Вязальная проволока для вязки арматуры: Какая проволока нужна для вязки арматуры и как ее использовать?
Содержание
Какая вязальная проволока для арматуры лучше
Товар относится к большой группе строительных материалов из низкоуглеродистой стали, где содержание углерода в сочетании со сталью не превышает 0,25%. Стальные заготовки в расплавленном виде подвергаются методу волочения, протягивая их через тонкое отверстие, прикладывая к нему высокое давление — так получается конечный продукт, называемый катанкой.
Чтобы сделать проводу прочной и придать ей основные свойства, металл нагревают до определенного температурного уровня и подвергают обработке под высоким давлением, после чего материал подвергается медленному процессу охлаждения. Этот метод называется отжигом — кристаллическая структура металла изменяется под давлением, а затем медленно восстанавливается, тем самым уменьшая процесс напряжения в структуре материала. Применение вязального стального материала более всего востребовано в строительной сфере. С помощью этого материала можно вязать стальные арматурные пруты, создавая из них каркасы, выполнять стяжку пола, межэтажных перекрытий.
Преимущества и недостатки
При сравнении технологии сварки с вязкой, отметим следующие плюсы соединения проволокой:
- простота работы с материалом – процесс вязки арматуры посилен каждому;
- выполнение армирования непосредственно в опалубке;
- удобная регулировка положения прутьев – при необходимости можно исправить геометрию каркаса, отвязав несколько элементов конструкции;
- отсутствие сварных соединений – при нагреве у металла уменьшаются начальные характеристики, он становится слабее, сварной шов более подвержен коррозии;
- доступная цена.
К минусам можно отнести лишь шаткость связанного каркаса, но если, дополнить армирующую конструкцию раскосами, она станет жёстче.
Общие характеристики
Производство вязальной проволоки регламентируется ГОСТ 3282-74
В ГОСТе указана классификация проволоки по следующим признакам:
- по типу обработки: термически обработанные и термически необработанные;
- по типу поверхности: без покрытия или с покрытием. Мелованная проволока, в свою очередь, делится на оцинкованную 1-го класса и оцинкованную 2-го класса;
- по точности изготовления: повышенной точности и нормальной точности;
- по временному разрывному сопротивлению: I-группа и II-группа;
Диаметр: без покрытия — от 0,16 до 10 мм, с покрытием — от 0,2 до 6 мм.
Производство
Исходя из типа термической закалки, изделие подразделяют на необработанную и ту, которая прошла специальный цикл высокотемпературного отжига. Термообработанная пряжа в своей номенклатурной маркировке имеет обозначение в виде буквы «О». Отожженная остается мягкой, с серебристым блеском, но, несмотря на ее пластичность, обладает довольно высокой устойчивостью к механическим и разрывным нагрузкам.
Отжиг у вязальной проводки делится на 2 варианта – светлый и темный.
- Светлый вариант отжига стальной катанки производится в специальных печах с колоколообразным внутренним устройством, в которых вместо кислорода используется смесь защитных газов, предотвращающая образование оксидной пленки на металле. Поэтому на выходе такой провод получается ярким и блестящим, но и стоит дороже темного аналога.
- Темный отжиг стальной катанки осуществляется под действием молекул кислорода, в результате чего на металле образуются оксидные пленки и шлаки, которые создают темную окраску материала. Накипь на проволоке не влияет на ее физико-химические свойства, но при работе с таким материалом руки сильно пачкаются, поэтому цена проволоки ниже. При работе с черным проводом надевайте только защитные перчатки.
При изготовлении защитных покрытий существует несколько видов цинкования:
- Гальваническое.. Образует более тонкий поверхностный слой.
- Горячее. Образует толстый и прочный защитный слой. Но существенный недостаток этого метода — плохая экологичность.
- Холодное. Его производят с использованием специальных защитных составов с высоким содержанием цинка — 96%.
Классификация вязальной проволоки
В зависимости от наличия или отсутствия защитного покрытия катанка для вязания делится на:
- Проволока из низкоуглеродистой стали. Его преимущество — невысокая цена, но при этом меньшая долговечность. Этот провод подходит для одноразового использования.
- Оцинкованная проволока более устойчива к влаге и имеет более длительный срок службы. Этот провод подходит для использования на открытом воздухе.
Как вязать?
Прежде всего, выбирать проволоку следует исходя из диаметра самой арматуры.
Чем толще арматура, тем больший диаметр используем. На примере наиболее популярных размеров арматуры (8-12 мм) можно сказать, что в основном используется проволока 1,2 или 1,4 мм. Дело в том, что вязать проволокой меньшего диаметра будет сложнее — наверняка порвется. А диаметр 1,6 мм и выше будет сложно затянуть, чтобы узел был прочным.
Прочность узла важна не только при эксплуатации, но и при бетонировании. При заливке бетононасосом давление давит на перекрытие арматуры, и чтобы бруски не разошлись, соединение должно быть очень прочным. Количество узлов с перекрытиями арматуры определяется исходя из схемы армирования. Количество узлов нужно умножить на 0,5 и вы получите примерный метраж.
Специалисты говорят, что лучше сразу покупать материала вдвое больше, чем вы получили в расчете. Потому что при вязании проволока часто неправильно затягивается или рвется.
Вязальная проволока для арматуры: материал изготовления, критерии выбора
Самым надёжным способом соединения стальных прутьев остаётся вязальная проволока для арматуры. Чтобы выполнять такую вязку, применяют специальную проволоку, подвергшуюся термической обработке. Она не растягивается, ей не страшна влага, а также любая агрессивная среда. Сечение изделия подбирается по габаритам арматуры. Обычно оно находится в пределах 1,2—1,5 мм. Расчёт нужного количества выполняется с учётом расположения металлических прутьев и их диаметра.
- Особенности и характеристика
- Универсальные виды проволочного проката
- Правильный выбор толщины
- Расход материала
Особенности и характеристика
Все технологические параметры указаны ГОСТ 3282–74 . Изделие изготавливается из специальной низкоуглеродистой стали. Этот сортовой металлопрокат большой длины, производится способом волочения. Необходимая эластичность получается после обжига. Соответствующее изделие маркируется буквой «О». Для создания антикоррозионной устойчивости некоторые марки покрывают цинком.
Для работы в агрессивных средах пользуются специальными сортами, отличающимися видом покрытия. Оно бывает:
- Полимерным.
- Многослойным.
Если прокат не прошёл термообработку, в маркировке указывается значок «ТО». Когда приходится работать с особо важными строительными каркасами, для связки арматуры предпочтительной считается марка «О». Она подразделяется на два типа:
- Чёрная.
- Светлая.
Изделие, имеющее цинковое покрытие, подразделяется на:
- 1Ц;
- 2Ц.
youtube.com/embed/6QERSizC7EI»>
Высокая точность изготовления маркируется буквой «П». Согласно требованиям ГОСТ 3282–74 изделие должно отвечать определённым критериям:
- При отсутствии покрытия, кроме чёрной проволоки, должны отсутствовать следы окалины, а также любые подобные дефекты.
- Поверхность может быть пятнистой.
- Разрешается использовать изделие непрошедшее термообработку, если после четырехкратного перегиба, оно остаётся целым.
- Цинковая поверхность должна быть целой. Не допускаются трещины, расслаивания, наличие чёрных пятен. Разрешается цветовая неоднородность, на поверхности могут встречаться цинковые наплывы.
- Поставка продукции должна поставляться на катушках с равномерной намоткой.
- Длина проволоки не регламентируется, но при этом отрезок должен быть непрерывным.
Стандарт не предусматривает смазывание изделия. Эта технологическая операция выполняется только по индивидуальному заказу. Обязательным условием является доступность концов проволоки на катушке.
В промасленную бумагу упаковывают только изделие толщиной меньше одно миллиметра. Упаковка предметов других размеров оговаривается отдельно. Тестирование продукции происходит во время изготовления. Физические свойства проверяются выборочно по одному или двум моткам, взятым из общей партии.
Универсальные виды проволочного проката
Самым востребованным остаётся сечение 1,2 мм. Этот размер считается универсальным, его можно использовать во многих строительных системах.
Качество такого изделия легко проверяется на ощупь. Если проволока выполнена качественно, она будет отличаться несколькими положительными характеристиками:
- Не теряет целостности после многократного сгибания.
- Гладкая поверхность.
- Высокая прочность.
- Сопротивление разрыву проволочного изделия, сечение которого равно 1,2—2,5 мм, колеблется от 600 до 1270 Н/мм2.
youtube.com/embed/FodiLqyF5d4″>
Правильный выбор толщины
Главной характеристикой вязальной проволоки считается её диаметр. Изделие с покрытием имеет сечение 0,2—6 мм. Обыкновенный прокат 0,16—10 мм. Чтобы связать стандартный армированный каркас, пользуются диаметром 1,2 мм и больше. Эта толщина остаётся самой популярной.
Отклонение диаметра от нормального вида, например, овальность, не учитывается. Главным считается тип покрытия, рассматривается качество металла. Для обвязки толстой арматуры требуется повышенная надёжность, поэтому вязку проводят проволокой 1,6 мм. Более высокое сечение не подходит, так как не получится сильной затяжки.
Диаметр 0,8 мм используется для связки горизонтальных прутьев, например, ограждающих конструкций.
Расход материала
Сначала составляется план армирования, подсчитывается количество соединений. Причём обязательно учитываются все участки и узлы. Чтобы рассчитать расход, определяется минимальная длина проволоки для перевязки. Опытному мастеру достаточно 30—50 см.
Чтобы исключить ошибку, делается пробная вязка. Учитывается габариты арматуры, используемая толщина проволоки. Для расчёта длины отрезка применяется формула F=2•π•R.
Когда материал обвязки слишком тонкий, его расход будет намного больше. Проволоку сечением 0,8 мм завязывают двумя слоями или просто увеличивают количество витков.
Для точного расчёта расхода вязального материала требуется количество узлов умножить на размер отрезка, достаточного для связки одного стыка. Результат всегда берётся с запасом, который может достигать 50—100%.
Проволока стальная 50 м, вязальная, термообработанная 0.9 мм Сибртех
- org/ListItem» data-v-e272a100=»» data-v-5466daea=»»>Главная
- Каталог
- Отделочный инструмент
- Крюки и проволока для вязки арматуры
Артикул:
- Группа товаров
- Ручной инструмент
- Бренд
- СИБРТЕХ
- Диаметр, мм
- 0.9
- Длина, м
- 50
- Назначение
- для вязки арматуры
Станьте нашим партнером и получите уникальные условия сотрудничества
Стать партнеромВойти в аккаунт
С этим товаром покупают
Крюк для вязки арматуры, 210 мм, пластиковая рукоятка Сибртех
Крюк для вязки арматуры, 210 мм, пластиковая рукоятка Сибртех
Крюк для вязки арматуры, 245 мм, оцинкованная рукоятка Сибртех
Крюк для вязки арматуры, 245 мм, оцинкованная рукоятка Сибртех
848806
Крюк для вязки арматуры автоматический, 200 мм Sparta
Крюк для вязки арматуры автоматический, 200 мм Sparta
Крюк для вязки арматуры, 210 мм, деревянная рукоятка Сибртех
Крюк для вязки арматуры, 210 мм, деревянная рукоятка Сибртех
848805
Крюк для вязки арматуры автоматический, 310 мм Sparta
Крюк для вязки арматуры автоматический, 310 мм Sparta
Бокорезы 150 мм, усиленная система, Pro Matrix
Бокорезы 150 мм, усиленная система, Pro Matrix
Похожие товары
Проволока стальная 20 м, вязальная, термообработанная 1. 6 мм Сибртех
Проволока стальная 20 м, вязальная, термообработанная 1.6 мм Сибртех
Проволока стальная 25 м, вязальная, термообработанная 1.4 мм Сибртех
Проволока стальная 25 м, вязальная, термообработанная 1.4 мм Сибртех
Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 1.2 мм Сибртех
Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 1.2 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1.2 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1. 2 мм Сибртех
Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 2 мм Сибртех
Проволока стальная 30 м, вязальная, термообработанная 2 мм Сибртех
Проволока стальная 15 м, вязальная, термообработанная 1.8 мм Сибртех
Проволока стальная 15 м, вязальная, термообработанная 1.8 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 1 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 0. 8 мм Сибртех
Проволока стальная 50 м, оцинкованная, термообработанная 0.8 мм Сибртех
черно-белая проволока для армирования. Проволока стальная отожженная 2-3 мм и 5-6 мм других размеров, ГОСТ и норм расхода
- Что это такое и где используется?
- Общие характеристики
- Обзор видов
- Как рассчитать расход?
На первый взгляд вязальная проволока может показаться незначительным строительным материалом, но ее не следует недооценивать. Этот продукт является незаменимым компонентом, который широко используется для возведения прочных железобетонных конструкций, крепления грузов при их транспортировке, изготовления кладочных сеток и изготовления фундаментного каркаса. Использование вязальной проволоки позволяет выполнять некоторые виды работ, удешевляя их конечную стоимость.
Например, если каркас здания из арматуры связать проволокой, то это будет стоить в несколько раз дешевле, чем если бы его пришлось скреплять с помощью электросварки … Из вязальной проволоки плетут толстые и крепкие жирные канаты, всем известная сетка изготавливается, а также используется при изготовлении колючей проволоки. Вязальная катанка из стали – незаменимая деталь, которая используется в различных областях промышленности и народного хозяйства.
Что это такое и где используется?
Проволока вязальная относится к широкой группе строительных материалов из низкоуглеродистой стали, где углерод в сочетании со сталью содержит не более 0,25%. Стальные заготовки в расплавленном виде подвергают методу волочения, протягивая их через тонкое отверстие, применяя высокое давление. — так получается конечный продукт, называемый катанкой. Чтобы сделать проволоку прочной и придать ей основные свойства, металл нагревают до определенного уровня температуры и подвергают обработке высоким давлением, после чего материал подвергается медленному процессу охлаждения. Этот прием называется отжигом – кристаллическая решетка металла изменяется под давлением, а затем медленно восстанавливается, тем самым снижая процесс напряжения внутри структуры материала.
Использование вязального стального материала наиболее востребовано в строительной отрасли. С помощью этого материала можно вязать стальные арматурные стержни, создавая из них каркасы, выполнять стяжки полов, межэтажные перекрытия. Вязальная проволока – прочный, но в то же время эластичный элемент для крепления. В отличие от сварочного крепежа, проволока не ухудшает свойства металла в месте нагрева, да и сама в нагреве не нуждается. Этот материал устойчив к различным многократным деформационным нагрузкам и изгибам.
Кроме того, вязальная проволока с покрытием надежно защищена от коррозии металла, что только усиливает ее положительные потребительские свойства.
Общая характеристика
Соответствуя требованиям ГОСТ, проволока вязальная изготовлена из отожженной стали с низким процентным содержанием углерода, благодаря чему обладает пластичностью и мягким изгибом. Проволока может быть белая, со стальным блеском, придающим ей цинковое покрытие, и черная, без дополнительного покрытия. ГОСТ также регламентирует сечение проволоки, которая определенным образом подбирается для армирования каркаса.
Например, диаметр арматуры 14 мм, значит, для крепления этих стержней нужна проволока диаметром 1,4 мм, а для арматуры диаметром 16 мм подходит проволока диаметром 1,6 мм. мм. Партия проволоки, выпускаемая изготовителем, должна иметь сертификат качества, в котором указаны физико-химические характеристики материала, диаметр изделия, номер партии и ее масса в кг, покрытие, дата изготовления. Зная эти параметры, можно рассчитать вес 1 метра вязальной проволоки.
При выборе материала для вязания арматуры следует знать, что диаметры от 0,3 до 0,8 мм для этих целей не используются — такая проволока используется для плетения рабицы или используется для других целей. Диаметры от 1 до 1,2 мм часто используются при работе в малоэтажном домостроении. А для сооружения мощных усиленных каркасов берут проволоку диаметром от 1,8 до 2 мм. При обвязке каркаса чаще всего используется проволока после термической обработки, в отличие от обычной, она более устойчива к коррозии и менее подвержена растяжению, а значит, позволяет построить действительно надежный и прочный каркас.
Диаметры оцинкованной вязальной проволоки отличаются от диаметров непокрытых аналогов. Проволока оцинкованная выпускается размером от 0,2 до 6 мм. Проволока без оцинкованного слоя может быть от 0,16 до 10 мм. При изготовлении проволоки допускаются расхождения с указанным диаметром на 0,2 мм. Что касается оцинкованных изделий, то их сечение после обработки может стать овальным, но отклонение от указанного стандартом диаметра не может превышать 0,1 мм.
На заводе проволока упаковывается в бухты, их намотка от 20 до 250-300 кг. Иногда проволоку наматывают на специальные катушки, и тогда она идет оптом от 500 кг до 1,5 тонн. Характерно, что при намотке проволока по ГОСТу идет сплошной нитью, при этом на катушку допускается наматывать до 3-х отрезков.
Самой популярной проволокой для армирования считается проволока марки ВР, имеющая гофры на стенках, что повышает ее прочность сцепления с арматурными стержнями и собственными витками.
В 1 метре проволоки ВР содержится разный вес:
- диаметр 6 мм — 230 г.;
- диаметр 4 мм — 100 г.;
- диаметр 3 мм — 60 г.;
- диаметр 2 мм — 25 г.;
- диаметр 1 мм — 12 гр.
Марка BP недоступна для диаметра 5 мм.
Обзор видов
Для различных целей, связанных не только со строительством, проволока стальная вязальная по своей номенклатурной специфике применяется. Отожженная проволока считается более пластичной и прочной. При выборе материала для определенных видов работ следует учитывать характеристики проволоки.
Белая и черная
По типу термического упрочнения вязальная проволока делится на необработанную и прошедшую специальный цикл высокотемпературного отжига. Проволока термообработанная в своей номенклатурной маркировке имеет обозначение в виде буквы «О». Отожженная проволока всегда мягкая, с серебристым блеском, но, несмотря на податливость, обладает достаточно высокой прочностью к механическим и разрывным нагрузкам.
Отжиг для вязальной проволоки делится на 2 варианта — светлый и темный.
- Светлый вариант отжига катанки стальной осуществляется в специальных печах с установками в виде колпака, где вместо кислорода используется защитная газовая смесь, препятствующая образованию оксидной пленки на металл. Поэтому такой провод на выходе получается светлым и блестящим, но и стоит дороже темного аналога.
- Темный Отжиг стальной катанки осуществляется под действием молекул кислорода, в результате чего на металле образуется оксидная пленка и окалина, что придает материалу темный цвет. Накипь на проволоке не влияет на ее физико-химические характеристики, но при работе с таким материалом сильно пачкаются руки, поэтому цена проволоки ниже. При работе с черным проводом надевайте только защитные перчатки.
Отожженная проволока, в свою очередь, может быть покрыта слоем цинка или производиться без такого покрытия, а также некоторые виды проволоки могут быть покрыты защитным антикоррозионным полимерным компаундом. Светлая отожженная проволока имеет в номенклатуре букву «С», а темная отожженная проволока маркируется буквой «СН».
Нормальная и повышенная прочность
Важнейшим свойством стальной катанки является ее прочность. В этой категории выделяют 2 группы – обычная и высокопрочная. Эти категории прочности отличаются друг от друга тем, что для обычной проволоки используется состав малоуглеродистой стали, а для высокопрочных изделий в сплав добавляются специальные легирующие компоненты. . В номенклатуре прочность изделия обозначается буквой «В».
Проволока нормальной прочности будет иметь маркировку «В-1», а проволока повышенной прочности — «В-2». При необходимости сборки каркаса здания из арматурного стержня напрягаемого типа для этой цели используется изделие с маркировкой «В-2», а при монтаже из арматуры ненапрягаемого типа используется материал «В-1».
1 и 2 группы
Материал для вязания должен быть прочным на разрыв, исходя из этого изделия делятся на 1 и 2 группы. Оценка основана на сопротивлении металла удлинению при растяжении. Известно, что отожженная катанка может проявлять растяжение от исходного состояния на 13-18 %, а неотожженная продукция может растягиваться на 16-20 %.
При разрывной нагрузке сталь имеет сопротивление, оно меняется в зависимости от диаметра проволоки. Например, для изделия без отжига диаметром 8 мм показатель прочности на разрыв будет составлять 400-800 Н/мм2, а при диаметре 1 мм показатель будет уже 600-1300 Н/мм2. Если диаметр меньше 1 мм, то предел прочности будет равен 700-1400 Н/мм2.
Со специальным покрытием или без него
Катанка стальная может быть с защитным слоем цинка или может быть изготовлена без покрытия. Проволока с покрытием делится на 2 вида, и разница между ними заключается в толщине слоя цинка. Тонкий оцинкованный слой маркируется как «1С», а более толстый слой имеет обозначение «2С». Оба типа покрытия указывают на то, что материал имеет защиту от ржавчины. Иногда трикотажный материал выпускается и с покрытием из сплава меди и никеля, он маркируется как «МНЖКТ». Стоимость такого продукта очень высока, по этой причине его не используют для строительства, хотя он обладает высокими антикоррозийными свойствами.
Как рассчитать расход?
Расчет количества арматурной проволоки помогает понять, сколько необходимо закупить материала для выполнения работ и сколько это будет стоить. При оптовых закупках стоимость материала обычно указывается за тонну, хотя максимальный вес мотка с катанкой составляет 1500 кг.
Норма вязальной проволоки, которая потребуется для выполнения определенного комплекса работ, рассчитывается исходя из толщины арматуры каркаса и количества узловых соединений конструкции. Обычно при соединении двух стержней потребуется использовать отрезок вязального материала, длина которого не менее 25 см, а если нужно соединить 2 стержня, то норма расхода составит 50 см на 1 стыковочный узел.
Для упрощения задачи подсчета можно уточнить количество точек стыковки и умножить полученное число на 0,5. Готовый результат рекомендуется увеличить примерно в два раза (иногда достаточно и в полтора раза), чтобы иметь запас на случай непредвиденных ситуаций. Расход вязального материала разный, его можно определить опытным путем, ориентируясь на способ выполнения технологии вязания. Для более точного расчета расхода проволоки на 1 куб. м арматуры, потребуется иметь схему расположения узлов стыковки. Этот метод расчета достаточно сложен, но, судя по выработанным мастерами нормам на практике, считается, что на 1 тонну стержней необходимо не менее 20 кг проволоки.
В качестве наглядного примера рассмотрим следующую ситуацию: требуется построить фундамент ленточного типа размерами 6х7 м, который будет иметь 2 армированных пояса, содержащих по 3 стержня в каждом. Все стыки в горизонтальном и вертикальном направлении должны выполняться с шагом 30 см.
В первую очередь вычисляем периметр будущей рамы фундамента, для этого умножаем его стороны: 6х7 м, в итоге получаем 42 м. Далее рассчитаем, сколько узлов стыковки будет в месте пересечения арматуры, помня, что шаг равен 30 см. Для этого делим 42 на 0,3 и получаем в результате 140 точек пересечения. На каждой из перемычек будет стыковаться по 3 стержня, значит, это 6 узлов стыковки.
Теперь умножаем 140 на 6, в результате получаем 840 соединений стержней. Следующим шагом является подсчет количества материала для вязания, необходимого для соединения этих 840 точек. Для этого умножаем 840 на 0,5, в результате получаем 420 м. Во избежание недостатка материала готовый результат необходимо увеличить в 1,5 раза. Умножаем 420 на 1,5 и получаем 630 метров – это будет показатель расхода вязальной проволоки, необходимой для выполнения каркасных работ и изготовления фундамента размером 6х7 м.
В следующем видео показано, как подготовить вязальную проволоку.
Нанять строителей на вязку арматурного каркаса, расчёт стоимости арматуры в Херсоне Николаев
Темы блога
10.05.2018
Вязка арматуры – важный этап возведения фундамента здания. Именно от правильности и надежности арматурного каркаса будет зависеть долговечность, выносливость и надежность фундаментной опоры и, соответственно, всей конструкции. При вязке арматуры фундамента под заливку бетоном важно учитывать каждую деталь – используемый тип, способ и материал соединения стальных стержней в единую конструкцию.
Как правильно подобрать фурнитуру для вязания?
Арматура подбирается с учетом ее диаметра, класса и материала изготовления. Эта информация, как правило, четко регламентируется на этапе разработки проекта и вид определяется индивидуально для разных объектов.
Диаметр стержней определяется с учетом веса будущего сооружения и особенностей местного грунта — пучинистости и влажности, что способствует изменению глубины заложения фундамента. Единственным незыблемым правилом является то, что чем толще стержень, тем большую нагрузку он может выдержать. Для конструкций из легких материалов используют стержни диаметром не менее 2 см. Для габаритных, с минимальным диаметром 1,4 см.
-Класс фурнитуры определяет степень ее гибкости и удобства использования. Чаще всего используются стержни класса А-3 (изгибается до 90 градусов), реже — А-2 (изгибается до 180 градусов).Материал изготовления также может быть разным. Среди вариантов классические стальные стержни и недавно появившиеся на рынке изделия из стеклопластика. Отличаются повышенными эксплуатационными и практическими характеристиками.
Методы вязания для усиления
Вязка арматуры под фундамент может осуществляться из следующих материалов: Проволока вязальная из низкоуглеродистой марки стали. Есть черный (чистый) провод и белый (оцинкованный). Последнее снижает вероятность коррозии. Вязание арматуры проволокой – самый бюджетный и привычный способ;
Пластиковые хомуты более удобны в работе, так как их легче сгибать и скручивать, они не подвержены коррозии. Самый безопасный и надежный вид — хомут со стальной проволокой в сердечнике. Вязание арматуры пластиковыми хомутами начало набирать популярность не так давно и стремительно набирает обороты;
Специальные пластиковые хомуты – чаще всего используются в сочетании со стеклопластиковой арматурой. Простой в использовании, занимает меньше времени.
В процессе работы необходимо уделить особое внимание надежности фиксации вязальной арматуры в углах.
Привязка арматуры к фундаменту – кропотливый процесс, требующий внимательного отношения к надежности крепления стержней на каждом пересечении. Вручную выполнить задание на 100% качественно сложно, поэтому в работе используются специальные инструменты, облегчающие процесс.
Армирование крючком – самый распространенный способ среди тех, кто занимается монтажом армирующего каркаса самостоятельно, так как создание крючка требует минимум финансовых и временных вложений; Вязание с помощью специального автоматического пистолета, которым в большинстве случаев пользуются профессионалы строительных компаний; Вязание арматуры клещами или подобными приспособлениями с тупыми концами. Этот способ наименее удобен для скручивания проволоки.
Конструкция армирующего каркаса существенно различается в зависимости от требований к его выносливости и типа конструкции, основой которой он должен стать: Вязка арматуры монолитной плиты подразумевает создание цельной конструкции, с параллельными пересекающимися стержнями и формирование сетки с ячейками одинакового размера; Арматурная вязка в ленточном фундаменте представляет собой монолитный каркас, повторяющий длину и периметр несущих стен будущего строения.
Учитывая сложность и ответственность процесса, эту задачу лучше доверить профессионалам. В строительной компании цена на вязку арматуры невысокая, а качество конечного продукта гарантированно будет на высоте.
Вязка арматуры в Херсоне от компании Профи Строй
Строительная компания Профи Строй оказывает услуги по вязке арматуры согласно СНиП в Херсоне. Оказываем полный комплекс услуг по расчету, формированию и монтажу армирующих конструкций для всех типов фундаментов, по монтажу армированных поясов и монолитных плит перекрытий. При этом стоимость работы за квадратный метр является доступной и выгодной для вязания арматуры, по сравнению с затратами времени и денег при самостоятельной работе.
Заказывая вязку арматуры фундамента для заливки бетона у нас, вы гарантированно получаете надежную, долговечную и безопасную конструкцию, с которой ваш фундамент и дом будут прочными и безопасными на всю жизнь. Также у нас вы можете заказать бетонные работы в Херсоне или рассчитать стоимость строительства фундамента
Теги: вязка армирующая, вязка армирующая в ленточный фундамент, вязка армирующая в углах, Вязка армирующая в Херсоне, Вязка армирующая в Херсоне цена PROFI STORY — аренда профессиональных строителей Херсон цена!, вязание арматуры, вязание арматуры круглогубцами, вязание арматуры крючком, вязание армирующей монолитной плиты, вязание арматуры на фундаменте, вязание арматуры пластиковыми хомутами, вязание арматуры на фундаменте, вязание арматуры на проволоке, вязание спицами арматура снип, вязка арматуры на фундамент под заливку бетоном, вязка арматуры цена, вязка арматуры цена работы за метр квадратный, вязка армокаркаса Херсон строители прокат PROS STORY — строители профессионалы 9. 2008;41(6):1302-9.
doi: 10.1016/j.jbiomech.2008.01.016.
Epub 2008 6 марта.
Хелена ван дер Мерве
1
, Б Дайя Редди, Питер Зилла, Деон Безуиденхаут, Томас Франц
Принадлежности
принадлежность
- 1 Сердечно-сосудистый исследовательский центр, Кейптаунский университет, Кейптаун, Южная Африка.
PMID:
18328487
DOI:
10.1016/j.jbiomech.2008.01.016
Хелена ван дер Мерве и др.
Дж. Биомех.
2008.
. 2008;41(6):1302-9.
doi: 10.1016/j.jbiomech.2008.01.016.
Epub 2008 6 марта.
Авторы
Хелена ван дер Мерве
1
, Б Дайя Редди, Питер Зилла, Деон Безуиденхаут, Томас Франц
принадлежность
- 1 Сердечно-сосудистый исследовательский центр, Кейптаунский университет, Кейптаун, Южная Африка.
PMID:
18328487
DOI:
10.1016/j.jbiomech.2008.01.016
Абстрактный
Внешнее усиление было предложено для аутотрансплантатов вен, чтобы устранить несоответствие механических свойств и гидродинамики трансплантата и сосуда-хозяина, что является основным фактором отказа трансплантата. Был разработан инструмент конечных элементов для исследования механического поведения, в частности радиальной податливости, вязаных нитиноловых сеток (внутренний диаметр: 3,34 мм) с двумя различными конструкциями вязания (равномерные петли по сравнению с неравномерными окружными петлями) и тремя различными толщинами проволоки (0,05, 0,0635). и 0,075 мм) в физиологических условиях. Параметры нитинолового материала были получены в результате экспериментальных испытаний. Податливость, прогнозируемая для диапазона физиологического артериального давления 80–120 мм рт. ст., составила 2,5, 0,9.и 0,6%/100 мм рт.ст. для конструкции с равномерным контуром и 1,2, 0,5 и 0,5%/100 мм рт.ст. для конструкции с неравномерным контуром для толщины проволоки 0,05, 0,0635 и 0,075 мм. Наибольшее напряжение, 120 мм рт. ст., было обнаружено в сетке с четной петлей с самой тонкой проволокой и составило 268 МПа, оставаясь на 44,5% ниже напряжения, инициирующего вызванное напряжением фазовое превращение. Максимальное напряжение уменьшилось до 132 и 91 МПа с увеличением толщины проволоки той же конструкции петли. Неравномерная конструкция петли показала максимальный уровень напряжения 65,3%, 63,6% и 87,9.% от значений четной петли при толщине проволоки 0,05, 0,0635 и 0,075 мм. Максимальная деформация 0,7 % при 120 мм рт. ст. остается некритической, учитывая типичную восстанавливаемую деформацию 2 % в течение большого цикла. Было продемонстрировано, что разработанный численный подход позволяет эффективно оценивать изменения дизайна трикотажных нитиноловых сеток в отношении поведения венозного трансплантата, эквивалентного артериальной механике.
Похожие статьи
Трикотажные нитиноловые сетки представляют собой новое поколение констриктивных сеток для наружных венозных трансплантатов.
Зилла П., Мудли Л., Вольф М.Ф., Безуиденхаут Д., Сирри М.С., Рафи Н., Лихтенберг В., Блэк М., Франц Т.
Зилла П. и др.
J Vasc Surg. 2011 ноябрь;54(5):1439-50. doi: 10. 1016/j.jvs.2011.05.023. Epub 2011 29 июля.
J Vasc Surg. 2011.PMID: 21802240
Новая концепция дизайна трикотажной сетки для внешней поддержки венозного трансплантата.
Сингх С, Ван Х.
Сингх С и др.
J Mech Behav Biomed Mater. 2015 авг; 48: 125-133. doi: 10.1016/j.jmbbm.2015.04.001. Epub 2015 9 апр.
J Mech Behav Biomed Mater. 2015.PMID: 25916819
Протективное сужение коронарных шунтов трикотажным нитинолом.
Мудли Л., Франц Т., Хуман П., Вольф М.Ф., Безуиденхаут Д., Шерман Дж., Зилла П.
Мудли Л. и др.
Eur J Cardiothorac Surg. 2013 июль;44(1):64-71. дои: 10.1093/извлекает/ezs670. Epub 2013 7 января.
Eur J Cardiothorac Surg. 2013.PMID: 23295444
Бесплатная статья ЧВК.Индивидуальные размеры констриктивных сеток для наружных вен для аортокоронарного шунтирования.
Франц Т., Человек П., Добнер С., Редди Б.Д., Блэк М., Илсли Х., Вольф М.Ф., Безуиденхаут Д., Мудли Л., Зилла П.
Франц Т. и др.
Биоматериалы. 2010 г.; 31 (35): 9301-9. doi: 10.1016/j.biomaterials.2010.08.054. Epub 2010 22 сентября.
Биоматериалы. 2010.PMID: 20864157
Моделирование упругой деформации и сосудистого сопротивления артериальных и венозных сосудов.
Морис Г., Ван Х, Лехалле Б., Штольц Дж. Ф.
Морис Г. и др.
Джей Мэл Васк. 1998 окт; 23 (4): 282-8.
Джей Мэл Васк. 1998.PMID: 9827409
Обзор.
Французский.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Биоматериалы на основе шелка в биомедицинском текстиле и имплантатах на основе волокна.