Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Класс | Ат800 |
|---|---|
| Диаметр | 10 мм |
| Поверхность | рифленая |
| Длина | 6.7 м |
| Покрытие | Нет |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 10884-94 |
| Марка материала | Нет |
| Лидер спроса | Нет |
| Материал | стальная |
| Единица измерения | тонна |
Подробности
Арматура Ат800 - это стальная арматура специального назначения, соответствующей требованиям ГОСТ 10884-94. Диаметр арматуры составляет 10 мм. У арматуры рифленая поверхность, что повышает ее прочность и улучшает сцепление с бетоном. Цена за тонну арматуры Ат800 10 мм составляет 37170 рублей.
Основные преимущества и особенности Арматура Ат800 10 мм ГОСТ 10884-94 6.7 м:
- Высокая прочность: марка стали , используемая при изготовлении арматуры, характеризуется высокой прочностью, что позволяет использовать ее в самых различных строительных конструкциях.
- Улучшенное сцепление с бетоном:рифленая, поверхность арматуры повышает ее сцепление с бетоном, что обеспечивает дополнительную прочность конструкций.
- Универсальность: Арматура Ат800 10 мм ГОСТ 10884-94 6.7 м может использоваться в различных строительных проектах, в том числе при строительстве жилых, промышленных и общественных зданий, а также в инженерных сооружениях.
Арматура Ат800 10 мм хорошо переносит нагрузки, что обеспечивает ее долгую службу.
Арматура Ат800 10 мм является оптимальным выбором для строительства качественных и надежных конструкций.
Часто задаваемые вопросы
Стеклопластиковую арматуру можно гнуть при определенных условиях. Гибкая стеклопластиковая арматура обычно имеет специальное покрытие, которое делает ее более гибкой и устойчивой к повреждениям при изгибе. Однако, при изгибе следует учитывать несколько факторов, таких как радиус изгиба, угол изгиба, количество слоев арматуры и состояние поверхности. Если радиус изгиба слишком маленький или угол изгиба слишком острый, то это может привести к разрушению материала. Кроме того, следует обращать внимание на качество поверхности арматуры, так как дефекты и повреждения могут снизить ее прочность и устойчивость к повреждениям при гибке. В целом, гибкая стеклопластиковая арматура может быть использована в конструкциях, где требуется изгиб, но при этом следует учитывать ее особенности и соблюдать соответствующие технологические рекомендации.
Стеклопластиковая арматура и композитная арматура отличаются материалами, используемыми для их производства. Стеклопластиковая арматура состоит из стекловолокна, пропитанного смолой на основе полиэфиров, полиэфир-винилэфиров или эпоксидной смолы. Композитная арматура, в свою очередь, может быть изготовлена из различных типов волокон, таких как углеродное, стекловолокно или арамидное, пропитанных эпоксидной, полиэфирной или другой смолой.
Одним из ключевых отличий между стеклопластиковой арматурой и композитной арматурой является их применение. Стеклопластиковая арматура обычно используется в бетонных конструкциях, чтобы увеличить их прочность и устойчивость к коррозии, а композитная арматура может использоваться в широком спектре промышленных приложений, включая авиационную и автомобильную промышленность, а также в производстве спортивных товаров и других изделий, где требуется легкость и высокая прочность.
Обозначение арматуры обычно состоит из букв, которые обозначают метод изготовления, и цифр, которые указывают на предел текучести. "А" значит горячекатаная или холоднокатаная, "Ат" - термоупрочненная арматура, "В" - холоднодеформированная. Цифры от 240 до 1000 позволяют понять какую нагрузку выдержит арматура:
1. А240 используется для усиления бетонных конструкций в небольших зданиях, фундаментах и т.д.
2. А400 применяется для усиления фундаментов, колонн, балок, стен и других элементов, которые не подвержены значительным динамическим нагрузкам.
3. А500 используется для усиления бетонных конструкций в зданиях, мостах, дорогах и других объектах, подверженных динамическим нагрузкам.
4. А600 применяется в более сложных условиях эксплуатации, например, в магистральных мостах или аэропортах.
5. В500 имеет повышенную адгезию к бетону, что позволяет использовать ее в более сложных конструкциях.
6. В600 - имеет высокую устойчивость к коррозии и используется для усиления бетонных конструкций в условиях агрессивной среды.
Расчет арматуры зависит от типа конструкции, нагрузок и проектных условий. Однако, обычно, для расчета арматуры используют следующие шаги:
1. Определение нагрузок на конструкцию и ее размеров. Нагрузки могут включать в себя давление, сжатие, растяжение, изгиб, кручение и т.д.
2. Определение типа арматуры и ее класса прочности. Для этого необходимо учитывать условия эксплуатации конструкции и требования нормативных документов.
3. Расчет количества арматуры. Для этого необходимо использовать формулы, которые учитывают нагрузки на конструкцию и свойства материала арматуры.
4. Определение длины и диаметра арматуры. Для этого необходимо учитывать условия строительства и возможности поставки и обработки материала.
5. Размещение арматуры в конструкции. Для этого необходимо учитывать требования к расстоянию между стержнями, узлов и соединений.
6. Контроль качества арматуры и ее монтажа. Важно следить за соответствием материала арматуры требованиям нормативных документов и качеству ее монтажа, чтобы обеспечить безопасность и надежность конструкции.
Стеклопластиковую арматуру можно связывать различными материалами в зависимости от типа конструкции и условий эксплуатации. Например, для связывания стеклопластиковой арматуры в бетонных конструкциях используются особые бетонные смеси, в которые добавляются специальные компоненты для обеспечения сцепления с арматурой. Также для связывания стеклопластиковой арматуры могут использоваться клеевые составы, например, на основе эпоксидной смолы, которые обладают высокой прочностью и адгезией к различным материалам. В некоторых случаях для связывания стеклопластиковой арматуры с другими конструкционными элементами могут применяться металлические фитинги или соединительные элементы. При выборе материала для связывания стеклопластиковой арматуры необходимо учитывать требования проекта и конструкционных норм, а также учитывать условия эксплуатации и взаимодействие с другими материалами.


