Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Горячекатаная арматурная сталь


    Горячекатаная арматурная сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3

    Горячекатаная арматурная сталь

    Cтраница 3

    Механические свойства арматурной стали при нагреве меняются. У мягких горячекатаных арматурных сталей класса A-I и А - П эти свойства после охлаждения восстанавливаются, а у хо-лоднообработанной, имеющей наклеп, вновь не восстанавливаются.  [31]

    ТК - точечное касание проволок; ТЛК - точечное и линейное касание проволок; цифровое обозначение раскрывает формулу размещения проволок и их число в одной свивке. Для висячих покрытий небольшого пролета применяется стержневая горячекатаная арматурная сталь периодического профиля по ГОСТ 5781 - 75 с номинальным диаметром стержней 16 - 40 мм.  [33]

    Механическое упрочнение стали основано на том, что в процессе ее деформации при напряжении, превышающем предел текучести, происходит перестройка кристаллической структуры стали ( явление наклепа) и повышается расчетный предел текучести. Это явление используется для повышения несущей способности горячекатаной арматурной стали и, следовательно, для экономии металла.  [35]

    Как фундаменты, так и железобетонные стволы и оболочки газоотводящих труб армируются металлическими стержнями. Для армирования стволов и оболочки используются стержни периодического профиля из горячекатаной арматурной стали классов А - П и A-III. Для напрягаемой арматуры рекомендуется применять сталь класса A-III, подвергнутую вытяжке с контролем напряжений, и сталь класса A-IV, а также высокопрочную холоднотянутую проволоку.  [37]

    Высокотемпературный нагрев арматурных сталей приводит к изменению структуры металла и снижению прочности. Заметное проявление ползучести арматуры в конструкциях под нагрузкой наблюдается при температуре свыше 350 С. При нагреве происходит отжиг и потеря наклепа арматуры, упрочненной холодным деформированием, поэтому временное сопротивление у высокопрочной арматурной проволоки снижается интенсивнее, чем у горячекатаной арматуры. После нагрева и последующего охлаждения прочность горячекатаной арматурной стали восстанавливается полностью, а прочность высокопрочной арматурной проволоки - лишь частично.  [38]

    Повышенные и отрицательные температуры оказывают определенное влияние на физико-механические свойства арматуры. Для ряда арматурных сталей это влияние настолько значительно, что Нормы [73, 74] ограничивают температурный диапазон их применения. Воздействие повышенных температур приводит в большинстве случаев к незначительному ухудшению физико-механических свойств арматурных сталей. Воздействие температуры до 200 С ие снижает временного сопротивления разрыву горячекатаных арматурных сталей всех видов, а в арматуре классов A-I и А - П значение этого показателя даже возрастает. В то же время нагрев приводит к сокращению площадки текучести и снижению предела текучести. У высокопрочной холоднотянутой проволоки при нагреве, особенно выше 200 С, теряется наклеп, в связи с чем снижается временное сопротивление разрыву [55], при этом пластические свойства арматуры улучшаются. Экспериментальные данные, приведенные в работах А.Ф. Милованова, К.В. Михайлова, Н.М. Мулина [50, 55, 58], свидетельствуют о том, что изменение пластических свойств арматуры при нагреве находится в допустимых пределах и ие вызывает хрупкого разрушения железобетонных конструкций.  [39]

    Страницы:      1    2    3

    www.ngpedia.ru

    Горячекатаная арматурная сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

    Горячекатаная арматурная сталь

    Cтраница 1

    Горячекатаная арматурная сталь изготавливается четырех классов: A-I, A-II, A-III и A-IV. Предназначается она для армирования обычных и предварительно напряженных железобетонных конструкций.  [1]

    Горячекатаную арматурную сталь всех классов при диаметре до 12 мм включительно поставляют скатанной в бухты. Такую сталь называют катанкой. Диаметр бухт колеблется от 0 6 до 2 5 м по внутреннему размеру.  [2]

    Стержни горячекатаной арматурной стали диаметром менее 10 мм поставляются в мотках, снабженных бирками, а диаметром от 10 мм и более - в прутках длиной 6 - 12 м, а также другой длины, оговариваемой в заказах. Арматурная сталь класса A-IV поставляется только в прутках. Стержни периодического профиля диаметром 36 - 90 мм имеют клейма с одной стороны.  [3]

    Повышение прочности горячекатаной арматурной стали и уменьшение удлинения при разрыве достигаются введением в ее состав углерода и различных легирующих добавок: марганца, кремния, хрома и др. Содержание углерода свыше 0 3 - 0 5 % снижает пластичность и ухудшает свариваемость стали. Марганец повышает прочность стали без существенного снижения ее пластичности. Кремний, повышая прочность стали, ухудшает ее свариваемость.  [4]

    Существенного повышения прочности горячекатаной арматурной стали ( в несколько раз) достигают термическим упрочнением или холодным деформированием.  [5]

    Существенного повышения прочности горячекатаной арматурной стали достигают термическим упрочнением или холодным деформированием.  [7]

    Для армирования свай применяется горячекатаная арматурная сталь периодического профиля марки Ст.  [9]

    Для монтажных петель применяется только стержневая горячекатаная арматурная сталь класса A-I марки ВСтЗспб с гарантией свариваемости.  [10]

    Для повышения механических свойств горячекатаной арматурной стали классов А - П и A-III рекомендуется ее упрочнение вытяжкой в холодном состоянии. Повышение механических свойств стали достигается также термическим упрочнением, осуществляемым обычным термическим и электротермическим способами. Термически упрочненные стержни применяются только в качестве напрягаемой арматуры. Сварка термически упрочненной арматуры ( стыкование, приварка к закладным деталям) не допускается.  [11]

    Номинальный диаметр стержней для горячекатаных арматурных сталей периодического профиля соответствует номинальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения круглых ( гладких) стержней.  [12]

    Плиты армированы сварными сетками из горячекатаной арматурной стали периодического профиля.  [14]

    Страницы:      1    2    3

    www.ngpedia.ru

    Горячекатаная арматурная сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

    Горячекатаная арматурная сталь

    Cтраница 2

    Допускается, как исключение, применять круглую гладкую горячекатаную арматурную сталь класса A-I по ГОСТ 5781 - 61 для горизонтального армирования верхних участков стен, а также для вертикального армирования.  [16]

    Панели имеют стальные монтажные петли, изготовляемые из стержневой гладкой горячекатаной арматурной стали, или периодического профиля, заделываемые на всю высоту панели. По согласованию с потребителем допускается изготовление панелей без петель.  [17]

    Плиты изготовляются из тяжелого бетона марки 200, армировка из горячекатаной арматурной стали.  [19]

    Для предварительно напряженных конструкций 3 - й категории трещиностойкости преимущественно применяется горячекатаная арматурная сталь класса A-IV и арматура класса А-Шв, упрочненная вытяжкой с контролем напряжений и удлинений.  [20]

    Армирование свай принято: продольная ( рабочая) арматура, выполняемая по расчету, из стержневой горячекатаной арматурной стали периодического профиля диаметром от 12 до 22 мм класса А - П, а поперечная арматура ( спираль, сетки в голове свай и петли) - из обыкновенной арматурной проволоки класса A-I диаметром 5 - 6 мм.  [22]

    Монтажные петли для строповки элементов и конструкций, изготавливаемых в построечных п заводских условиях, должны выполняться из горячекатаной арматурной стали класса А-1, марок ВСт.  [23]

    Хладноломкостью, или склонностью к хрупкому разрушению под напряжением при отрицательных температурах ( ниже минус 30 С), обладают горячекатаные арматурные стали периодического профиля некоторых видов - из полуспокойной мартеновской и конвертерной стали и др. Арматурные стали из высокопрочной проволоки и термически упрочненные обладают более низким порогом хладноломкости.  [24]

    Для конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении при температурах ниже - 50 С, в сварных каркасах не допускается применения горячекатаной арматурной стали класса А - П Ст. Следует применять стали класса А - П марки В Ст. Расстояние между хомутами должно быть не более 15 диаметров.  [25]

    Рабочая арматура сварных сеток ( рулонных и плоских) выполняется из обыкновенной арматурной проволоки ( класса B-I) диаметром 3 - 5 5 мм или из горячекатаной арматурной стали ( класса A-III) диаметром 6 - 10 мм. Распределительная арматура сварных сеток выполняется из обыкновенной арматурной проволоки диаметром 3 - 6 мм. Стержни сеток пересекаются под прямым углом и во всех местах пересечения соединяются при помощи контактной точечной электросварки.  [27]

    Термической обработке подвергают рабочие поверхности инструментов, детали машин и станков, применяемых при арматурных и бетонных работах, анкерные устройства для натяжения арматуры, а также горячекатаную арматурную сталь периодического профиля для повышения ее предела текучести и прочности.  [28]

    Для конструкций 2 - й категории трещиностойкости преимущественно применяются те же четыре вида арматуры, которые указаны выше; кроме того, рекомендуется применять канаты, допускается применять арматурную сталь класса А-Шв, упрочненную вытяжкой с контролем только удлинений, и горячекатаную арматурную сталь класса А-Пв, упрочненную вытяжкой с контролем напряжений и удлинений.  [29]

    Из результатов опытов видно, что с повышением температуры происходит снижение механических свойств арматуры. Стержневые горячекатаные арматурные стали в меньшей степени снижают механические свойства по сравнению с проволочной арматурой, прошедшей упрочнение.  [30]

    Страницы:      1    2    3

    www.ngpedia.ru