Площадь поверхности арматуры таблица: Таблица арматуры. Площадь поперечного сечения

Содержание

Арматура вес метра в России

Стальная арматура широко используется в монолитном строительстве и изготовлении изделий из бетона. Технология армирования позволяет существенно увеличить несущую способность элементов конструкции и максимально равномерно распределить создаваемые нагрузки. Особенности применения Металлическая арматура применяется для формирования сеток и объемных конструкций, которые используются для усиления бетонных сооружений. Армирование позволяет свести к нулю появление вертикальных и косых трещин в толще бетона, которые возникают в процессе усадки сооружения и сезонных подвижек почвы. Бетон, армированный металлическими стержнями, приобретает необходимые свойства:

  • устойчивость к воздействию серьезных растягивающих и сжимающих нагрузок;
  • увеличение срока эксплуатации зданий и сооружений;
  • стойкость к динамическим и статическим нагрузкам;
  • повышенную прочность;
  • устойчивость к износу;
  • долговечность.

Широкий выбор типоразмеров стальной арматуры позволяет использовать ее в промышленном и частном строительстве, возведении мостов, строительстве и восстановлении дорог, укреплении сводов тоннелей и шахт. Сфера применения металлоизделий данной категории зависит от химического состава стали, конструктивных особенностей, диаметра и способа изготовления.

Производство арматуры

Все технологические процессы, касающиеся изготовления стальной арматуры, регламентируются требованиями ГОСТа. В металлургической отрасли используется три способа получения арматурного проката — волочение, холодный и горячий прокат. Выбор технологии связан с назначением изделия и требованиями, которые предъявляются к техническим характеристикам.

Волочение

Этот способ относится к наиболее энергозатратным и требует наличия большой производственной площади для размещения оборудования. Волочение применяется для изготовления проката толщиной до 6 мм. Производственный процесс предусматривает последовательную протяжку металлических заготовок через сужающиеся отверстия (фильеры) заданного диаметра. Для улучшения качественных характеристик готовый продукт подвергается дополнительной термообработке. Металлоизделия, полученные путем волочения, обладают повышенной жесткостью.

Горячий прокат

Металлическую заготовку нагревают до температуры рекристаллизации металла и пропускают через вращающиеся валки прокатного стана. Поверхность валков может быть гладкой или профилированной в зависимости от требуемых характеристик. Диаметр горячекатаных стальных профилей варьируется от 6 до 40 мм. Производство металлоизделий по технологии горячего проката имеет ряд важных преимуществ. Снижение потребления энергии, затрачиваемой в процессе производства, положительно влияет на себестоимость продукции. Отсутствие растягивающих нагрузок позволяет снизить вероятность разрыва арматуры и добиться высокого качества поверхности.

Холодный прокат

Этот способ относится к наиболее широко используемым в производстве арматурного проката диаметром 4-12 мм. Технология холодной деформации имеет много общего с горячей прокаткой. Главное отличие это более щадящая температурная обработка заготовки, которая не изменяет кристаллическую решетку металла. Холоднокатаная арматура характеризуется повышенной прочностью на разрыв и сопротивляемостью растягивающим нагрузкам.

Классификация арматуры

По механическим свойствам арматурный прокат делится на шесть классов: А240, А300, А400, А600, А800, А1000. Согласно нормативам ГОСТа 5781-82 поверхность проката может быть как гладкой, так и с периодическим рифлением. Профили класса А240 выпускают без рифления. Вид поверхности согласуется в договоре между заказчиком и производителем.

Диаметр арматуры находится в диапазоне 6-80 мм. Стандартная длина арматурных стержней составляет 6-12 м. ГК «МеталлЭнергоХолдинг» также принимает заказы на изготовление арматуры длиной от 5 до 25 м. Вес 1 метра арматуры зависит от диаметра изделия и рассчитывается исходя из плотности стали 7,85 кг/м3. Купить арматуру толщиной менее 10 мм можно в мотках, изделия большей толщины реализуются в виде стержней.

Материалы

Исходным сырьем для производства арматурного проката служит сталь различных марок. Химический состав стали зависит от класса изделия. Арматура класса А240 толщиной от 6 до 40 мм производится из конструкционной углеродистой стали обыкновенного качества Ст3 всех степеней раскисления. Материалом для изготовления продукции диаметром 10-80 мм класса А300 служит спокойная и полуспокойная сталь с большим содержанием углерода марки Ст5.

Арматурный прокат А400 толщиной от 6 до 40 мм изготавливают из специальной конструкционной стали, предназначенной для создания сварных конструкций. Основные марки это 35ГС, 26Г2С, 32Г2Р. Изделия толщиной 10-40 мм класса А600 изготавливают из конструкционной стали 80С и 20ХГ2Ц, а для класса А800 и А1000 используют марки 23Х2Г2Т, 22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р и 20Х2Г2СР.

Технология легирования позволяет получать сплавы с требуемыми физико-механическими свойствами. Введение незначительного количества марганца, кремния, хрома и алюминия усложняет и изменяет структурный состав металла. Прокат, изготовленный из легированной стали, обладает:

  • твердостью в сочетании с упругостью;
  • устойчивостью к высоким нагрузкам;
  • высокой механической прочностью;
  • износостойкостью.

Дополнительная обработка Для улучшения качественных характеристик арматурный прокат подвергается различным методам обработки. Сюда относят термический, термомеханический и термохимический способы. К термообработке относят:

  • Отжиг. Металл нагревают до определенной температуры с последующим принудительным охлаждением.
  • Закалку. Сталь разогревают до температуры, превышающей уровень рекристаллизации металла, быстро охлаждают.
  • Отпуск. После закалки изделие отпускают, что позволяет уменьшить напряжение металла.
  • Нормализацию. Технологический процесс схож с отжигом, но выполняется не в печах, а на воздухе.

Термомеханические способы подразумевают комплексное воздействие на металлоизделия. Различают два вида термомеханической обработки:

  • Высокотемпературный. Сталь закаливают, подвергают наклепу и упрочнению сразу после нагрева. Результатом становится получение проката повышенной прочности.
  • Низкотемпературный. Применяется для холоднокатаной стали. Металл нагревают до аустенитного состояния и охлаждают. После этого производят закалку — наклеп и прокатку.

В основе термохимической обработки лежит нагрев металла и его выдержка в составах с определенным химическим составом. Виды комбинированной обработки:

  • Цементация. Сплав насыщают углеродом для получения износостойкого верхнего слоя.
  • Азотирование. Насыщенная азотом сталь приобретает повышенную устойчивость к воздействию коррозии.
  • Нитроцементация и цианирование. Поверхностный слой насыщается углеродом и азотом.

Сфера применения

Бетон является основным материалом, который применяют в строительстве жилых зданий и объектов промышленного назначения. Несмотря на твердость и долговечность бетон имеет свои особенности. В результате естественных усадочных процессов и воздействия изгибающих нагрузок материал склонен к растрескиванию и потере прочности. Армирование бетонных конструкций позволяет одновременно решить обе проблемы.

Стальные стержни обладают большей гибкостью чем бетон и принимают на себя напряжение, которому подвергается сооружение. Арматура обладает способностью нивелировать воздействие растягивающих и сжимающих нагрузок, что обеспечивает целостность несущих элементов, фундаментов, стяжек и дорожных полотен. Основные направления применения арматуры:

  • Монолитное строительство. Металлические профили служат основой для создания силовых каркасов, которые придают стенам зданий твердость и жесткость.
  • Устройство фундаментов. Поскольку основание любой конструкции подвержено разнонаправленным нагрузкам, оно нуждается в надежном укреплении. Сюда относят вес стен и кровли здания, усадка бетона, подвижки почвы.
  • Строительство мостов и эстакад. Из стальных стержней при помощи сварки или вязальной проволоки формируют металлокаркасы для усиления несущей способности сооружений.
  • Дорожное строительство. За счет высоких нагрузок в процессе эксплуатации покрытия из асфальтобетона подвержены различным видам повреждений. Это продольные и поперечные трещины поверхности, выбоины, пластические деформации, локальные нарушения ровности. Арматура, сваренная в карты, используется для создания прочного основания для дорожного полотна.

При выполнении проектных расчетов необходима высокая точность. К значимым параметрам относятся диаметр или площадь поперечного сечения, длина, вид поверхности, вес арматуры.

Таблица. Вес 1 метра арматуры и количество метров в тонне

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, см2 Вес 1 метра, кг Количество метров в тонне Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, см2 Вес 1 метра, кг Количество метров в тонне
6,0 0,28 0,22 4 504,50 28,0 6,19 4,83 207,04
8,0 0,50 0,40 2 531,65 32,0 8,01 6,31 158,48
10,0 0,79 0,62 1 620,75 36,0 10,18 7,99 125,16
12,0 1,13 0,89 1 126,13 40,0 12,57 9,87 101,32
14,0 1,54 1,21 826,45 45,0 15,00 12,48 80,13
16,0 2,01 1,58 632,91 50,0 19,63 15,41 64,89
18,0 2,54 2,00 500,00 55,0 23,76 18,65 53,62
20,0 3,14 2,47 404,86 60,0 28,27 22,19 45,07
22,0 3,80 2,98 335,57 70,0 34,48 30,21 33,10
25,0 4,91 3,85 259,74 80,0 50,27 39,46 25,34

Преимущества применения

  • Снижается расход материалов. Это связано с уменьшением толщины слоя строительного раствора и увеличением прочности конструкции.
  • Улучшаются качественные характеристики возводимых объектов. Армированный бетон способен противостоять серьезным деформационным и вибрационным нагрузкам.
  • Сокращение сроков строительства. При использовании арматуры производительность работы возрастает в несколько раз.
  • Увеличивается срока безопасной эксплуатации сооружений. Правильно выполненные расчеты гарантируют увеличение долговечности зданий, сооружений, дорог.

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Прямой участок воздуховода

Площадь воздуховода круглого сечения

Площадь воздуховода прямоугольного сечения

Отвод

Площадь отвода круглого сечения

Площадь отвода прямоугольного сечения

Переход

Площадь перехода круглого сечения

Площадь перехода прямоугольного сечения

Площадь перехода с прямоугольного сечения на прямоугольное

Ширина A, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота B, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Ширина a, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота b, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Длина L, мм

S, м2

Тройник

Площадь тройника круглого сечения

Площадь тройника круглого сечения

Площадь тройника прямоугольного сечения

Площадь тройника прямоугольного сечения

Ширина A, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота B, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Длина L, мм

Ширина a, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота b, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Длина l, мм

S, м2

Заглушка

Площадь заглушки круглого сечения

Площадь заглушки прямоугольного сечения

Утка прямоугольного сечения

Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости

Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях

Зонты

Площадь зонта островного типа

Длина A, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Ширина B, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Длина a, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Ширина b, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота h, мм

S, м2

Площадь зонта пристенного типа

Длина a, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Ширина b, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

Высота h, мм

Полка c, мм
5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000

S, м2

Зонты и дефлекторы

Площадь круглого зонта

Площадь дефлектора

Площадь квадратного зонта

Площадь прямоугольного зонта

Критерии расчета арматуры по стержням

 

 

Когда отображается таблица, показанная ниже, пользователь может выбрать соответствующие элементы для изменения/удаления или добавления новых данных.

 

 

Данные по арматуре балки

 

[Таблица данных арматуры балки] — не для TW/JP

 

 

 

Описание записи

 

Элемент : Номер элемента

 

Основной арматурный стержень : Стандартный размер для основных арматурных стержней

 

Хомуты : Стандартный размер для хомутов

 

Компоновка : Количество секций поперечной арматуры

 

Боковая планка : Стандартный размер для боковых планок

 

dT : Расстояние между центром верхних основных арматурных стержней в верхнем слое и верхней поверхностью сечения

 

dB : Расстояние между центром нижних основных стержней в нижнем слое и нижней поверхностью секции

 

Вариант нарезных стержней : Вариант сращивания основных стержней в автоматическом расчете.

 

Автоматический дизайн по умолчанию выбирает 50% (сращивание 50%).

 

= Нет : Количество основных арматурных стержней, рассчитанное без учета сращивания

 

=50% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

=100% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

 

[Таблица данных арматуры балки]-TW

 

 

 

Описание записи

 

Элемент : Номер элемента

 

Основной арматурный стержень : Стандартный размер для основных арматурных стержней

 

Хомуты : Стандартный размер для хомутов

 

Компоновка : Количество секций поперечной арматуры

 

Боковая планка : Стандартный размер для боковых планок

 

dT : Расстояние между центром верхних основных стержней в верхнем слое и верхней поверхностью сечения

 

dB : Расстояние между центром нижних основных стержней в нижнем слое и нижней поверхностью секции

 

Вариант нарезных стержней : Вариант сращивания основных стержней в автоматическом расчете.

 

Автоматический дизайн по умолчанию выбирает 50% (50%-сращивание).

 

= Нет : Количество основных арматурных стержней, рассчитанное без учета сращивания

 

=50% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

=100% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

Конструкция с двойным усилением : Возможность использования конструкции с двойным усилением

 

Коэффициент двойного армирования : Отношение сжимающей арматуры к растяжимой арматуре

 

 

[Таблица данных арматуры балки]-JP

 

 

 

Описание записи

 

Элемент : Номер элемента

 

Основной арматурный стержень : Стандартный размер для основных арматурных стержней

 

Хомуты : Стандартный размер для хомутов

 

Компоновка : Количество секций поперечной арматуры

 

Боковая планка : Стандартный размер для боковых планок

 

dT : Расстояние между центром верхних основных стержней в верхнем слое и верхней поверхностью сечения

 

дБ : Расстояние между центром нижних основных стержней в нижнем слое и нижней поверхностью секции

 

Вариант нарезных стержней : Вариант сращивания основных стержней в автоматическом расчете.

 

Автоматический дизайн по умолчанию выбирает 50% (сращивание 50%).

 

= Нет : Количество основных арматурных стержней, рассчитанное без учета сращивания

 

=50% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

=100% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

Рекомендация AIJ : Возможность использования рекомендации AIJ по арматурному стержню

 

Хомут типа : Тип для хомутов при использовании Рекомендации AIJ

 

 

Данные арматурных стержней колонн/раскосов

 

 

[Таблица данных арматурных стержней колонн/раскосов] — не для JP

 

 

 

 

Описание записи

 

Элемент : Номер элемента

 

Основной арматурный стержень : Стандартный размер для основных арматурных стержней

 

Стяжки/спирали : Стандартные размеры для стяжек, используемых в конструкции колонн

 

Расположение Y,Z : Количество секций поперечной арматуры

 

d0 : Защитное расстояние от центра основных арматурных стержней

 

Вариант сращивания стержней : Выберите вариант сращивания основных стержней в автоматическом расчете.

 

Автоматический дизайн по умолчанию выбирает 50% (сращивание 50%).

 

= Нет : Количество основных арматурных стержней, рассчитанное без учета сращивания

 

=50% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

=100% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

 

[Таблица данных арматурных стержней колонн/раскосов]-JP

 

 

 

Описание записи

 

Элемент : Номер элемента

 

Основной арматурный стержень : Стандартный размер для основных арматурных стержней

 

Стяжки/спирали : Стандартные размеры для стяжек, используемых в конструкции колонн

 

Расположение Y,Z : Количество секций поперечной арматуры

 

d0 : Защитное расстояние от центра основных арматурных стержней

 

Рекомендация AIJ : возможность использования арматурного стержня AIJ Рекомендация

 

Вариант сращивания стержней : Выберите вариант сращивания основных стержней в автоматическом расчете.

 

Автоматический дизайн по умолчанию выбирает 50% (сращивание 50%).

 

= Нет : Количество основных арматурных стержней, рассчитанное без учета сращивания

 

=50% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

=100% : Количество основных стержней, рассчитанное с учетом 50%-го сращивания

 

 

Данные арматуры стены

 

[Таблица данных стеновой арматуры] — недоступно для JP

 

 

 

Описание записи

 

Идентификатор стены : Идентификатор стены

 

История : Уровень истории

 

Вертикальный арматурный стержень : Стандартные размеры вертикальных арматурных стержней, используемых при проектировании стен жесткости

 

Горизонтальный арматурный стержень : Стандартный размер для горизонтальных арматурных стержней, используемых при проектировании стен жесткости

 

Концевой арматурный стержень Из : Минимальный стандартный размер, используемый для торцевых арматурных стержней при проектировании стен жесткости.

 

de : Расстояние от конца элемента жесткой стены до центра первого ряда вертикальных стержней (или торцевых стержней) (крышка

толщина)

 

dw : Расстояние между центром концевых вертикальных стержней и концом поперечной стенки (толщина защитного слоя)

 

 

[Таблица данных стеновой арматуры]-JP

 

 

 

Описание записи

 

Идентификатор стены : Идентификатор стены

 

История : История Уровень

 

Вертикальный арматурный стержень : Стандартные размеры вертикальных арматурных стержней, используемых при проектировании стен жесткости

 

Горизонтальный арматурный стержень : Стандартный размер для горизонтальных арматурных стержней, используемых при проектировании стен жесткости

 

Концевой арматурный стержень Из : Минимальный стандартный размер, используемый для торцевых арматурных стержней при проектировании стен жесткости.

 

de : Расстояние от конца элемента жесткой стены до центра первого ряда вертикальных стержней (или торцевых стержней) (крышка

толщина)

 

dw : Расстояние между центром концевых вертикальных стержней и концом поперечной стенки (толщина защитного слоя)

 

Рекомендация AIJ : Возможность использования рекомендации AIJ по арматурному стержню

 

Таблица расстояний между арматурными стержнями — Google Карты0003

Alle anzeigen

Рассчитать расстояние, расположение и вес арматурных стержней (Reo) в бетонной плите

www.blocklayer.com ›бетон › арматура-плита

Рассчитать оптимальное расстояние и вес арматурных стержней (Reo) для бетона Плиты. Интерактивные масштабированные диаграммы — метрика.

Ähnliche Fragen

На каком расстоянии друг от друга должна быть арматура?

Какое минимальное расстояние между арматурными стержнями в плите?

Какое максимальное расстояние между арматурными стержнями в бетоне?

Площадь арматуры | размер бара | вес бара | для различных стандартов

www. structuralguide.com › площадь арматурного стержня

Зная площадь арматурного стержня из проекта, мы можем выбрать диаметр стержня и расстояние между арматурными стержнями.

Длина соединения арматурных стержней внахлестку должна в 60 раз превышать диаметр стержня, а горизонтальная арматура РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТРАНШЕИ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ.

Размеры арматурных стержней: выберите подходящий для вашего проекта

www.rebarsmachine.com › Размеры арматуры

24.12.2020 · Также сообщается расстояние между центрами арматуры и … Размеры арматуры можно лучше понять, используя таблицу размеров арматуры.

[PDF] Площадь поперечного сечения арматуры [мм2/м] при заданном шаге стержней заданный интервал между стержнями. Эта информация была собрана с особой тщательностью. Если все же неточности или …

Бетонный армирующий стержень (арматура) Установка и размеры

www.renovation-headquarters.com › арматура

Для патио можно использовать шаг сетки 24 дюйма. Например, если у вас есть подъездная дорога длиной 10 футов, вы должны начать первый ряд арматурных стержней на расстоянии 15 дюймов от …

Какое расстояние между арматурными стержнями для бетонной плиты? — Quora

www.quora.com › Расстояния между арматурными стержнями для бетонной плиты

Расстояние между арматурными стержнями для бетонной плиты обычно составляет от 16 до 24 дюймов по центру. Однако это может варьироваться в зависимости. Продолжить чтение.

Какой размер арматуры мне нужен для 6-дюймовой плиты 30 футов X 40 футов 1 фут … — Quora

Как рассчитывается расстояние между арматурными стержнями в армированной секции? — Quora

Какой рекомендуемый шаг арматуры для армированного …

Какой шаг требуется при изменении диаметра стержня? Если 10 мм …

Weitere Ergebnisse von www.quora.com

Калькулятор арматуры

www.omnicalculator.com ›строительная › арматура

06.12.2022 · Воспользуйтесь калькулятором арматуры, чтобы узнать сколько арматуры нужны для бетона.