Просмотр отдельных изменений

Фильтры правок (обсуждение) — это автоматизированный механизм проверок правок участников.
(Список | Последние изменения фильтров | Изучение правок | Журнал срабатываний)
Перейти к навигации Перейти к поиску

Эта страница позволяет вам проверить переменные, сгенерированные фильтром злоупотреблений, на предмет отдельного изменения.

Переменные, созданные для этого изменения

ПеременнаяЗначение
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.' ]
Была ли правка сделана через выходной узел сети Tor (tor_exit_node)
0
Unix-время изменения (timestamp)
1373182500