Файл: Митрофанов, Е. Н. Армоцемент.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 72

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

и лишь прочность на растяжение при изгибе несколько умень­ шилась.

Установлено также, что при постоянном расходе цемента под­ бор зернового состава песка повышает плотность бетона в среднем на 0,05, что значительно уменьшает его водопоглощение (на 18— 20%) и скорость карбонизации поверхностного слоя (на 35—55%). Все это особенно важно для защиты остальных сеток от коррозии. При переходе от мелких песков к оптимальным снижается усадка и повышается морозостойкость бетона.

Таким образом, правильно выбранный состав песка дает зна­ чительный технико-экономический эффект при производстве армо­ цементных конструкций.

Проблема снижения расхода цемента при приготовлении мелко­ зернистых бетонов до сих пор остается актуальной. Возможны различные пути ее разрешения. Так, не исключается применение бетонов автоклавного твердения для изготовления элементов сбор­

ных

армоцементных конструкций. При этом расход цемента на

1 м3

бетона будет составлять в среднем 350 кг. Эффективен также

частичный помол песка, обычно в пределах 20—30% от общего объема заполнителей.

Имеются

предложения [93, 94]

о модификации

мелкозерни­

стого

бетона

путем его

пропитки

мономером метилметакрилата

и т. д.

 

 

 

 

 

В

1971 г. Н И И Ж Б

проведено

координационное

совещание

по проблеме «Мелкозернистые бетоны», на котором были обсуж­ дены вопросы, касающиеся расширения области применения та­ ких бетонов, намечены дальнейшие пути исследований. Отмечено также, что поризация мелкозернистых бетонов — перспективное направление, обеспечивающее решение задачи по снижению рас­ хода цемента и уменьшению веса конструкций.

Арматура

Тканые стальные сетки (ГОСТ 3826—47), выпускавшиеся ра­ нее промышленностью, предназначались отнюдь не для армирова­ ния конструкций, что и нашло отражение в регламентируемых ГОСТ допусках прочностных и геометрических параметров. В ра­ ботах [69, 50, 52, 85 и др.] достаточно убедительно выявлены пре­ имущества и недостатки тканых сеток, внесены предложения о целесообразности выпуска сварных сеток и об улучшении ка­ чества тканых.

Ниже рассматриваются общие вопросы, касающиеся сорта­ мента арматуры, выбора расчетных и нормативных сопротивле­ ний для тканых и сварных сеток, а также их деформативности

ивлияния ее на работу армоцемента.

Вкачестве арматуры для армоцементных конструкций приме­ няется стальная сетка с ячейками размером от 5 до 12 мм из про­ волоки диаметром до 1,2 мм, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 12184—66..

16


Специальные сетки выбираются по Техническим условиям на сетки тканые гладкие из низкоуглеродистой проволоки для арми-

СТУ-62

рования армоцементных конструкций ——— 167—63 и по Тех­ ническим условиям на сварные проволочные сетки для армиро­

вания армоцементных конструкций ВТУ 6—63.

Проект новых Технических условий ЧМТУ-4-49—67 разработан СибЗНИИЭП (Г. С. Родовым и В. М. Савойским) совместно с Сол­ нечногорским заводом стальной проволоки и металлических сит имени И. И. Лепсе (К. В. Черновским, И. А. Леоновым и А. И. Бассом). Они согласованы с Научно-исследовательским институ­ том метизной промышленности (НИИ метиз) и утверждены Мини­ стерством черной металлургии СССР. Эти технические условия распространяются на металлические проволочные сварные сетки с прямоугольными и квадратными ячейками, предназначенные для армирования армоцементных конструкций.

Сетка изготавливается из низкоуглеродистой термически обра­ ботанной проволоки (ГОСТ 3282—46) диаметром 0,7 мм с допус­ каемым отклонением —0,05 мм. Предел прочности при растяже­

нии такой проволоки до сварки

сетки должен быть не менее

30 кГ/мм2

и не более 50 кГ/мм2.

Сетка изготавливается в рулонах

шириной

1600 мм. Длина полотна сетки в рулоне

(в одном куске)

должна

быть не менее 40 пог. м.

 

 

 

 

 

Сварная сетка, по ЧМТУ-4-49—67,

обладает

 

высокой однород­

ностью и повышенным пределом прочности при растяжении.

Технические условия на тканые гладкие сетки из низкоуглеро­

дистой проволоки

для армирования

армоцементных

конструкций

(ЧМТУ-4-297—69)

разработаны

СибЗНИИЭП

(Г. С. Родовым и

В. М. Савойским)

совместно с Магнитогорским

метизно-металлур­

гическим заводом

(В. Н. Гутниковым, Р. Р. Урусовым

и И. 3. Ле-

щинским).

Они согласованы с НИИ метиз и утверждены Мини-

 

 

 

 

 

 

 

СТУ-62

стерством черной

металлургии

СССР взамен

——— 167—63.

Данные Технические условия распространяются на направлен­ ные и равнопрочные проволочные тканые гладкие сетки, представ­ ляющие собой проволочную ткань простого переплетения с ква­ дратными и прямоугольными ячейками. Необходимость подобной дифференциации сеток вполне оправдана, так как большое коли­ чество армоцементных конструкций работает в условиях плоского напряженного состояния с преобладающим значением одного из двух главных напряжений, и, очевидно, более экономично для их

армирования применять направленные сетки.

 

Сетки изготавливаются

из стальной

низкоуглеродистой про­

волоки (ГОСТ

3282—46) диаметром 0,7

и 1 мм. В зависимости

от термической

обработки проволоки сетки делятся на три группы:

г р у п п а

А — сетки из

термически обработанной

проволоки;

г р у п п а

Б — сетки из термически не обработанной

проволоки;

г р у п п а В — сетки, основа которых состоит ид тсвмпчоепн

по —

обработанной проволоки, уток — из термически об

)а$Ш$$Щ£™^ая

,

библиотека

Q C C P

З а к аз № 1703

|

о и о - « п п


Предел прочности при растяжении

отожженной проволоки дол­

жен быть не менее 33 кГ/ммг и не более 42 кГ/мм2,

для термически

не обработанной проволоки — не менее 65 кГ/мм2.

 

 

Отклонения диаметра

проволоки для групп А, Б и В соответ­

ственно устанавливаются:

 

 

 

 

для проволоки диаметром 0,7 мм— 0,08 мм;

 

 

для проволоки диаметром 1 мм — 0,12 мм.

 

 

Разработаны также ЧМТУ-296—67 на сетки

тканые

из высо­

копрочной проволоки с

пределом

прочности

стали

не менее

150 кГ/мм2.

 

 

 

 

Характеристика сеток приведена в табл. 4.

 

 

Т А Б Л И Ц А 4

В и д сеток

Размер ячейки, мм

Диаметр прово­ локи, мм

Площадь попереч­

 

и

н

ного сечения

 

на 1 лог. м

сетки,

 

 

 

 

и

 

 

при

одном

"аг

по

 

с л о е

сетки на

 

по у т к у

1 см толщины

 

основе

 

элемента

 

 

 

Тканая

сетка по

6X6

0,7

0,58

0,58

0,66

0,58

0,9

ЧМТУ-4-297—69

6Х 12

0,7

0,58

0,30

0,56

0,58

0,7

 

 

10X10

1,0

0,71

0,71

0,57

0,71

1,2

 

 

10X20

1,0

0,72

0,37

0,44

0,71

0,86

Сварная

проволоч­

12Х 12

0,7

0,31

0,31

0,35

0,31

0,48

ная сетка

по

12X25

0,7

0,31

0,15

0,27

0,31

0,36

ЧМТУ-4-49—67

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемый СН 366—67 сортамент стальных сеток по ГОСТ 12184—66 проверен на практике и получил положительную оценку. При исследовании физико-механических свойств армоцемента ис­ пользовались также тканые сетки с ячейками 3,2—5 мм, но из-за трудности укладки бетонной смеси в матрицы с большим количе­ ством сеток с ячейками указанных размеров широкого распростра­ нения они не получили. Стержневая арматура, сетки и каркасы принимаются, как для обычных и • предварительно напряженных железобетонных конструкций, по СНиП II-B.4—62 и СНиП П-В. 1—62, а закладные детали — по СНиП П-В. 12—62. Стержневую арматуру рекомендуется принимать в основном для комбиниро­ ванных конструкций, диаметром не более 8 мм.

Сортамент стальных тканых сеток согласно проекту новых Тех­ нических условий ЧМТУ-4-297—69 включает четыре разновидности сеток: две с ячейками 6X6 и 6X12 мм при диаметре проволоки 0,7 мм и две с ячейками 10X10 и 10X20 мм при диаметре про­ волоки 1 мм. Указанный сортамент устанавливается для всех трех групп стальных тканых сеток независимо от вида термической об­ работки пизкоуглеродистой проволоки.

18


Условное обозначение сетки с номинальными размерами сто­

рон ячейки в свету

6x12 мм из термически обработанной

(отож­

женной) проволоки

диаметром 0,7 мм: сетка 6x12—0,7, группа А

и т. д. На сварные

проволочные

сетки, по ЧМТУ-4-49—67,

установ­

лены две разновидности сеток:

12x12 и 12x25 мм с диаметром

проволоки 0,7 мм. Нам представляется, что этот тип сеток ие оп­

тимален и выходит за границы

рекомендаций СН

366—67 как

по диаметру, так и по размерам

ячеек. Очевидно, в

дальнейшем

сортамент сварных сеток надо расширить по аналогии с ЧМТУ-4-

297—69.

Уместно

заметить,

что стоимость тканых

сеток (42 коп/м2)

н сварных

(57 коп/м2)

из проволок диаметром 0,7 мм значительно

дороже, чем каркаса

из проволоки диаметром

6 и 8 мм; это яв­

ляется явным несоответствием, сдерживающим массовое приме­ нение армоцементных конструкций.

Прочностные и деформативные характеристики стальных сеток

Стальная сетка является достаточно сложным конструктивным элементом, а потому при расчете к ней должны предъявляться особые требования. Действительно, до начала изготовления сетки проволока обычно имеет ярко выраженную площадку текучести, которая не обнаруживается в дальнейшем, величина относитель­ ного удлинения уменьшается, проволока упрочняется на 5—7%. Модуль упругости ее значительно выше модуля упругости тка­ ной сетки.

Прочность сетки всегда меньше суммарной прочности прово­

лок, входящих

в нее. На прочностных

показателях сварных

сеток

сказывается также качество сварки.

Длина измерительной

базы

проволоки и число проволок в пакете

оказывают влияние на мо­

дуль деформации проволоки и пакета сеток.

 

 

Не касаясь

специальных вопросов

методики

испытаний

прово­

локи и сеток,

следует указать, что основными

коэффициентами,

с помощью которых учитываются особенности

работы проволоки

в сетке, а также изменчивость механических свойств стали, яв­

ляются к о э ф

ф и ц и е н т ы у с л о в и й р а б от ы

тс и о д н о ­

р о д н о с т и ^

(табл. 5).

 

В табл. 5 приведены данные о прочностных и

деформативных

характеристиках стальных тканых и сварных сеток, изготовлен­ ных по новым Техническим условиям. Стальные сетки, специ­ ально разработанные для армирования конструкций, имеют луч­ шие показатели по прочности и стабильности их работы, что позво­ лило повысить расчетное сопротивление тканых сеток на растяже­ ние до Яс = 2800 кГ/см2, а сварных — д о 3200 кГ/см2.

Оценить преимущества и недостатки новых типов стальных се­ ток лишь по прочностным и деформативным их характеристикам невозможно, ибо в этом отношении технологический фактор иг­ рает исключительно важную.роль. Очевидно, тканые сетки; изго­ товленные-из термически не обработанной проволоки, а также

2*

19