русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Заготовка и установка арматуры


Дата добавления: 2013-12-24; просмотров: 2049; Нарушение авторских прав


Опалубочные работы

Опалубка — форма, в которую укладывается бетонная смесь при возведении бетонных и железобетонных сооружений. Кон­струкция опалубки с ее креплениями должна гарантировать не­обходимую точность размеров будущего сооружения, а также неизменяемость под действием веса уложенной бетонной смеси до ее отвердения.

По типу конструкций опалубки подразделяются на стационар­ные, разборнопереставные, подвесные, катучие, скользящие и опалубку-облицовку (рис. 9). По применяемым материалам опалубки бывают деревянные, металлические и железобетонные. Наи­более широко применяется простая по конструкции разборнопереставная щитовая опалубка. Пользуясь набором щитов разных размеров, можно собирать опалубки для разнообразных бетонных и железобетонных конструкций. Щиты используются многократ­но до полного износа. Деревянные щиты изготавливаются из до­сок толщиной 3 см. При ручной установке щитов их масса не дол­жна превышать 100 кг и площадь не более 2 м2.

Металлическая опалубка может выполняться как разборно-переставная, так и в виде облицовки, остающейся вместе с бетоном в сооружении. Кар­кас щита изготовляется из уголков, к которым привари­вается обшивка из листовой стали.

Для уменьшения сцепления опалубки с бетоном лицевую по­верхность установленной опалубки рекомендуется покрывать смаз­кой — известковым молоком, водным раствором жирной глины, отработанными минеральными маслами. Обшивку опалубки нуж­но смазывать до установки арматуры. Точность установки опалуб­ки проверяется с учетом допускаемых отклонений от номинальных размеров, величина которых приведена в технических условиях на производство и приемку работ (для различных конструкций колеб­лется в пределах 3...25 мм).

Металлическая опалубка-облицовка применяется для защиты бетонной поверхности стальной оболочкой от агрессивного влия­ния наружной среды или разрушительного действия больших ско­ростей протекающей воды. Опалубка-облицовка снабжается анке­рами для сцепления металлической облицовки с бетоном.



Железобетонная опалубка-облицовка применяется в гидротех­ническом строительстве и строительстве массивных бетонных со­оружений (опоры мостов, подпорные стены и набережные, мас­сивные фундаменты).

 

Для изготовления арматуры железобетонных конструкций при­меняется круглая арматурная сталь, горячекатаная сталь периодического профиля и холодноплющенная сталь периодического профиля, пряди и канаты (рис. 10). Реже употребляется квадрат­ная и полосовая сталь из фасонных прокатных профилей. Арматур­ная сталь диаметром до 12 мм относится к категории легкой армату­ры и поступает в мотках (бухтах), арматура диаметром свыше 12 мм поставляется в прутках и считается тяжелой арматурой. Уголки, швеллеры, двутавры используются как жесткая арматура. Приме­няются следующие виды арматуры:

— гибкая арматура, которую собирают и вяжут на месте в опа­лубке из отдельных стержней,

— арматурные каркасы и сетки,

- предварительно напряженная арматура.

По назначению арматура в железобетонных конструкциях раз­деляется на рабочую, распределительную, монтажную и хомуты. Рабочая арматура воспринимает нагрузки внешние и от соб­ственной массы конструкции. Распределительная арматура обес­печивает совместную работу всего арматурного каркаса путем распределения нагрузок между стержнями рабочей арматуры. Распределительная арматура соединяется с рабочей при помощи сварки или проволочной скрутки, в результате чего образуется сетка или каркас.

Монтажная арматура служит для сборки каркаса и сохранения точного положения рабочей арматуры и хомутов при бетонирова­нии.

Хомуты предназначены для восприятия косых напряжений и связывания рабочей арматуры в пространственные каркасы.

Для закрепления арматуры в бетоне концы гладких арматурных стержней делают загнутыми в виде крюков, в стержнях периоди­ческого профиля крюки не отгибают.

Для изготовления арматуры железобетонных конструкций при­меняются следующие сорта стали:

— горячекатаная периодического профиля диаметром 6...90 мм,

— холоднотянутая проволока для сварных сеток и каркасов, хо­мутов и монтажной арматуры диаметром 3...8 мм,

— прокат круглого сечения, подвергнутый силовой калибровке, диаметром 5...22 мм.

Основным способом соединения арматурных стержней являет­ся электросварка, с помощью которой изготавливаются сварные арматурные элементы — сетки, пакеты, плоские и пространствен­ные каркасы. При отсутствии электросварки можно арматурные стержни в сетках и каркасах связывать мягкой малоугле­родистой вязальной проволокой. Сращивание стержней можно выполнять внахлестку, соединяя их скрутками из вязальной прово­локи в трех местах.

Процесс заготовки арматуры состоит из правки, сортировки, резки, гнутья и сборки — сварки (вязки) стержней и арматурных конструкций.

Разматывание, гнутьё, правка и резка на нужную длину легкой армату­ры производится на автоматических правильно-отрезных и приводных станках на заводах или арматурных мастерских.

Расход стали для армирования железобетонных конструкций составляет в среднем около 100 кг на 1 м3 бетона.

Арматурные работы на строительном объекте включают уста­новку готовых каркасов и укладку сеток, укрупнительную вязку арматуры каркасов и сеток из заготовленных в арматурных мастер­ских отдельных арматурных деталей (рис.11).

Применение арматурно-опалубочных блоков позволяет значи­тельно ускорить арматурно-опалубочные работы. Их изготавливают из готовых пространственных самонесущих арматурных каркасов и оснащают опалубкой и подмостями.

До установки каркасов и арматурно-опалубочных блоков в проек­тное положение выправляют и выверяют арматурные выпуски ранее забетонированной конструкции и наводят разбивочные оси. Арма­турные каркасы монтируют самоходными кранами с применением специальных траверс. Каркасы фундаментов и подко­ленников большой массы при высоте их более 2 м устанавливают кра­ном с использованием самобалансирующихся стропов. Монтаж арматурно-опалубочных блоков также осуществляют краноми установку его начинают с разметки осевых линий, после чего к верху каждой стороны блока крепят инвентарные расчалки и стропят к крюку самобалансирующейся траверсой. Подняв блок, его разворачивают и наводят так, чтобы осевые риски на нем и на основании или фундаменте совпали. Блок опускают, проверя­ют положение осей и вертикальность установки, после чего закреп­ляют расчалки.

Сварка арматурыпри ее монтаже. Для соединения арматурных стер­жней, сеток и каркасов применяют различные виды сварки. Электро­дуговая сварка, основанная на принципе образования электрической дуги между свариваемыми стержнями и электродом, применяется при изготовлении арматурных каркасов из стержней диаметром 8-80 мм (внахлест и с накладками). Однако этот способ неэкономичен, так как вызывает значительный расход металла на накладки. Ванная и ванношовная сваркаявляются разновидностью электродуговой. При их использовании стержни с необходимым зазором укладывают в стальную или медную желобчатую форму, а в зазор вставляют гребен­ку электродов. При прохождении тока между формой и электродами возникает дуга и образуется ванна расплавленного металла, который плавит торцы стержней и сваривает их. Применяют эти виды свар­ки для соединения стержней больших диаметров непосредственно на месте установки арматуры. Контактная сварка,или сварка сопротив­лением, заключается в том, что при прохождении электрического тока металл в месте контакта стержней плавится и сваривает их. Раз­новидностью ее является контактно-точечная и контактно-стыковая сварки. Первая используется при изготовлении сеток и плоских кар­касов (для сварки пересечений стержней), а вторая - для наращива­ния арматурных стержней из горячекатаной стали. Это самый эконо­мичный способ сварки арматуры, так как не требует дополнительного расхода металла на электроды, накладки и подкладки. Соединения вертикальных и горизонтальных стержней ар­матуры диаметром 20-40 мм выполняют полуавтоматической свар­кой открытой дугой.

 

Особенности устройства предварительно напряженной арматуры.При устройстве предварительно напряженных железобетонных конструкций применяют два способа натяжения арматуры: на упо­ры, т.е. до бетонирования конструкции, и на бетон (после его зат­вердения). Заготовка стержней напрягаемой арматуры заключается в правке, чистке и отрезке стержней заданного размера, в образо­вании на их концах анкеров или в установке инвентарных зажи­мов. Сборку арматурных элементов в пакеты с их выравниванием, высадку анкеров или установку зажимов выполняют на постах за­готовки арматуры. После установки напрягаемой арматуры краном в формы или стенды и закрепления приступают к ее натяжению механическим, электротермическим или электротермомеханическим способом.

Элек­тротермический способ натяжения арматуры основан на том прин­ципе, что стержни при прохождении по ним электрического тока нагреваются и удлиняются, если их в таком виде закрепить на упо­рах, то после остывания они получат определенную величину пред­варительного напряжения. Температура нагрева стержней не долж­на превышать 400°С. При остывании стержни передают сжимающие напряжения на стены сооружения.

Транспортирование и укладка бетонной смесивключает в себя доставку ее от места приготовления на строительный объект, подачу смеси непос­редственно к месту укладки и распределения по блоку бетонирова­ния. При перевозке смесь должна быть защищена от атмосферных осадков, замораживания, высушивания, а также от вытекания цемент­ного молока.

Допустимая продолжительность перевозки зависит от температу­ры смеси при выходе из смесителя: она не должна превышать 1 ч при температуре 20-30°С; 1,5 ч - 19-10°С; 2 ч — при 9-5°С. Длительная перевозка по плохим дорогам приводит к ее расслаиванию. Поэтому в транспортных средствах без побуждения смеси в пути не рекомен­дуется перевозить на расстояние больше 10 км по хорошим дорогам и больше 3 км - по плохим.

Для перевозки смеси на объект широко применяют автомобиль­ный транспорт — автосамосвалы общего назначения, автобетоново­зы и автобетоносмесители (миксеры). Поскольку при перевозке сме­си автосамосвалами, широко применявшимися до недавнего време­ни, возникают большие трудности по защите смеси от замерзания, высушивания, утечки цементного молока через щели в кузовах, а также по необходимости их последующей ручной очистки, в последнее вре­мя все чаще для перевозки бетонной смеси используют специализи­рованные автобетоновозы, оборудованные герметичными опрокиды­вающимися кузовами мульдообразной формы. Ими стало возможно перевозить смеси на расстояние до 25-30 км, причем без расплески­вания ее и вытекания цементного молока. Но наиболее эффективным средством транспортирования являются автобетоносмесители, или миксеры, которые загружаются на заводе сухими компонентами и в пути следования или на стройплощадке приготавливают бетонную смесь с осадкой конуса от 1 см и выше при температуре окружающего воздуха не ниже 0°С. Автобетоновоз(рис. 12) представляет собой специализирован­ную емкость, выполненную в виде глубокого ковша с плавно сопря­женными бортами и днищем, смонтированную на шасси автомобиля. Такая форма ковша позволяет локализировать поличастотную виб­рацию рамы автомобиля, вызывающую расслоение бетона. Кроме того, ковш смонтирован на шасси так, что основная масса перево­зимой смеси располагается рядом с кабиной в зоне, где амплитуда колебаний рамы машины минимальна. За счет плавного сопряжения бортов и днища ковша значительно улучшается разгрузка автобето­новоза. Опорно-поворотная платформа позволяет разгружать ковш на три стороны при его опрокидывании на 70°. Это дает возможность эксплуатировать автобетоновоз в условиях стесненной строитель­ной площадки. Автобетоновозы являются наиболее эффективным видом транспорта при перевозке смеси на расстояние от 10 до 40 км.

Автобетоносмесители(рис. 13) применяются для транспортирования бетон­ной смеси в тех случаях, когда строительные объекты значительно удалены от бетоносмесительной установки и автобетоновозы, а тем более автосамосвалы, не могут обеспечить сохранения качества бетона, так как он в пути следования успевает расслоиться. В связи с целесообразностью изготовления бетонной смеси на центральных бетоносмесительных установках с последующей ее развозкой по объектам автобетоносмесители приобретают важное значение для транспортирования бетона.

Автобетоносмеситель представляет собой самоходный смонти­рованный на шасси грузовой автомашины агрегат, имеющий смеси­тельный барабан грушевидной формы с приводом для его вращения.

Эти машины могут быть использованы как для перевозки гото­вой бетонной смеси, так и для приготовления ее из сухих компо­нентов в пути следования машины.

В первом случае готовая смесь загружается в барабан автобето­носмесителя на центральной бетоносмесительной установке. В пути следования барабан, вращаясь при небольших оборотах (4,5— 6 об/мин), непрерывно перемещает смесь, благодаря чему она со­храняет свою однородность и не расслаивается при транспортировке на расстояние до 40 км. При более значительных расстояниях пере­возки бетонная смесь приготовляется в пути следования автобето­носмесителя.

В этом случае на центральной смесительной установке в бара­бан загружают отмеренные дозы заполнителей, цемента и залива­ют воду в дозировочный бак. В пути (за 15—20 мин до прибытия к месту назначения) водитель включает смесительный барабан и за­ливает в него необходимую порцию воды. Такой способ позволяет доставлять на строительство свежую, требуемого качества бетонную смесь независимо от расстояния между строительным объектом и бетонным заводом.

При развозке готового бетона машина работает следующим образом.

На центральной смесительной установке барабан загружают бетоном, придавая ему перед загрузкой вращение с небольшой час­тотой (4,5—6 об/мин). Тут же водяной бак заполняют водой. По пути движения машины вращение барабана не прекращается. По прибы­тии на место выдачи бетона переключением рукоятки управления реверсом барабан переводят на обратный ход и ему придается боль­шая частота вращения (7,5—10 об/мин). При этом начинается вы­грузка готового бетона. После окончания выгрузки включается цент­робежный насос для подачи воды из промывочного отделения водя­ного бака в смесительный барабан. После промывки вращение бара­бана прекращается, и машина отправляется в обратный рейс.

Дальность перевозки сухих компонентов смеси в автобетоносмесителях технологически не огра­ничена. Перемешивание их с водой обычно начинается за 30—40 мин до прибытия на объект. В автобетоносмесителях (миксерах) выгод­но перевозить также готовые бетонные смеси вследствие имеющей­ся возможности их побуждения в пути за счет вращения барабана.

Доставленную на объект смесь подают в бетонируемые конструк­ции кранами в неповоротных или поворотных бадьях или ленточны­ми конвейерами (транспортерами), бетононасосами и пневмонагне-тателями (по трубам), звеньевыми хоботами и виброхоботами, ленточ­ными бетоноукладчиками. Поворотные бадьивместимостью 0,5-8 м3 загружают непосредственно из самосвалов или бетоновозов, причем при вместимости бадей 0,5 м3 - по четыре сразу, а ба­дьи на 1,5...8 м3 загружают из бетоновозов, вместимость кузова кото­рого равна или кратна вместимости бадьи сразу.Ленточ­ные передвижные конвейерыприменяют в тех случаях, когда подать смесь к месту укладки средствами доставки или в бадьях трудно или невозможно. Конвейерами длиной до 15 м подают смесь на высоту до 5,5 м. Чтобы уменьшить высоту свободного падения смеси при выгрузке, применяют направляющие щитки или воронки. Но кон­вейеры в процессе бетонирования необходимо часто переставлять.

Поэтому более эффективны в этом отношении самоходные ленточ­ные бетоноукладчики,смонтированные на базе трактора оборудованные скиповым подъемником и ленточным конвейером длиной до 20 м. Бетононасосы применяют для подачи смеси в любые виды конструкций, расположенных в стесненных ус­ловиях и в местах, не доступных для других средств транспорта. Про­мышленностью выпускаются бетононасосы с механическим приво­дом с подачей 10 м3/ч и с гидравлическим приводом на 20-30 м3/ч при подаче ими смеси по стальному разъемному трубопроводу (бетоноводу) на расстояние по горизонтали до 300 м и по вертикали до 50 м. Пневмонагнетатели также используют для бесперегрузочной подачи смеси и ее укладки. Максимальная дальность транспортирования смеси со­ставляет 200 м по горизонтали или до 35 м по вертикали при пода­че до 20 м3/ч. Для подачи и распределения смеси непосредственно на месте укладки в качестве средства вертикального транспорта (при вы­соте 2-10 м) применяют хоботы, представляющие собой трубопро­вод из конусных металлических звеньев и верхней воронки. Приме­няют также виброхоботы,представляющие собой звеньевой хобот с вибратором. На загрузочной воронке вместимостью 1, 6 м3 и секциях виброхобота диаметром 350 мм через 4-8 м устанавливают вибрато­ры-побудители, а также гасители.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси | Способы укладки смеси.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.256 сек.