Просмотр отдельных изменений
Эта страница позволяет вам проверить переменные, сгенерированные фильтром злоупотреблений, на предмет отдельного изменения.
Переменные, созданные для этого изменения
Переменная | Значение |
---|---|
Число правок участника (user_editcount ) | null |
Имя учётной записи (user_name ) | '178.70.219.68' |
Возраст учётной записи (user_age ) | 0 |
Группы (включая неявные) в которых состоит участник (user_groups ) | [
0 => '*'
] |
ID страницы (page_id ) | 3593325 |
Пространство имён страницы (page_namespace ) | 0 |
Название страницы (без пространства имён) (page_title ) | 'Композитная арматура' |
Полное название страницы (page_prefixedtitle ) | 'Композитная арматура' |
Последние десять редакторов страницы (page_recent_contributors ) | [
0 => '89.148.220.223',
1 => '46.53.186.26',
2 => 'Petrov Victor',
3 => '217.112.209.186',
4 => '37.190.49.108',
5 => 'Leon SWR',
6 => 'Fastcloudlet',
7 => 'OneLittleMouse',
8 => '89.222.170.76',
9 => '84.53.247.76'
] |
Действие (action ) | 'edit' |
Описание правки/причина (summary ) | '' |
Была ли правка отмечена как «малое изменение» (больше не используется) (minor_edit ) | false |
Вики-текст старой страницы до правки (old_wikitext ) | ''''Композитная арматура''' ({{lang-en|fibre-reinforced plastic rebar, FRP rebar}}) — неметаллические стержни из [[Стекловолокно|стеклянных]], [[Базальтовое волокно|базальтовых]], углеродных или арамидных волокон с выполненными на поверхности поперечными или спиральными ребрами, пропитанных термореактивным или термопластичным [[полимер]]ным связующим и отверждённых. Арматуру, изготовленную из стеклянных волокон, принято называть стеклопластиковой (АНС, АСП), из базальтовых волокон — базальтопластиковой (АНБ, АБП), из углеродных волокон — углепластиковой (АНБ ВМ).
Благодаря своим физико-механическим характеристикам и техническим преимуществам композитная арматура является значимой альтернативой арматуре из металла, как обладающую сочетанием высокой прочности и [[Коррозия|коррозионной]] стойкости. Композитная арматура также применяется в виде [[композитные гибкие связи|гибких]] связей для трёхслойных кирпичных и других штучных материалов, монолитных железобетонных стен с кирпичной облицовкой.
Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов.
Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах.
== [[Стеклопластиковая_арматура|Стеклопластиковая арматура (АНС, АСП)]] ==
АНС, АСП — композитная арматура со спиралевидным поперечным рифлением, изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность и термореативных смол, выступающих в качестве связующего. Одним из основных преимуществ этого строительного материала являются малый вес и высокая прочность.
== АСПЭТ ==
Композитная арматура АСПЭТ — арматура из стеклоармированного [[Полиэтилентерефталат|полиэтилентерефталата]] с поперечным рифлением, изготавливаемая по технологии [[Пултрузия|пултрузии]] из [[Стекловолокно|стекловолокна]] и термопластичного полимера.
== Базальтопластиковая арматура (АНБ, АБП) ==
АНБ, АБП — композитная арматура с продолным рифлением, изготавливаемая из [[Базальтовое волокно|базальтового волокна]] и смолы.
Существенным отличием данного строительного материала от перечисленных выше — является высокая термо- и огнестойкость. Однако стоимость АНБ, АБП в значительной степени превышает не только арматуру из металла и АСПЭТ, но и стоимость АНС, АСП.
== Применение композитной арматуры ==
Композитная араматура применяется в промышленном и гражданском строительстве для возведения жилых, общественных и промышленных зданий, в малоэтажном и коттеджном строительстве для применения в бетонных конструкциях, для слоистой кладки стен с гибкими связями, для ремонта поверхностей железобетонных и кирпичных конструкций, а также при работах в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные добавки, вызывающие коррозию стальной арматуры.
В дорожном строительстве применяется для сооружения насыпей, устройства покрытий, для элементов дорог, которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов, для смешанных элементов дорог (типа «асфальтобетон — рельсы»). Также применяется для укрепления откосов дорог, в строительстве мостов (проезжая часть, ездовое полотно пролётных строений, опоры диванного типа), для берегоукрепления.
== Характеристики композитной арматуры ==
{| class="wikitable"
|-
! Характеристики !! Металлическая арматура класса А-III (А400С) ГОСТ 5781-82<ref>{{cite web|url=http://www.vega-stk.ru/gost/24-2009-10-04-15-49-14|title=ГОСТ 5781-82|archiveurl=http://www.webcitation.org/6AR82XtMu|archivedate=2012-09-05}}</ref> !! АСПЭТ — Арматура полимерная стеклоармированная ТУ BY691148143.001-2011 !! Неметаллическая композитная арматура (АСП — стеклопластиковая, АБП — базальтопластиковая)
|-
| Материал || Сталь 35ГС, 25Г2С и др. || Стеклянные волокна диаметром 13-16 [[Микрометр|микрон]], связанные термопластичным полимером || АСП — стеклянные волокна диаметром 13-16 [[Микрометр|микрон]] связанные полимером;
АБП — базальтовые волокна диаметром 10-16 [[Микрометр|микрон]] связанные полимером
|-
| Вес || По строительным нормам || В 4 раза легче металлической арматуры || Легче металлической арматуры
|-
| Временное сопротивление при растяжении, [[Мегапаскаль|МПа]] || 360 || 255 — АСПЭТ-СВ30
510 — АСПЭТ-СВ50
|| 1200 — АСП
1300 — АБП
|-
| Модуль упругости, [[Мегапаскаль|МПа]] || 200 000 || 11 000 и выше || 55 000-АСП
71 000-АБП
|-
| Относительное удлинение, % || 25 || 2,5 || 2,2-АСП и АБП
|-
| Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») || Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой || Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения || Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения
|-
| Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C || 13-15 || - || 9-12
|-
| Плотность, т/м³ || 7,85 || 1,4 || 1,9-АСП и АБП
|-
| Коррозионная стойкость к агрессивным средам || Корродирует с выделением продуктов ржавчины || Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона || Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона
|-
| Теплопроводность || Теплопроводна || Нетеплопроводна || Нетеплопроводна
|-
| Электропроводность || Электропроводна || Неэлектропроводна — диэлектрик || Неэлектропроводна — диэлектрик
|-
| Выпускаемые профили || 6-80 || 5-10 в перспективе до 20 || 4-12 в перспективе до 20
|-
| Длина || Стержни длиной 6-12 м || Любая длина по требованию заказчика || Любая длина по требованию заказчика
|-
| Экологичность || Экологична || Экологична — не выделяет вредных и токсичных веществ || Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ
|-
| Долговечность || По строительным нормам || - || Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет
|-
| Замена арматуры по физико-механическим свойствам
|
* 5Вр-1 проволока
* 6А-III
* 8А-III
* 10А-III
* 12А-III
* 14А-III
* 16А-III
|
* АСПЭТ-СВ30-05
* АСПЭТ-СВ30-08, АСПЭТ-СВ50-05
* АСПЭТ-СВ30-10, АСПЭТ-СВ50-08
* АСПЭТ-СВ50-10
* -
* -
* -
|
* -
* АСП-4, АБП-4
* АСП-6, АБП-6
* АСП-8, АБП-8
* АСП-8, АБП-8
* АСП-10, АБП-10
* АСП-12, АБП-12
|-
|}
== См. также ==
* [[Композитные гибкие связи]]
* [[Стеклопластик]]
* [[Арматура (железобетон)|Арматура]]
== Примечания ==
{{примечания}}
== Ссылки ==
* [http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146504 ГОСТ 5781-82]
{{rq|sources|notability|iwiki}}
[[Категория:Строительные технологии]]' |
Вики-текст новой страницы после правки (new_wikitext ) | ''''Композитная арматура''' ({{lang-en|fibre-reinforced plastic rebar, FRP rebar}}) — неметаллические стержни из [[Стекловолокно|стеклянных]], [[Базальтовое волокно|базальтовых]], углеродных или арамидных волокон с выполненными на поверхности поперечными или спиральными ребрами, пропитанных термореактивным или термопластичным [[полимер]]ным связующим и отверждённых. Арматуру, изготовленную из стеклянных волокон, принято называть стеклопластиковой (АНС, АСП), из базальтовых волокон — базальтопластиковой (АНБ, АБП), из углеродных волокон — углепластиковой (АНБ ВМ).
Благодаря своим физико-механическим характеристикам и техническим преимуществам композитная арматура является значимой альтернативой арматуре из металла, как обладающую сочетанием высокой прочности и [[Коррозия|коррозионной]] стойкости. Композитная арматура также применяется в виде [[композитные гибкие связи|гибких]] связей для трёхслойных кирпичных и других штучных материалов, монолитных железобетонных стен с кирпичной облицовкой.
Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов. Хотя никаких испытаний или расчётов подтверждающих эту точку зрения нет.
Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах, либо требуют введения в расчёт иных коэффициентов запаса прочности или вообще иных методик расчёта, так как композитная арматура изготовляется из материалов с совершенно иными физико-механическими свойствами, нежели стали и их упрощённое сравнение как минимум некорректно.
== [[Стеклопластиковая_арматура|Стеклопластиковая арматура (АНС, АСП)]] ==
АНС, АСП — композитная арматура со спиралевидным поперечным рифлением, изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность и термореативных смол, выступающих в качестве связующего. Одним из основных преимуществ этого строительного материала являются малый вес и высокая прочность.
== АСПЭТ ==
Композитная арматура АСПЭТ — арматура из стеклоармированного [[Полиэтилентерефталат|полиэтилентерефталата]] с поперечным рифлением, изготавливаемая по технологии [[Пултрузия|пултрузии]] из [[Стекловолокно|стекловолокна]] и термопластичного полимера.
== Базальтопластиковая арматура (АНБ, АБП) ==
АНБ, АБП — композитная арматура с продолным рифлением, изготавливаемая из [[Базальтовое волокно|базальтового волокна]] и смолы.
Существенным отличием данного строительного материала от перечисленных выше — является высокая термо- и огнестойкость. Однако стоимость АНБ, АБП в значительной степени превышает не только арматуру из металла и АСПЭТ, но и стоимость АНС, АСП.
== Применение композитной арматуры ==
Композитная араматура применяется в промышленном и гражданском строительстве для возведения жилых, общественных и промышленных зданий, в малоэтажном и коттеджном строительстве для применения в бетонных конструкциях, для слоистой кладки стен с гибкими связями, для ремонта поверхностей железобетонных и кирпичных конструкций, а также при работах в зимнее время, когда в кладочный раствор вводятся ускорители твердения и противоморозные добавки, вызывающие коррозию стальной арматуры.
В дорожном строительстве применяется для сооружения насыпей, устройства покрытий, для элементов дорог, которые подвергаются агрессивному воздействию противогололёдных реагентов, для смешанных элементов дорог (типа «асфальтобетон — рельсы»). Также применяется для укрепления откосов дорог, в строительстве мостов (проезжая часть, ездовое полотно пролётных строений, опоры диванного типа), для берегоукрепления.
== Характеристики композитной арматуры ==
{| class="wikitable"
|-
! Характеристики !! Металлическая арматура класса А-III (А400С) ГОСТ 5781-82<ref>{{cite web|url=http://www.vega-stk.ru/gost/24-2009-10-04-15-49-14|title=ГОСТ 5781-82|archiveurl=http://www.webcitation.org/6AR82XtMu|archivedate=2012-09-05}}</ref> !! АСПЭТ — Арматура полимерная стеклоармированная ТУ BY691148143.001-2011 !! Неметаллическая композитная арматура (АСП — стеклопластиковая, АБП — базальтопластиковая)
|-
| Материал || Сталь 35ГС, 25Г2С и др. || Стеклянные волокна диаметром 13-16 [[Микрометр|микрон]], связанные термопластичным полимером || АСП — стеклянные волокна диаметром 13-16 [[Микрометр|микрон]] связанные полимером;
АБП — базальтовые волокна диаметром 10-16 [[Микрометр|микрон]] связанные полимером
|-
| Вес || По строительным нормам || В 4 раза легче металлической арматуры || Легче металлической арматуры
|-
| Временное сопротивление при растяжении, [[Мегапаскаль|МПа]] || 360 || 255 — АСПЭТ-СВ30
510 — АСПЭТ-СВ50
|| 1200 — АСП
1300 — АБП
|-
| Модуль упругости, [[Мегапаскаль|МПа]] || 200 000 || 11 000 и выше || 55 000-АСП
71 000-АБП
|-
| Относительное удлинение, % || 25 || 2,5 || 2,2-АСП и АБП
|-
| Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») || Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой || Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения || Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения
|-
| Коэффициент линейного расширения αх*10-5/°C || 13-15 || - || 9-12
|-
| Плотность, т/м³ || 7,85 || 1,4 || 1,9-АСП и АБП
|-
| Коррозионная стойкость к агрессивным средам || Корродирует с выделением продуктов ржавчины || Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона || Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона
|-
| Теплопроводность || Теплопроводна || Нетеплопроводна || Нетеплопроводна
|-
| Электропроводность || Электропроводна || Неэлектропроводна — диэлектрик || Неэлектропроводна — диэлектрик
|-
| Выпускаемые профили || 6-80 || 5-10 в перспективе до 20 || 4-12 в перспективе до 20
|-
| Длина || Стержни длиной 6-12 м || Любая длина по требованию заказчика || Любая длина по требованию заказчика
|-
| Экологичность || Экологична || Экологична — не выделяет вредных и токсичных веществ || Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ
|-
| Долговечность || По строительным нормам || - || Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет
|-
| Замена арматуры по физико-механическим свойствам
|
* 5Вр-1 проволока
* 6А-III
* 8А-III
* 10А-III
* 12А-III
* 14А-III
* 16А-III
|
* АСПЭТ-СВ30-05
* АСПЭТ-СВ30-08, АСПЭТ-СВ50-05
* АСПЭТ-СВ30-10, АСПЭТ-СВ50-08
* АСПЭТ-СВ50-10
* -
* -
* -
|
* -
* АСП-4, АБП-4
* АСП-6, АБП-6
* АСП-8, АБП-8
* АСП-8, АБП-8
* АСП-10, АБП-10
* АСП-12, АБП-12
|-
|}
== См. также ==
* [[Композитные гибкие связи]]
* [[Стеклопластик]]
* [[Арматура (железобетон)|Арматура]]
== Примечания ==
{{примечания}}
== Ссылки ==
* [http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146504 ГОСТ 5781-82]
{{rq|sources|notability|iwiki}}
[[Категория:Строительные технологии]]' |
Унифицированная разница изменений правки (edit_diff ) | '@@ -2,9 +2,9 @@
Благодаря своим физико-механическим характеристикам и техническим преимуществам композитная арматура является значимой альтернативой арматуре из металла, как обладающую сочетанием высокой прочности и [[Коррозия|коррозионной]] стойкости. Композитная арматура также применяется в виде [[композитные гибкие связи|гибких]] связей для трёхслойных кирпичных и других штучных материалов, монолитных железобетонных стен с кирпичной облицовкой.
-Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов.
+Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов. Хотя никаких испытаний или расчётов подтверждающих эту точку зрения нет.
-Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах.
+Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах, либо требуют введения в расчёт иных коэффициентов запаса прочности или вообще иных методик расчёта, так как композитная арматура изготовляется из материалов с совершенно иными физико-механическими свойствами, нежели стали и их упрощённое сравнение как минимум некорректно.
== [[Стеклопластиковая_арматура|Стеклопластиковая арматура (АНС, АСП)]] ==
АНС, АСП — композитная арматура со спиралевидным поперечным рифлением, изготавливаемая из стекловолокна, придающего прочность и термореативных смол, выступающих в качестве связующего. Одним из основных преимуществ этого строительного материала являются малый вес и высокая прочность.
' |
Новый размер страницы (new_size ) | 15608 |
Старый размер страницы (old_size ) | 14966 |
Изменение размера в правке (edit_delta ) | 642 |
Добавленные в правке строки (added_lines ) | [
0 => 'Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов. Хотя никаких испытаний или расчётов подтверждающих эту точку зрения нет.',
1 => 'Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах, либо требуют введения в расчёт иных коэффициентов запаса прочности или вообще иных методик расчёта, так как композитная арматура изготовляется из материалов с совершенно иными физико-механическими свойствами, нежели стали и их упрощённое сравнение как минимум некорректно.'
] |
Удалённые в правке строки (removed_lines ) | [
0 => 'Следует обратить особое внимание на то, что композитная арматура имеет значительно меньший модуль упругости, нежели сталь - от 30 до 78 кН/кв. мм против 200 у стали. Поэтому ее применение можно рекомендовать там, где отсутствуют значительные изгибающие и/или растягивающие нагрузки. При пропагандируемой некоторыми продавцами "равнопрочной замене" ненапряженной стальной арматуры стеклопластиком сочетание меньшего в 2-3 раза сечения и вчетверо меньшего модуля упругости означает примерно десятикратно большие прогибы и/или удлинения при равной нагрузке. В связи с меньшим контуром обволакивания равнопрочных арматурных элементов из композита, обусловливающих худшее сцепление с бетоном, чем у стального стержня, у композитной арматуры больше ширина раскрытия трещин при равных прогибах, а с учетом десятикратно больших прогибов и нормируемых значений ширины раскрытия трещин в железобетонных изделиях - раскрытие трещин при применении композитной арматуры могло бы возрасти вплоть до нарушения целостности изделия. Поэтому при замене стали стеклопластиком в конструкциях, нагруженных на изгиб и/или растяжение, расчет нового армирования по 1-му предельному состоянию (несущей способности) недопустим - необходимо рассчитывать армирование по 2-му предельному состоянию (прогибам). Следует учитывать, что именно по вышеописанной причине пониженной жесткости (больших упругих деформаций) в большинстве ненапряженных конструкций воздерживаются от применения высокопрочной стальной арматуры, имеющей еще больший, чем у композитов, выигрыш перед используемой в качестве точки отсчета стержневой по удельной прочности и удельной стоимости, - при том, что снижение жесткости относительно стальной стержневой арматуры у высокопрочной стали все же гораздо меньше, чем у композитов.',
1 => 'Кроме того, отсутствие резерва прочности (в отличие от стальной арматуры, которая по достижении номинальной нагрузки пластически деформируется с деформационным упрочнением, повышающим необходимое для ее дальнейшей деформации усилие, и при этом поглощает воздействующую на строение энергию, - композитная арматура при превышении номинальной несущей способности хрупко разрушается), хрупкое разрушение при безопасных для стального эквивалента изгибах на малом радиусе и меньшая термостойкость накладывают ограничения на применение в ответственных конструкциях и строительстве в сейсмоопасных зонах.'
] |
Все внешние ссылки, добавленные в правке (added_links ) | [] |
Все внешние ссылки в новом тексте (all_links ) | [
0 => 'http://www.vega-stk.ru/gost/24-2009-10-04-15-49-14',
1 => 'http://www.webcitation.org/6AR82XtMu',
2 => 'http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146504'
] |
Ссылки на странице до правки (old_links ) | [
0 => 'http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=146504',
1 => 'http://www.vega-stk.ru/gost/24-2009-10-04-15-49-14',
2 => 'http://www.webcitation.org/6AR82XtMu'
] |
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node ) | 0 |
Unix-время изменения (timestamp ) | 1373182500 |