Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513
#2304947

e_kuznetsov написал :
Подскажите сколько стоит / и возможно ли комбинировать с Fe ?

Комбинировать с металлической арматурой стеклопластиковуя арматуру можно.
Цены в среднем - на 20-30% дешевле металла.
При больших объемах - даже больше.
Особенно хорошо экономия видна на диаметрах от 10-12 мм и выше.
Малые диаметры могут быть несколько дороже. Издержки технологии и накладных расходов.
Подробнее можете посмотреть тут:

По нашему заказу проектной организацией подготовлен "Альбом типовых решений по применению неметаллической композитной стеклопластиковой арматуры периодического профиля". Альбом выложен не сайте ООО "КалининградСпецАрматуры" www.ksarmatura.ru . Представлены схемы армирования двух видов фундамента, плита перекрытия, перемычка , колонна.
Пользуйтесь.

Калининград написал :
Пользуйтесь.

Спасибо. Однако встретилась интересная фраза: "Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет" Интересно знать, на чем основано данное утверждение? Проводились ли ускоренные испытание на старение? Как зависят характеристики арматуры от температуры эксплуатации? Как поведет себя эта арматура при пожаре?
Спасибо.

ОАО ЦНИИС г.Москва Антропова Елена Александровна т.8-499-1897273 - сотрудник института, который разрабатывал стандарт организации по стеклопластиковой арматуре. Толковая женщина, популярно на все вопросы отвечает. В Московском НИИ ЖБ есть профессор Степанова, продолжительное время исследовала свойства композитной арматуры.
Насчет поведения при пожаре - в "Мосметрострое" проводили испытания. Документов пока нет. На словах остались довольны. Используют при строительстве Питерского метро. Думаю без соответствующих испытаний применять в таких объектах не стали бы. Как только будут документы - выложим.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Планируем тоже выложить информацию по применению стеклопластиковой арматуры. В этом сезоне будет несколько интересных объектов.
Будут фото и отчеты.

Massiv написал :
Остальные фото арматуры можно посмотреть тут:

Могу ближе к осени тоже подкинуть пару десятков фото.
Безвозмездно. :-)

Кстати, нашел интересное видео про испытание на разрыв стеклопластиковой арматуры:

Рекламу можно промотать до видео про испытания.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Ролик - специально для скептиков.
Остальные - уже применяют.
Фото скоро выложим.

Massiv написал :
Ролик - специально для скептиков.
Остальные - уже применяют.

А скептиков ролик не убедит, т.к. основным недостатком таких материалов является старение - ухудшение эксплуатационных свойств с течением времени под воздействием внешний факторов. Почему же в таком случае нигде не публикуют такие важные данные, как испытания на старение. Неужели их не проводили? Ведь строительные конструкции предполагается эксплуатировать десятки лет!
Другая проблема - Ограниченный температурный диапазон эксплуатационных температур. Как поведет себя арматура при пожаре? Таких данных, к сожалению, тоже нет.
А то, что у пластиковой арматуры будут проблемы с прочностью, никто и не ожидал - даже ракеты из них делают

Так вроде бы писали - температура до 100 градусов.
Предел.
А что будет с бетоном при сотне?
Так в чем разница?

Astron написал :
А что будет с бетоном при сотне?

Попробуйте поискать информацию о пожаре на Останкинской телебашне. Там стальные тросы вышли из строя...

Регистрация: 25.01.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1178

Калининград написал :
По нашему заказу проектной организацией подготовлен "Альбом типовых решений по применению неметаллической композитной стеклопластиковой арматуры периодического профиля". Альбом выложен не сайте ООО "КалининградСпецАрматуры" www.ksarmatura.ru . Представлены схемы армирования двух видов фундамента, плита перекрытия, перемычка , колонна.
Пользуйтесь.

Планируется Возводить 23 этажный дом. Ближ.пригород Спб. Объём,приличный интересует Возможность и стоимость доставки. Будет ли это для Нас экономически Выгодно.

Про это и писал. Что если ближе к сотне - то что металл, что стеклопластик - одинаково. Все выйдет из строя и потеряет несущие свойства.
Так что - я за стеклопластик.

Massiv написал :
Остальные фото арматуры можно посмотреть тут:

Как передать вам фото объектов уже построенных с применением стеклопластиковой арматуры?
Вес фото более 250 метров.

Astron написал :
Что если ближе к сотне - то что металл, что стеклопластик - одинаково. Все выйдет из строя и потеряет несущие свойства.

Если Вы про температуру, то 100 градусов по Цельсию для стали - это вообще ничего! Если больше 350...400, тогда может сказаться, и то не всегда и не для всех сталей. А стеклопластик и при обычных температурах стареет, а уж при повышенных - тем более.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Для скептиков: Применение стеклопластиковой полимерной композитной арматуры при строительстве быстровозводимого теплоэффективного жилья по методу несъемной опалубки. Фото с выставки (внизу страницы):

Massiv написал :
Для скептиков: Применение стеклопластиковой полимерной композитной арматуры при строительстве быстровозводимого теплоэффективного жилья по методу несъемной опалубки.

К сожалению, данные материалы не привносят ничего нового. Фразы, типа: "Применение композитной стеклопластиковой арматуры увеличивает срок службы конструкций в 2-3 раза по сравнению с применением металлической арматуры, особенно при воздействии на них агрессивных сред, в том числе содержащих хлористые соли, щелочи и кислоты" являются бездоказательными! По этому поводу красноречиво говорит запись в приведенной таблице: "Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет" Причем никаких данных о проведении ресурсных испытаний, хотя бы даже ускоренных, нет! Не говоря уже о полном отсутствии данных о поведении арматуры при повышенных температурах.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Явно они глупее нас...

Цитата:

Опыт разработки и применения неметаллической арматуры в нашей стране и за рубежом.

Интерес к неметаллической арматуре возник в середине XX столетия в связи с рядом обстоятельств. Расширилось применение армированных бетонных конструкций в ответственных сооружениях, эксплуатируемых в сильно агрессивных средах, где трудно было обеспечить коррозионную стойкость стальной арматуры. Возникла необходимость обеспечения антимагнитных и диэлектрических свойств некоторых изделий и сооружений. И, наконец, надо учитывать на перспективу ограниченность запаса руд, пригодных для удовлетворения непрерывно растущих потребностей в стали и всегда дефицитных легирующих присадках.

В качестве несущей основы разработанной высокопрочной неметаллической арматуры было сначала принято непрерывное щелочестойкое стеклянное волокно диаметром 10-15 микрон, пучок которой объединялся в монолитный стержень посредством синтетических смол (эпоксидной, эпоксифенольной, полиэфирной и др.).

В СССР (Минск, Москва, Харьков) была разработана непрерывная технология изготовления такой арматуры диаметром 6 мм из щелочестойкого стекловолокна малоциркониевого состава марки Щ-15 ЖТ, подробно исследованы ее физико-механические свойства.

Особое внимание уделялось изучению химической стойкости и долговечности стекловолокна и арматуры на ее основе в бетоне в различных агрессивных средах. Выявлена возможность получения стеклопластиковой арматуры со следующими показателями: временное сопротивление разрыву до 1500 МПа, начальный модуль упругости 50 000 МПа, плотность 1,8-2 т/м3 при весовом содержании стекловолокна 80%, рабочая диаграмма при растяжении прямолинейна вплоть до разрыва, предельные деформации к этому моменту достигают 2,5-3%, долговременная прочность арматуры в нормальных температурно-влажностных условиях составляет 65% от временного сопротивления, коэффициент линейного расширения 5,5-6,5*10-6.

Были всесторонне исследованы опытные предварительно напряженные изгибаемые элементы с такой арматурой под воздействием статических нагрузок, разработаны технологические правила по изготовлению арматуры и рекомендации по проектированию бетонных конструкций с неметаллической арматурой, намечены целесообразные области их применения.

Были разработаны экспериментальные образцы электроизолирующих траверс опор ЛЭП, изготовленные экземпляры установлены на опытных участках линий электропередачи в Белоруссии, России и Аджарии. Проведены исследования по использованию стеклопластиковой арматуры в опорах контактной сети и в напорных трубах. Стеклопластиковая арматура нашла также применение в ваннах из полимербетона в цехах электролиза на предприятиях цветной металлургии, в плитах на нескольких складах минеральных удобрений.

К сожалению, заводского производства стеклопластиковой арматуры в то время организовать не удалось.

В 70-х годах XX века неметаллическая арматура была применена в конструкциях из лёгких бетонов (ячеистых бетонов, арболита и др.), а также в фундаментах, сваях, электролизных ваннах, балках и ригелях эстакад, опорных конструкциях конденсаторных батарей, плитах крепления откосов, без изоляторных траверсах и других конструкциях.

В 1976 г. построены два надвижных склада в районах г. Рогачев и г. Червень. Несущие наклонные элементы верхнего пояса арок армированы четырьмя предварительно напряжёнными стеклопластиковыми стержнями диаметром 6мм. Стержни расположены в двух пазах сечением 10х18 мм, выбранных в нижней пластине элементов. Приопорные участки элементов (в коньковом и опорных узлах) усилены деревянными накладками из досок толщиной 20 мм.

Экономия древесины в несущих армированных элементах составила 22% , на 9% была снижена стоимость, масса конструкций уменьшена на 20%. Стоимость сооружения по сравнению с существующими типовыми решениями складов такой же емкости снизилась в 1,7 раза.

На кислотной станции Светлогорского комбината искусственного волокна перекрытия над технологическими галереями выполнены из полимербетона ФАМ со стеклопластиковой арматурой. Плиты армировали стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм с предварительным напряжением ребёр и плиты в поперечном направлении. Распределительная арматура полки выполнена без предварительного напряжения. Экономический эффект в результате снижения приведенных затрать на 1 м2 перекрытия составил 57,95 руб.

В 1969 г. ИСиА Госстроя БССР совместно с ГПИ «Сельэнергопроект» (г. Москва) разработаны и исследованы электроизолирующие траверсы для ЛЭП-10 кВ и ЛЭП-35 кВ. В 1970г. в районе Костромы сдан в эксплуатацию опытный участок ЛЭП-10 кВ со стеклопласт-бетонными траверсами.

В 1972 г. в районе Ставрополя сдан в эксплуатацию опытный участок ЛЭП-35 кВ с электроизолирующими стеклопластбетонными траверсами. Конструкция траверса состояла из трёх предварительно напряжённых стеклопластбетонных элементов (лучей), соединённых болтами на стальной пластине, которая хомутами закреплялась на вершине железобетонной опоры.

В 1975 г. в Гродно и Солигорске сданы в эксплуатацию два опытных участка ЛЭП-10 кВ с траверсами из стеклопластбетона. Конструкция траверсы сборная, трёхлучевая, состоит из двух прямолинейных предварительно напряжённых стеклопластбетонных элементов: горизонтального, на котором расположены два провода, и вертикального на вершине которого крепится третий провод. Сборная траверса основанием вертикального элемента присоединена к железобетонной опоре ЛЭП с применением стальных хомутов. Траверсы изготовлены из электроизолирующего бетона. Арматура – четыре стержня диаметром 6 мм в каждом элементе.

В 1979 г. в районе г. Батуми сданы в эксплуатацию два опытных участка опор ЛЭП на 0,4 и 10 кВт с траверсами из бетонополимера, армированного стеклопластиковой арматурой диаметром 6 мм.

На Усть-Каменогорском комбинате цветной металлургии освоено производство предварительно напряжённых электролизных ванн из ФАМ полимербетона, армированного стеклопластиковыми стержнями диаметром 6 мм. Размерами ванны в плане 1080х2300 мм, высота 1650 мм, толщина стенки 100 мм. Стенки и днище армированы двойной симметричной арматурой с шагами стержней 200 мм. Экономический эффект на одну ванну без учёта затрат, связанных с остановкой производства при замене железобетонных ванн, - 1015, 5 руб.

В 1975 г. по проекту кафедры «Мосты и тоннели» Хабаровского политехнического института закончено строительство первого в мире клееного деревянного моста длиной 9 м, балки которого с поперечным сечением 20х60 см изготовлены из древесины ели и армированы четырьмя предварительно напряжёнными пучками из четырёх стеклопластиковых стержней диаметром 4 мм.

Второй мост в СССР со стеклопластиковой арматурой построен в 1981 г. в Приморском крае через р. Шкотовка. Пролётное строение моста состоит из шести металлических двутавров №45, предварительно напряженных затяжками из 12 стеклопластиковых стержней диаметром 6 мм. Балки объединены монолитной железобетонной плитой проезжей части. Пролетное строение имеет длину 12 м, габариты проезжей части и тротуаров – Г8+2х1 м, расчётные нагрузки Н-30, НК-80.

В Хабаровском крае мост с применением стеклопластиковой арматуры построен в 1989 г. В поперечном сечении пролётного строения длиной 15 м установлено 5 ребристых без уширения в нижней зоне балок. Армирование балок пролётного строения моста было принято комбинированным: создание начальные напряжений в них осуществлялось четырьмя пучками по 24 стеклопластиковых стержня диаметром 6 мм в каждом и одним типовым пучком из стальных проволок. Армирование балок не напрягаемой арматурой классов А-I и А-II было оставлено без изменений.

Историческое развитие применения композитной арматуры за рубежом.
(по материалам Института Бетона США)

Историю разработки арматуры из FRP можно проследить до начала широкого использования композитов после 2 мировой войны. В аэрокосмической промышленности были широко признаны преимущества высокой прочности и легкости композитных материалов, а во время холодной войны достижения в аэрокосмической и оборонной промышленности привели к еще более широкому использованию композитов. Далее, в условиях быстро развивающейся экономики, США требовались недорогие материалы, отвечающие потребительскому спросу. Получение соосно-ориентированного волокнистого пластика стало быстрым и экономичным методом формирования деталей с постоянным профилем сечения, а композитные пластики, изготовленные из непрерывного волокна, использовали для изготовления клюшек для игры в гольф и удочек. Однако, только в 60-годах, эти материалы стали серьезно рассматривать при производстве арматуры железобетона.

Распространение Федеральных систем скоростных автострад в 50-х годах обострило нужду в проведении их круглогодичного техобслуживания. Широкое распространение получило применение солей для удаления льда на автодорожных мостах. В результате, главной заботой стало использование стальной арматуры в таких конструкциях, а также в конструкциях, находящихся под длительным коррозийным действием морской соли. Было проведено исследование различных защитных покрытий, включая цинковые покрытия, покрытия с электростатическим напылением, полимербетоны, эпоксидные покрытия, а также арматуру из стеклопластика (ACI 440R). Из всего вышеперечисленного, стальная арматура с эпоксидным покрытием оказалось лучшим решением, и стала применяться в агрессивных коррозионных условиях. Использование арматуры из FRP не считалось эффективным решением по причине высокой стоимости и не имело коммерческого распространения до конца 70-х годов. В 1983 году был основан первый проект Министерством транспорта США «Применение технологии композитных материалов в проектировании и постройке мостов» (Plecnik and Ahmad 1988).

Корпорация Marshall-Vega Inc. вела изначальную разработку арматуры из стеклопластика в США. Изначально, арматура из стеклопластика считалась эффективной альтернативой стальной для полимербетона ввиду несовместимости с характеристиками температурного расширения между полимербетоном и сталью. В конец 70-х годов, корпорация International Grating Inc. вышла на североамериканский рынок арматуры из FRP. Marshall-Vega и International Grating занимались исследованием и разработкой арматуры из FRP до 80-х.

Стержни из стеклопластика использовали при постройке настила моста Crowchild в регионе Калгари штата Альберта в Канаде в 1997 году.

В 80-х на рынке возник спрос на неметаллическую арматуру для специфической передовой технологии. Наибольший спрос на электроизолирующую арматуру был для медицинского оборудования магнитной резонансной томографии. Арматура из FRP стала стандартом для конструкций такого типа. Иное применение арматуры FRP стало более известным и востребованным, особенно в конструкциях волноломов, основаниях реакторов электроподстанций, взлётно-посадочных полос и лабораторий электроники (Brown and Bartholomew 1996).

В 70-х в США стали нарастать проблемы, связанные с ухудшением состояния мостов ввиду коррозии, вызванной действием хлорид-ионов, воздействие которых на стальную арматуру привело к быстрому к старению мостов. (Boyle and Karbhari 1994). Кроме того, выявление коррозии в широко распространенной арматуре с эпоксидным покрытием повысило интерес к альтернативным методам, позволяющим избежать ее. И снова арматуру из FRP стали считать основным решением проблем коррозии мостовых настилов и других конструкций (Benmokrane et al. 1996).

История использования неметалической арматуры за рубежом.

Вплоть до середины 90-х годов в Японии наиболее широко использовалась арматуры из FRP, уже тогда в стране насчитывалось более 100 коммерческих проектов с ее применением. Детальная информация по проектированию с FRP были включены в «Рекомендации по проектированию и постройке» JSCE (1997).В Азии, недавно, Китай стал крупнейшим потребителем композитной арматуры, используя ее в новых конструкциях, начиная от мостовых настилов до проведения подземных работ (Ye et al. 2003).

Стеклопластиковая арматура использовалась при постройке винного завода в Британской Колумбии в 1998 году.
Использование арматуры из FRP в Европе началось в Германии, при постройке автодорожного моста из преднапряженного FRP в 1986 году (Meier 1992). После постройки моста в Европе были запущены программы по исследованию и использованию арматуры из FRP. В рамках европейского проекта BRITE/EURAM Project, “Элементы из волоконных композитов и технология применения неметаллической арматуры» с 1991 по 1996 годы были проведены испытания и анализ материалов из FRP (Taerwe 1997). Позднее, компания EUROCRETE возглавила европейскую программу исследований и демонстрационных проектов.

Канадские гражданские инженеры разработали положения по применению для арматуры из FRP для Канадского свода норм проектирования автодорожных мостов и построили серию демонстрационных проектов. При постройке моста Headingley в Манитобе была использована арматура из CFRP и GFRP (Rizkalla 1997). Кроме того, при постройке моста на Kent County Road No. 10 была использована арматура из CFRP для армирования зон отрицательного момента (Tadros et al. 1998). При постройке моста Joffre Bridge через реку Сен-Франсуа, расположенном в Шербруке, Квебек, была использована арматура из CFRP на напорных плитах, а также арматура из GFRP на дорожном заграждении и тротуаре. Мост, который был открыт для проезда в декабре 1997, был оснащен волоконно-оптическими датчикими, интегрированными в структуру арматуры из FRP для дистанционного контроля деформаций (Benmokrane et al. 2004). Канада остается лидером в применении арматуры из FRP при постройке мостового настила (Benmokrane et al. 2004).

В США, широкое использование арматуры из FRP было зафиксировано ранее (ACI 440R). Использование арматуры из GFRP при постройке пристроек больничной палаты для магнитной резонансной томографии становится повсеместным. Также композитная арматура стала стандартным решением в таких отраслях индустрии как портовые сооружения, верхняя сетка арматуры для мостовых настилов, различные заводские армированные бетонные изделия, орнаментный и архитектурный бетон. Некоторые крупнейшие проекты включают в себя здание Gonda Building клиники Майо в городе Рочестер штата Миннесота, Национальный институт здравоохранения в городе Бетесда штата Мэриленд – для магнитной резонансной томографии, мост в городе Поттер Каунти штата Техас, а также мост в городе Беттендорф штата Айова, для армирования настила (Nanni 2001).

Арматура из GFRP была использована при проведении тоннельных работ для бетонной стены, которую требовалось строить вслед за тоннелепроходческой машиной, и далее получила широкое применение при постройке множества крупнейших метрополитеном мира, включая Азию (например, Бангкок, Гонгконг и Нью-Дели) и Европу (например, Лондон и Берлин).

Мы то умные. На форуме посты пишем.

Без обид, конечно!

Massiv написал :
Явно они глупее нас...

Как много буков ни о чем...

Massiv написал :
Особое внимание уделялось изучению химической стойкости и долговечности стекловолокна и арматуры на ее основе в бетоне в различных агрессивных средах.

О химической стойкости во всех таблицах со свойствами все уши прожужжали... А вот где данные об испытаниях на долговечность?

Massiv написал :
В 70-х годах XX века неметаллическая арматура была применена

Massiv написал :
В 1976 г. построены

Massiv написал :
В 1970г. в районе Костромы сдан в эксплуатацию опытный участок ЛЭП-10 кВ со стеклопласт-бетонными траверсами.

Ну, и какие выводы? Кто нибудь исследовал те конструкции? Кто нибудь проводил прочностные испытания после стольких лет эксплуатации? И вообще, эксплуатируются ли эти конструкции сейчас? Представленный многобуквенный опус на эти простые вопросы ответов не дает!

Massiv написал :
Мы то умные. На форуме посты пишем.

А то!

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Опус был просто процетирован.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Astron написал :

Astron написал :
передать вам фото объектов уже построенных с применением стеклопластиковой арматуры?

Благодарю за информацию!
После сортировки - обязательно разместим.

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

В этот строительный сезон просто бум на стеклопластиковую арматуру. Значит - не так уж она и сомнительна.

Astron написал :
Что если ближе к сотне - то что металл, что стеклопластик - одинаково

оказывается сталь тоже при 100 градусах размягчается - не знал...

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Размещены результаты испытаний стеклопластиковой полимерной композитной арматуры (Акты и результаты испытания на растяжение, изгиб, срез) Подробнее:

Astron написал :
Работать удобно. Дешевле стали. Долговечнее.

то то я гляжу все жби заводики"только полимеры и используют"
они денег на ветер не бросают

Регистрация: 10.12.2008 Саранск Сообщений: 513

Для перехода на полимеры массово нет всего одного документика: ГОСТ.
Где бы было прописано "равнопрочная замена металлической на стеклопластиковую".

И кроме этого, стеклопластиковую арматуру нельзя сделать преднатяженной, как стальную А800.

Вообще идет речь о замене А-3 на АКС.

Massiv написал :
Размещены результаты испытаний стеклопластиковой полимерной композитной арматуры (Акты и результаты испытания на растяжение, изгиб, срез)

И что нового мы узнаем? Что стеклопластик по удельной прочности превосходит черный металл? Это и так известно, что испытания и подтвердили. А вот, почему-то не заостряется внимание, что у стеклопластика на порядок меньшая пластичность, чем у металла. И опять же: сколько времени уже прошло, но нет никаких данных про испытания на долговечность. Нет никаких данных про поведения плит со стеклопластиковой арматурой при пожаре. По-моему, это просто тупо рекламная тема, типа "ах какой у меня хороший самый-лучший-товар". Вам задают вопросы, а Вы вместо ответов опять талдычите одно и то же...

всю тему не читал, может в ней и было...

можно получить данные по температурным коэффициентам расширения для материалов бетон; железо (для арматуры); и вот на это стекловолокно. (для волокна по трем осям.)

если было в теме - дайте пожалуйста ссылку.

Massiv хотелось бы узнать как в расчетах конструкций по второй группе предельных состояний учитывается пониженый в раз 5 модуль упругости, и как это дело укладывается в нормативы по ширине раскрытия трещин

товарищ Massiv, если не трудно укажите организации, которые получили сертификаты на применение такой арматуры в несущих бетонных конструкциях (колонны, плиты перекрытия)

товарищ Massiv, Вы не с Ижевска случайно?))