыков В.В., Мадатян С.А., Ивченко А.В. | 1986 | |
152 | Химия цемента | Тейлор Х. | 1996 | |
153 | Упрощенный расчет железобетонных балок и плит | Кузнецов Н.В. | 1973 | |
154 | Стойкость железобетонных конструкций при пожаре | Милованов А.Ф. | 1998 | |
155 | Конструкции из шлако-щелочных бетонов | Серых Р.Л., Пахомов В.А. | 1988 | |
156 | Расчет железобетонных конструкций за пределом упругости на действие ударной волны на ЭЦВМ | Котляревский В.А., Сенюков А.В., Бродецкая Л.А. | 1965 | |
157 | Стойкость железобетонных конструкций при пожаре | Милованов А.Ф. | 1998 | |
158 | Монтаж металлических и железобетонных конструкций | Гофштейн 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
- Сборные конструкции – конструкции, возведение которых на строительной площадке производят из заранее изготовленных элементов.
- Монолитные конструкции – конструкции, возведение которых осуществляют непосредственно на строительной площадке.
- 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 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 Вы смотрели: Железобетонные конструкции (ЖБК) Поделиться ссылкой в социальных сетяхОставить отзыв или комментарий
stroykaa.ru
| Главная ЖБК.РФ
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-ПетербургРаботаем 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 МагнитогорскПроизводство 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 ТорезНаличие своих подъездных ж/д путей, погрузка-выгрузка материалов автокраном, козловым краном, выполняем работы по сварке и гнутью металла Читать далее →
Москва и область ДомодедовоООО «ПромИнвестБетон» с 2005 года специализируется на производстве, продаже и доставке следующей бетонной продукции: бетон товарный; бетон мелкозернистый; раствор кладочный; ФБС. Читать далее →
Челябинская область ЧелябинскМультинациональная компания ООО «БРЕННТАГ» является крупнейшим мировым дистрибьютором химических продуктов. Читать далее →
Москва и область Москва13 сентября 1948 года Директивой Генерального штаба Министерства обороны СССР создан наш завод. Читать далее →
Москва и область МоскваООО «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 ЕкатеринбургПСК «Билдинг» основана в 2004г. и успешно развивается на строительном рынке Красноярского края, осуществляя оптовую и розничную торговлю строительными и отделочными материалами. Читать далее →
КрасноярскНаша организация ООО «Русбетон» с 1995г. осуществляет поставки бетонных смесей потребителям Москвы и Подмосковья, а так же предоставляет услуги автобетононасосов. Читать далее →
МоскваПроизводственная фирма «Серпуховские Камни». Год основания — 1999. Место основания — г.Серпухов Московской области. Читать далее →
Москва и область СерпуховООО «СК «СтройГрад» – это молодая, динамично развивающаяся компания. Главной задачей является надежное и своевременное обеспечение строительных предприятий качественными материалами. Читать далее →
Ленинградская область Санкт-ПетербургКомпания 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 Москваmirmonolita.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,min/σb,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