Skip to content

Как согнуть арматуру для фундамента: Как гнуть арматуру в домашних условиях: способы, видео

Содержание

Как согнуть арматуру — Статья от компании Сити Металл

Арматура в строительстве необходима, в первую очередь, для армирования бетона. Такое соединение позволяет переложить усилия сжимающего и растягивающего характера на арматурные стержни. Это просто необходимо при возведении фундамента, так как бетон имеет слабое сопротивление таким нагрузкам.

 

Арматура 
  

Армировать соединениями из прямых прутьев не правильно, это ослабляет конструкцию, что может привести к различным неприятным последствиям, например, к расслоению фундамента. Поэтому сгибание арматуры необходимо как для создания угловых связок изогнутых прутьев так и для создания различных элементов, например, лапки, крюка и пр.
Стеклопластиковые стержни гнуться только на предприятиях по их выпуску. Если пытаться гнуть ее собственными силами, то она просто лопнет.  Металлическую арматуру гнут строго механически, нельзя допускать любых острых углов в месте гибки. 

До сих пор популярны несколько методов, которые не желательно  использовать для гибки стержней. К ним относятся: Подпил УШМ места сгиба и Прогрев места сгиба до высокой температуры паяльной лампой. Эти манипуляции сильно снижают характеристики арматуры, что может привести к их разрушению. И использовать их лучше только тогда, когда результат не отразится на качестве всей конструкции.

Любой тип металлических стрежней гнется только холодной без каких-либо надрезов или других нарушений целостности стержня. При этом каждый вид можно согнуть до определенного угла, после он будет терять в прочности. К примеру, арматуру типа А3 без потери прочности можно согнуть на угол не более 90 градусов. При сгибе на 180 градусов прочность снижается минимум на 10%. 

Все оборудование для гибки арматуры можно разделить на несколько категорий:
  • Ручные
  • Имеющий механический привод.
  • Гидравлические

Оборудование с приводом работает по следующей схеме: На стойке закреплен упорный ролик, на вертикальном валу установлен диск , на котором закреплены пальцы  (изгибающий и центральный). Между ними  укладывают прутья для сгибки. Когда диск начинает вращаться в горизонтальной плоскости, уложенный стержень упирается в ролик и сгибается под воздействием изгибающего пальца. Изгибающий палец двигается с на ружней стороны стержня.

Станки для гибки, в зависимости от стержней, так же разделяют на оборудование :

  • Для гибки стержней от 3 до 20 мм.
  • Для гибки стержней от 20 до 40 мм.
  • Для гибки стрежней от 40 до 90 мм.
  • Для гибки стержней от 3 до 90 мм.

Гидравлические станки обычно используют когда необходимо сделать несколько сложных сгибов углом до 180 градусов. Такое оборудование гнет прутья без каких-либо дефектов, напрягающих метал. 

Ручное оборудование для гибки имеет множество видов, может быть даже переносным.  Обычно устанавливается на верстак для более удобного использования. Гораздо дешевле других вариантов и совершенно просты в использовании. Инструмент пригоден при небольших объемах работы. 
 
Перед покупкой инструмента обязательно нужно знать объем работ, сроки и диаметр стержней, подлежащих сгибке. К тому же, нужно помнить о том что внешняя часть арматуры более подвержена нагрузки на растяжение а внутренняя – на сжатие. 
Если подобрать не правильное оборудование или применять его не по инструкции можно с легкостью испортить как арматуру так и станок. Поэтому, перед использованием следует правильно настроить конструкцию и , при использовании, правильно зажимать в нем арматурный стержень. 


Одно из приспособлений для сгиба арматурыКогда не требуется особая аккуратность и точность, томожно согнуть прутья даже собственными руками. При наличии сильных рук и прут с диаметром 8 мм не проблема.  Две  стальные трубы позволят облегчить процесс и улучшить качество сгиба. Чем длиннее трубы , тем больший диаметр прута можно согнуть. 

Сам процесс совершенно прост:

  • Прут до места сгиба вставляется в первую, фиксирующую трубу.
  • Вторая труба будет использоваться как рычаг. она надевается на другой конец арматуры и ведется в нужное направление. 
  • Арматура согнута.
Для удобства фиксирующую трубу жестко закрепляют в тисках, закапывается в землю и пр. Так же возможна модификация, когда обе трубы крепко зарываются или вбиваются в землю.  Стержень заводится между трубами и сгибается в нужное положение. 

Пример самодельного станка для сгибки арматуры

Ручной станок для сгибки арматуры

получаем гнутую арматуру для фундамента

Чтобы соорудить, например, фундамент, строителям необходимо придать арматуре гнутую форму. Если такая арматура нужна в промышленных масштабах, то разумнее всего приобрести специальный станок: на рынке представлен широкий выбор таких устройств (от ручных, подходящих для небольших строек, до высокотехнологичных и дорогих моделей).

Арматуру диаметром до 8 миллиметров можно сгибать руками, изделия больших диаметров сложно обработать без каких-то приспособлений. Для умельцев, которые строят дом самостоятельно, актуальны самодельные ручные станки.

Гнутая арматура для фундамента: приспособления для ее получения своими руками

Первый, самый очевидный, способ создания «станка» − вкопать или забетонировать в землю полую металлическую трубу небольшого диаметра. Использовать приспособление просто: часть арматуры засовывается в трубу на нужную длину, наружная часть сгибается. Важно подобрать удобный диаметр трубы-основы, тогда фиксация прута внутри будет надежной. Саму гибку лучше производить с помощью другой трубы, которая будет играть роль рычага.

Для реализации станка другого вида вам понадобятся: длинные металлические трубы (2 штуки) и 2 штыря. Штыри вкапывают в землю, а трубы надеваются с двух концов на прут. Вам нужно соединить трубы, опираясь на штыри – так вы получите гнутые прутья.

Гнём арматуру для фундамента: профессиональные станки

Гидравлические, пневматические, ручные, электромагнитные, механические – видов профессиональных машин множество. Ручные станки имеют самую простую конструкцию: состоят из прижимной и гибочной балки. Среди них есть переносные модели: их вес не слишком большой. Однако такие разновидности не справятся с толстой (более 1,4 см диаметром) арматурой. Для большой стройки хорошим вариантом является стационарный станок с механическим приводом, а самыми эффективными считаются пневматические и гидравлические станки: рабочим не нужно применять силу. Наиболее качественная гибка у гидравлических моделей: никаких изломов!

Заказать арматуру для фундамента по отличным ценам вы можете на нашем сайте: звоните! Наша металобаза находится в Минске!

Как гнуть арматуру для фундамента: способы и средства

Если вы занялись таким делом, как возведение дома своими руками, то начнете вы, конечно, с фундамента. Тогда перед вами неизбежно встанет вопрос: как гнуть арматуру для фундамента? Ведь без арматурного каркаса построить достаточно надежный фундамент практически невозможно.


Схема видов арматурных каркасов для фундамента.

Можно использовать для этого специальный станок, цены на них бывают разные: от весьма дорогостоящего оборудования, которое может себе позволить далеко не каждый, до ручных приспособлений, стоят такие сравнительно недорого. Они подходят, если ваша стройка не отличается масштабами. Ручные гибочные станки бывают самых разных видов. Для работы с арматурными стержнями можно приобрести трубогибы или специальные станки.

Тонкая арматура до 8 мм сравнительно легко сгибается вручную, но для больших диаметров без специальных приспособлений не обойтись.

Обычно в устройстве специальных станков работает три вала, один из которых – упорный, он удерживает арматурный прут от поворота и не дает ему выскользнуть, второй сгибает стержень вокруг третьего, центрального вала. Ручные станки достаточно просты в использовании и доступны по цене.

Принцип их работы заключается в следующем: обрабатываемая часть закрепляется в станке с помощью прижимной балки. Затем специальной гибочной балкой вы придаете арматуре нужную форму.

Виды станков и их особенности


Арматура для железобетонных конструкций: а – стержневая, класса А-II; б – класс А-III, А-IV, А-V и А-VI; в – проволочная, класса Вр-II; г – арматурные канаты.

Такие станки могут быть пневматическими, гидравлическими, ручными, электромагнитными и электромеханическими. Самые простые – это ручные станки, они удобны тем, что вес их не очень большой и есть варианты переносных конструкций. Конечно, бывают и ограничения, то есть вы сможете их использовать только для того, чтобы гнуть арматуру диаметром не больше 14 мм. Такие станки не годятся для большого объема работ, но для частного строительства вполне подходят.

  1. Стационарные станки с механическим приводом для сгибания арматуры фундамента увеличивают объем производимых работ, к тому же они могут гнуть и арматуру большего диаметра, чем обычные ручные.
  2. Для более качественной и упрощенной работы при больших объемах лучше использовать станки, не требующие применения силы, такие как гидравлические и пневматические аппараты. Их обычно используют в цехах, где производятся металлоконструкции, куда вы можете подъехать и где за определенную плату вам выполнят необходимую работу в короткие сроки.

Гидравлический гибочный станок идеально подходит для изготовления сложных металлических конструкций во время устройства фундамента. Он позволяет гнуть арматурные стержни более качественно. После сгибания на поверхности стержня не остается ни складок, ни изломов, угол сгиба может доходить до 180°.



Приспособления для сгиба арматуры своими руками


Схема сварки арматурных соединений.

Согнуть арматуру для фундамента можно и изготовленными вручную приспособлениями, для этого существует несколько вариантов. Один из самых эффективных методов решения этой проблемы на самом деле очень прост. Нужно вкопать в землю трубу или забетонировать.

Труба должна быть небольшого диаметра и естественно пустотелая. Арматура опускается в трубу на необходимую длину, а та часть, что осталась снаружи, сгибается в сторону. Чем более подходящим будет диаметр трубы, тем надежнее будет происходить фиксация арматурного прута. Чтобы согнуть арматуру до нужного угла, достаточно приложить немного усилий, возможно, вам понадобятся помощники. Чтобы упростить процесс, можно использовать вторую трубу, надев ее сверху на прут.

Есть и несколько другая вариация этого способа, которую тоже удобно использовать при устройстве фундамента, благо место для этого на стройке найдется всегда. Долго искать нужные материалы тоже не придется. Для изготовления этого приспособления вам понадобятся вот такие материалы.

  1. Две стальные трубы, диаметр их напрямую зависит от сечения арматуры, которое должно быть меньше. Стоит также заметить, что чем длиннее будут трубы, тем меньше физических усилий вам придется прилагать для сгибания арматуры.
  2. Два штыря.

Штыри прочно вкапываются в землю, стальные трубы надеваются на арматуру с двух концов. Вкопанные штыри послужат вам опорой, опираясь на которую и соединяя трубы, вы достаточно легко согнете арматуру до нужной вам кривизны. Конечно, вместо штырей можно использовать что-нибудь другое, наверняка вы найдете среди строительных материалов то, что нужно.


Еще один дополнительный вариант


Схема вязки арматуры проволокой.

Если вам неважно сохранение толщины, гнуть арматуру можно с помощью сварки, то есть сначала разогреть, а потом согнуть. Сгибание в этом случае происходит очень легко, главное соблюдать меры безопасности, чтобы не обжечься о разогретый металл. Либо используя болгарку, подрезать прут с одной стороны, а потом произвести сгиб.

  1. Также можно использовать для этого паяльную лампу и молоток. Для удобства можно применять какое-либо приспособление, чтобы закрепить арматуру, например, тиски.
  2. Но на самом деле это не обязательно, если у вас есть помощник. Разогреваете арматуру паяльной лампой и сгибаете либо вручную, либо с помощью молотка. Есть разные способы разогреть арматуру, горячий металл гнуть просто, однако нужно знать и еще кое-что. Этот способ значительно снижает прочность арматуры и не годится для устройства фундамента, на который предполагается высокая нагрузка. Поэтому прежде чем решиться на такой способ, посоветуйтесь с профессионалами или самостоятельно произведите расчеты.

Строительные умельцы с выдумкой подходят к этому делу, к примеру, используя для сгибания металлических прутов два рядом расположившихся дерева. Естественно, не на каждом участке растут деревья, но вполне возможно, что вы придумаете что-то свое, новое, оригинальное и удобное.

Как согнуть лист металла, оцинковку, профиль

Очень часто при монтаже металлических конструкций необходимо не только резать стальные листы, но и придавать им изогнутую форму. Сделать это можно и в домашних условиях, не тратя средства на услуги третьих лиц. Например, как согнуть лист металла? Для этого нам понадобится деревянный или резиновый молоток, клещи, стол. Если предполагается искривление под углом в 90 градусов, то такого набора инструментов должно хватить. Лист просто свешивается с края стола, после чего равномерными постукиваниями в области изгиба добиваются нужного искривления. Если заготовка относительно мала, то можно воспользоваться тисками, в которых при помощи двух обхватывающих брусков можно прочно закрепить лист металла, а уже после этого искривлять его молотком. При необходимости место изгиба можно прогревать газовой горелкой, но этот способ неприменим к оцинкованным изделиям!

Сгибаем лист металла

Если речь идет о тонком металлическом листе, то можно существенно упростить процедуру сгибания. Для этого в месте сгиба металл «царапается» (используем правило или металлическую линейку, в качестве резака – заостренный кусок ножовочного полотна по металлу). Прорезанный на половину толщины металл впоследствии легко гнется по очерченной линии. Можно сказать, что с тем, как согнуть лист металла, мы почти разобрались.

Гнём оцинковку

Как согнуть оцинковку? Это может быть либо оцинкованный металлический лист, либо уже готовое изделие, например, профиль. Лист изгибают так же, как и при сгибании любого другого металлического полотна. Как согнуть профиль? С ним придется повозиться. Для получения большого радиуса кривизны квадратного или прямоугольного профиля можно использовать следующий метод: плотно набиваем профиль мелким песком, закупориваем оба отверстия деревянными кольями, и только после этого аккуратно постукивая киянкой изгибаем. Чтобы изогнуть П-образный профиль (это, в принципе, касается и получения листов искривленной формы), необходимо дополнительно использовать предмет-форму, кривизна которого соответствует финишной детали. Для облегчения процесса сгибания можно вырезать в профиле треугольные элементы.

Затем сгибаемое изделие «оборачивается» вокруг предмета равномерными постукиваниями молотком. Важно! Чтобы сгиб был максимально ровным и правильным, удары молотка должны быть легкими и ложиться как можно ближе друг к другу. Как согнуть оцинковку проще? Используя болгарку, делаем один-два разреза в области сгиба (тем самым конструкция временно ослабляется), загибаем изделие, после чего свариваем место изгиба. Такой подход актуально использовать при сгибании профилированных труб и изделий сложной металлической формы. Помним о том, что нагревать оцинкованную сталь для упрощения искривления нельзя!

Пожалуй, одна из самых непростых задач стоит перед людьми, которые думают над тем как согнуть уголок. Чтобы получить цельное изделие придется попотеть, равномерно и неспешно выстукивая поверхность уголка, постепенно выгибая его. Рекомендуется использовать при этом газовую горелку, которой можно прогревать место изгиба. Можно поступить проще – воспользоваться болгаркой как в вышеописанном случае с оцинкованным изделием. Еще проще – купить уже изогнутое изделие, тогда вопрос «как согнуть уголок» отпадет сам собой.

Некоторые характеристики

  1. Арматура класса А3 легко гнется в холодном состоянии, при сгибе под прямым углом это происходит без потери прочности, а при сгибе на 180° прочность снижается примерно на 10%. Если вы используете в строительстве стеклопластиковую арматуру, нужно знать, что согнуть ее невозможно, она отпружинит обратно. Поэтому для угловых моментов придется использовать обычную, сделанную из металла арматуру.
  2. Гнуть арматуру непростое дело, но всегда можно найти оптимальное решение, которое устроит вас, если вы строитесь самостоятельно, и ваших рабочих. На крайний случай, возьмите специальный станок напрокат, но гораздо проще воспользоваться одним из предложенных способов, чтобы сэкономить средства.

Если вы мастер на все руки, попробуйте изготовить станок для гибки арматуры самостоятельно, видеоматериалы такого рода широко распространены в интернете. Но опять же этот вариант годится, только если вы занимаетесь строительством постоянно. К чему этот станок будет потом, а ведь на это уйдет время и силы.

Каждый сам решает, в зависимости от ситуации, что удобнее и практичнее. Устройство фундамента – дело серьезное, это основание вашего строения, поэтому к каждой детали нужно отнестись очень внимательно. Сгибать арматуру своими руками, использовать для этого подручные средства или купить специальный ручной или механизированный станок, решить можете только вы.

Гибка арматуры – как покорить стальной прут? + Видео

Любая основательная стройка требует работ с металлом. Гибка арматуры должна производиться с соблюдением технологии – от этого зависит надежность возводимым конструкций и зданий.

1 Для чего и как гнуть арматуру – памятка начинающим строителям

Основное назначение арматуры – армирование бетона, который подвержен разрушению нагрузками изгибающего характера. В железобетонных конструкциях растягивающие и сжимающие усилия берет на себя металлический пруток. Возвести достаточно надежный, прочный фундамент любого дома практически невозможно без арматурного каркаса.

В тоже время, армирование углов и различных примыканий перекрестием прямых прутков является грубым нарушением технологии, ослабляющем конструкцию, что может привести к расслоению бетона. В угловых связках требуется укладка изогнутой арматуры с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Гибка прутков также необходима для изготовления различных соединительных элементов, работающих на растяжение (к примеру, стандартный крюк, лапка, другое).

Рекомендуем ознакомиться

Как гнуть арматуру, чтобы она при этом сохранила свои прочностные характеристики, знает далеко не каждый. Стеклопластиковую согнуть невозможно, поэтому подобной обработке подвергают только стальную. Разрешается сгибать арматурные стержни исключительно механическим способом, не допуская острых углов в месте изгиба. Закругления требуется делать плавными – оптимальный радиус составляет 10–15 диаметров арматуры.

Следует знать, что арматура А3 в холодном состоянии гнется без потери прочности на угол 90° (так называемый прямой). Ее прочностные показатели снижаются приблизительно на 10 % при угле в 180°.

В настоящее время очень распространены как минимум 2 недопустимых способа сгибания арматуры:

  • место, где будет выполняться гибка, надпиливают посредством отрезной угловой машинки или подобным инструментом;
  • место сгиба греют паяльной лампой (сваркой, автогеном, на костре).

После подобных «подготовительных» работ используют подручный инструмент для гибки арматуры (молотки, кувалды, трубы и так далее). Очевидно, что оба приема ослабляют стержни в разы, а это может повлечь их разрушение под влиянием нагрузок. Все виды арматуры требуется гнуть в холодном состоянии без нарушения их целостности, если иное не указано проектировщиком.

2 Устройства для гибки арматурных прутков

За историю развития технологий строительства и металлообработки человечество изобрело далеко не одно приспособление для гибки арматуры. Принцип действия у всех одинаков, а отличие состоит в конструкциях оборудования и диаметре сгибаемой арматуры, зависящих от модели.

Деталь, подвергаемую изменению, фиксируют между центральным и упорным роликом (валом) устройства. Третьим роликом (гибочным) металл изгибают в нужную сторону на требуемый угол. Закругление можно делать как по часовой стрелке, так и против. Препятствием для деформации вдоль всей длины служит упорный вал, не позволяющий провернуться или сдвинуться незадействованной части заготовки.

Основных вариантов оборудования два:

  • ручные модели;
  • с механическим приводом.

Приводные станки, кроме специальных, действуют по одной схеме. Рабочим органом является диск, который насажен на вертикальный вал и вращается в горизонтальной плоскости. На диске установлены изгибающий и центральные пальцы – между ними закладывают арматуру. Упорный ролик закреплен на стойке – арматура упирается в него при вращении диска и изгибается вокруг центральной втулки под действием изгибающего пальца, который двигается по наружной поверхности прута.

Станки отличаются по мощности, производительности и подразделяются на 3 группы в зависимости от назначения:

  • для легкой арматуры – диаметр прутков 3–20 мм;
  • тяжелой – 20–40 мм;
  • сверхтяжелой – 40–90 мм.

Подобное устройство для гибки арматуры способно согнуть несколько прутков одновременно. Выпускается также оборудование для диаметров 3–90 мм. Если необходимо изготовить сложную конструкцию с переменными углами сгиба, то лучше всего подойдет гидравлический станок. Он позволяет гнуть прутки более качественно, без образования на поверхности заготовки изломов и складок, сопровождающих напряжение металла. На таком станке можно выполнить изгиб под углом до 180°.

Ручные гибочные инструменты выпускают разных видов, в том числе переносные. Они достаточно просты в применении и доступны по цене. Для работы с прутками можно приобрести как специальный станок, так и трубогиб. Устанавливают этот инструмент на верстаках. Большинство устройств предназначено для сгибания прутков диаметром не более 14 мм. Такие станки вполне подходят для частного строительства, но непригодны при больших объемах работ.

Выбор оборудования для гибки определяется диаметром арматуры и объемом работ. Прежде чем приступить к обработке металла, следует учесть, что разные части прутка подвергаются различным напряжениям, внешняя – растяжению, а внутренняя – сжатию. Неправильный выбор станка или его неграмотное применение могут привести к появлению не только складок и изломов, но и к повреждению арматуры. Поэтому необходимо точное определение всех размеров заготовки, соответствующая настройка оборудования и правильная фиксация в нем прутка.

3 Самодельные устройства для сгибания – это может каждый!

Самодельный станок для гибки арматуры можно изготовить самостоятельно. Вариантов исполнения много, но все они похожи на заводской ручной станок. К металлической станине или плите приваривают упорный штырь или уголок. Затем устанавливают поворотную металлическую платформу, оснащенную рычагом, центральным и гибочным штырями. Расстояние между элементами конструкции зависит от диаметра прутков, которые предполагается гнуть. Ножки станины следует прикрепить к полу – это позволит работать с арматурой толщиной 6–12 мм.

Конструкция, выполненная на плите, будет являться переносным вариантом. Но для нее необходимо предусмотреть способ крепления по месту работы. Это могут быть отверстия под болты – для прикручивания к верстаку или иной основе. Можно также приварить с обратной стороны плиты 2 или более штырей, которые надо будет вставлять в отверстия основы. Возможности такого станка, скорее всего, будут ограничены диаметром арматуры в 10 мм.

4 Как согнуть арматуру руками – дешево и сердито

Когда специальные устройства отсутствуют, то можно, конечно, в ряде случаев обойтись и без них. Но необходимо помнить, что ручная гибка арматуры на порядок травмоопасней, чем на станке. Любое непродуманное действие, движение может привести к тому, что пруток или импровизированные приспособления спружинят или выскользнут и нанесут повреждение горе-мастеру.

Тонкие прутки до 8 мм при хорошей физической подготовке можно сгибать вручную даже без каких-либо приспособлений. Качество будет соответствующее – радиус сгиба будет слишком велик. Такая арматура вряд ли в полной мере выполнит возложенные на нее функции по укреплению фундамента.

Использование двух стальных труб значительно улучшит результат и позволит сгибать более толстые прутки. Чем длиннее трубы, тем больше может быть диаметр арматуры, и меньшие усилия потребуются. Схема работы – стержень фиксируют в одной трубе, а вторую надевают на выступающий конец заготовки и используют, как рычаг. Тонкие прутки можно будет сгибать прямо от земли, наступив на упорную трубу. Более продвинутый вариант – когда фиксирующая труба укрепляется до неподвижного состояния на верстаке в тисках, в земле (вкапывается, бетонируется) или другим способом.

Другой вариант с применением труб, когда в землю прочно вбивают 2 штыря, используемые в качестве упора для прутка на месте сгиба. Арматуру заводят между штырями. Обе трубы выполняют роль рычага. Вместо штырей можно использовать 2 близко растущих дерева, но защитникам природы это очень не понравится!

Можно также использовать нерекомендуемые способы, упомянутые выше, но только если это не отразится на надежности конструкции, или когда не важен результат. Гибка арматуры своими руками в этом случае начинается с закрепления прутка (необязательное условие). Место сгиба надрезают или раскаляют, а затем гнут арматуру в нужную сторону. При необходимости используют молоток или трубы.

Как согнуть арматуру для ленточного фундамента

В сегодняшней статье расскажем, как самостоятельно изготовить хомуты из арматуры. В дальнейшем они будут использоваться при сборке каркаса для ленточного фундамента. 

Чтобы сделать хомут, нужно согнуть арматуру в нескольких местах.

Вроде бы ничего сложного, но при изготовлении большого количества арматурных хомутов важно соблюдать точные размеры изделий. Поэтому способ гибки арматуры «на глаз» мы отбрасываем сразу. 

Как сделать хомуты одинакового размера

Для сгибания арматуры потребуется изготовить специальное приспособление, называемое в народе арматурогибом. 

Подобные устройства можно купить в строительном гипермаркете или заказать в интернет-магазине. Однако самодельная конструкция обойдется в разы дешевле. 

Своим личным опытом изготовления самодельного гибочного станка (арматурогиба) поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ». 

Необходимые материалы

Для изготовления самодельного арматурогиба нам потребуются: 

  • строительные металлический уголок размером 40х40 мм;
  • болты гайками. 

Длина уголка — на ваше усмотрение. Однако важно, чтобы она была больше (примерно на 20-30 см), чем размеры хомутов, которые вы будете гнуть. 

Основные этапы работ

Отрезаем металлический уголок требуемой длины. высверливаем в нем три отверстия под болты диаметром 8 мм. 

После этого накручиваем на болты по одной шестигранной гайке (они должны быть впритык к головке), и с их помощью крепим металлический уголок к опорной площадке. В данном случае автор использует деревянный поддон. 

Обратите внимание: отверстия в уголке нужно просверлить таким образом, чтобы при установке болтов расстояние между их «шляпками» и вертикальной полкой уголка превышало диаметр арматуры, которую вы будете гнуть. 

Например, если используется арматура 8 мм, то расстояние должно быть 9 мм.

На следующем этапе останется только подготовить прутки арматуры и отрезок круглой трубы, которая будет выступать в качестве рычага. 

Видео по теме

Подробнее о том, как согнуть арматуру в хомут с помощью самодельного приспособления, показано в авторском видеоролике ниже. Советуем посмотреть. 

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как согнуть арматуру

Если вы занялись таким делом, как возведение дома своими руками, то начнете вы, конечно, с фундамента. Тогда перед вами неизбежно встанет вопрос: как гнуть арматуру для фундамента? Ведь без арматурного каркаса построить достаточно надежный фундамент практически невозможно.

Схема видов арматурных каркасов для фундамента.

Можно использовать для этого специальный станок, цены на них бывают разные: от весьма дорогостоящего оборудования, которое может себе позволить далеко не каждый, до ручных приспособлений, стоят такие сравнительно недорого. Они подходят, если ваша стройка не отличается масштабами. Ручные гибочные станки бывают самых разных видов. Для работы с арматурными стержнями можно приобрести трубогибы или специальные станки.

Тонкая арматура до 8 мм сравнительно легко сгибается вручную, но для больших диаметров без специальных приспособлений не обойтись.

Обычно в устройстве специальных станков работает три вала, один из которых – упорный, он удерживает арматурный прут от поворота и не дает ему выскользнуть, второй сгибает стержень вокруг третьего, центрального вала. Ручные станки достаточно просты в использовании и доступны по цене.

Принцип их работы заключается в следующем: обрабатываемая часть закрепляется в станке с помощью прижимной балки. Затем специальной гибочной балкой вы придаете арматуре нужную форму.

Виды станков и их особенности

Арматура для железобетонных конструкций: а – стержневая, класса А-II; б – класс А-III, А-IV, А-V и А-VI; в – проволочная, класса Вр-II; г – арматурные канаты.

Такие станки могут быть пневматическими, гидравлическими, ручными, электромагнитными и электромеханическими. Самые простые – это ручные станки, они удобны тем, что вес их не очень большой и есть варианты переносных конструкций. Конечно, бывают и ограничения, то есть вы сможете их использовать только для того, чтобы гнуть арматуру диаметром не больше 14 мм. Такие станки не годятся для большого объема работ, но для частного строительства вполне подходят.

  1. Стационарные станки с механическим приводом для сгибания арматуры фундамента увеличивают объем производимых работ, к тому же они могут гнуть и арматуру большего диаметра, чем обычные ручные.
  2. Для более качественной и упрощенной работы при больших объемах лучше использовать станки, не требующие применения силы, такие как гидравлические и пневматические аппараты. Их обычно используют в цехах, где производятся металлоконструкции, куда вы можете подъехать и где за определенную плату вам выполнят необходимую работу в короткие сроки.

Гидравлический гибочный станок идеально подходит для изготовления сложных металлических конструкций во время устройства фундамента. Он позволяет гнуть арматурные стержни более качественно. После сгибания на поверхности стержня не остается ни складок, ни изломов, угол сгиба может доходить до 180°.

Вернуться к оглавлению

Приспособления для сгиба арматуры своими руками

Схема сварки арматурных соединений.

Согнуть арматуру для фундамента можно и изготовленными вручную приспособлениями, для этого существует несколько вариантов. Один из самых эффективных методов решения этой проблемы на самом деле очень прост. Нужно вкопать в землю трубу или забетонировать.

Труба должна быть небольшого диаметра и естественно пустотелая. Арматура опускается в трубу на необходимую длину, а та часть, что осталась снаружи, сгибается в сторону. Чем более подходящим будет диаметр трубы, тем надежнее будет происходить фиксация арматурного прута. Чтобы согнуть арматуру до нужного угла, достаточно приложить немного усилий, возможно, вам понадобятся помощники. Чтобы упростить процесс, можно использовать вторую трубу, надев ее сверху на прут.

Есть и несколько другая вариация этого способа, которую тоже удобно использовать при устройстве фундамента, благо место для этого на стройке найдется всегда. Долго искать нужные материалы тоже не придется. Для изготовления этого приспособления вам понадобятся вот такие материалы.

  1. Две стальные трубы, диаметр их напрямую зависит от сечения арматуры, которое должно быть меньше. Стоит также заметить, что чем длиннее будут трубы, тем меньше физических усилий вам придется прилагать для сгибания арматуры.
  2. Два штыря.

Штыри прочно вкапываются в землю, стальные трубы надеваются на арматуру с двух концов. Вкопанные штыри послужат вам опорой, опираясь на которую и соединяя трубы, вы достаточно легко согнете арматуру до нужной вам кривизны. Конечно, вместо штырей можно использовать что-нибудь другое, наверняка вы найдете среди строительных материалов то, что нужно.

Вернуться к оглавлению

Еще один дополнительный вариант

Схема вязки арматуры проволокой.

Если вам неважно сохранение толщины, гнуть арматуру можно с помощью сварки, то есть сначала разогреть, а потом согнуть. Сгибание в этом случае происходит очень легко, главное соблюдать меры безопасности, чтобы не обжечься о разогретый металл. Либо используя болгарку, подрезать прут с одной стороны, а потом произвести сгиб.

  1. Также можно использовать для этого паяльную лампу и молоток. Для удобства можно применять какое-либо приспособление, чтобы закрепить арматуру, например, тиски.
  2. Но на самом деле это не обязательно, если у вас есть помощник. Разогреваете арматуру паяльной лампой и сгибаете либо вручную, либо с помощью молотка. Есть разные способы разогреть арматуру, горячий металл гнуть просто, однако нужно знать и еще кое-что. Этот способ значительно снижает прочность арматуры и не годится для устройства фундамента, на который предполагается высокая нагрузка. Поэтому прежде чем решиться на такой способ, посоветуйтесь с профессионалами или самостоятельно произведите расчеты.

Строительные умельцы с выдумкой подходят к этому делу, к примеру, используя для сгибания металлических прутов два рядом расположившихся дерева. Естественно, не на каждом участке растут деревья, но вполне возможно, что вы придумаете что-то свое, новое, оригинальное и удобное.

Вернуться к оглавлению

Некоторые характеристики

  1. Арматура класса А3 легко гнется в холодном состоянии, при сгибе под прямым углом это происходит без потери прочности, а при сгибе на 180° прочность снижается примерно на 10%. Если вы используете в строительстве стеклопластиковую арматуру, нужно знать, что согнуть ее невозможно, она отпружинит обратно. Поэтому для угловых моментов придется использовать обычную, сделанную из металла арматуру.
  2. Гнуть арматуру непростое дело, но всегда можно найти оптимальное решение, которое устроит вас, если вы строитесь самостоятельно, и ваших рабочих. На крайний случай, возьмите специальный станок напрокат, но гораздо проще воспользоваться одним из предложенных способов, чтобы сэкономить средства.

Если вы мастер на все руки, попробуйте изготовить станок для гибки арматуры самостоятельно, видеоматериалы такого рода широко распространены в интернете. Но опять же этот вариант годится, только если вы занимаетесь строительством постоянно. К чему этот станок будет потом, а ведь на это уйдет время и силы.

Каждый сам решает, в зависимости от ситуации, что удобнее и практичнее. Устройство фундамента – дело серьезное, это основание вашего строения, поэтому к каждой детали нужно отнестись очень внимательно. Сгибать арматуру своими руками, использовать для этого подручные средства или купить специальный ручной или механизированный станок, решить можете только вы.

Статья о правильном армировании ленточного фундамента своими руками

К рассмотрению предлагаем монолитный ленточный фундамент, т.к. сборный менее распространен.

Основные ошибки армирования ленточного фундамента.

Фундамент в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам от веса самого дома, от движения грунтов и от морозного пучения. При давлении дома нижняя часть испытывает нагрузку на растяжения, верхняя на сжатие. Так же необходимо помнить о силах морозного пучения, подъемная сила которых может превысить вес дома и вызвать растяжение в верхней части ленточного фундамента. Неправильное армирование ленточного фундамента может привести к его разрушению, и, как следствие, разрушению стен и всего здания. Поэтому к армированию ленточного фундамента надо подойти очень серьезно, фундамент — основа всего здания. В этой статье мы приведём подробные 

чертежи и схемы армирования ленточного фундамента.

Чертёж 1. Нагрузки действующий не фундамент дома

Основную нагрузку на сжатие воспринимает бетон, а на растяжение арматура. Поэтому необходимо армировать нижнюю и верхнюю части фундамента. Армирование средней части фундамента смысла не имеет, так как он почти не испытывает нагрузок.

Чертёж. 2  Схема армирования каркаса ленточного фундамент; 1 — продольные стержни, 2 — хомуты

Продольная арматура, воспринимает основные нагрузки, она укладывается в нижней и верхней части фундамента. Для продольных стержней используется горячекатаная стержневая арматура класса А3. Если высота фундамента больше 150 мм, то необходимо установить вертикальную и поперечную арматуру. Для нее обычно используется горячекатаная стержневая  гладкая арматура класса А1 диаметром 6-8мм. Поперечное и вертикальное армирование лучше выполнить единим хомутом, который свяжет армирование в единый каркас. Продольная арматура должна быть расположена внутри каркаса. Связка арматуры в единый каркас ограничивает распространение трещин в бетоне и закрепляет арматурные стержни в нужном положении. Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:

7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.
Продольная арматура
7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.
Поперечное армирование
 7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.

Для соединения арматуры не рекомендуется использовать сварку, так как при высокой температуре свойства металла ухудшаются. Сваривать допускается только арматуру, которая в своей маркировке имеет букву «С», например А500С. Все другие марки арматуры связываются между собой при помощи вязальной проволоки.

Чертёж 3.  Схема армирования ленточного фундамента, связка арматуры

Так же при армировании ленточного фундамента надо помнить, что арматура не должна соприкасаться с грунтом и опалубкой, чтобы не допустить ее ржавления. Защитный слой для фундамента должен быть 50-80мм.

Следует уделить повышенное внимание армированию углов примыканий ленты фундамента, ведь угол железобетонной конструкции испытывает концентрированное напряжение. Для армирования углов и перекрестий требуется гнуть из арматуры класса А3 специальные углы. Нельзя армировать углы железобетонных лент простым перекрестием. При таком армировании фундамент будет представлять собой не единую жесткую раму, а набор отдельных не связанных друг с другом балок.

В народном строительстве родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и стыков лент фундамента при помощи простых связанных перекрестий. На рисунке ниже нарисованны чертежи армирования углового премыкания каркаса. Сверху — неправильный вариант (продольная арматура просто перекрещивается, дополнительных усилений, нет дополнительной поперечной и вертикальной арматуры). Снизу — изображен правильный вариант армирования.

Чертёж. 4  Неправильное армирование углов фундамента

Чертёж. 5  Схема армровния углов фундамента

При армировании премыканий лент фундамента («Т» образных перекрестий) так же не допускается простых перекрестий, требуются дополнительные усиления (рис 6-7).

На чертеже стыки продольной арматуры (1) выполнены «перекрестиями», без дополнительных усилений. В зоне перекрестия нет дополнительных хомутов.

Чертёж. 6 Неправильная схема армирования примыканий каркасов

Чертёж. 7 Правильная схема армирования примыканий каркасов

Для украшения дома часто используют эркер — выступающая из плоскости фасада часть помещения. В каркесе фундамента под эркер сгибается тупой угол. При армировании тупых углов лент надо внутреннюю продольную арматуру пропускать через каркас и подвязывать к наружной, ставить дополнительное «Г» — образное усиление и дополнительные поперечные хомуты (рис 8).

Чертёж. 8 Армирование тупого угла фундамента. Слева — неправильное, Справа — правильное

Наверное, каждый, кто сталкивался с заливкой фундамента, видел неправильные схемы армирования стыков каркаса. На строительных форумах много мастеров и советчиков. Люди не сведующие в строительстве строят так свои дома, есть даже фотографии с примерами такого армирования. Но все эти советы не соответствуют строительным нормам. Неизвестно сколько простоит такое здание, так как такое  «армирование» со временем приводит к отколам слоев фундамента по ширине и образованием трещин у углов.

Общий смысл правильного армирования угла – это обеспечение жесткой связи лент фундамента. Для этого требуется связать арматуру в единый каркас, при помощи хомутов. В местах стыка арматуры и на углах устанавливаются дополнительные П-образные или Г-образные усиления. Поперечное и вертикальное армирование (хомуты) для ленты фундамента рекомендуется ставить не реже 3/8 от высоты сечения фундамента, но не реже 25 см.  В зоне угловой анкеровки арматуры хомуты ставится в два раза чаще, чем для средней части ленты.

P.S. Фундамент — основа Вашего дома. Существует множество факторов, таких как конфигурация здания, грунты, технология стоительства стен, этажность, тип перекрытий и пр., которые необходимо учитывать при выборе типа фундамента и его конфигурации. Настоятельно рекомендуем перед началом строительства проконсультироваться со специалистами! Если вы планируете строительство дома по технологии несъёмной опалубки Техноблок, обратитесь к нам до начала строительства. Мы поможем Вам не допустить ошибок, разработаем конфигурацию фундамента, сделаем проект, проведём контроль качества на всех этапах строительства и всё это совершенно бесплатно!

Статья выполненна специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».


Каркас из арматуры для фундамента

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Процесс вязки армокаркаса на земле

Сначала прямолинейные участки каркаса вяжутся на земле, а уже после устанавливается в опалубку фундамента и устанавливаются соединяющие углы.

Этап 1. Чтобы правильно определить размер каркаса нужно помнить о том, что он должен заливаться бетоном со всех сторон примерно на пять сантиметров. С учетом этой информации нужно подготовить проволоку и прутки. Длина проволоки для одного узла примерно 20 см. Лучше начинать делать каркас с самого маленького отрезка фундамента.

Этап 2. На ровную поверхность нужно положить два нижних стержня и аккуратно подровнять.

Этап 3. Примерно на расстоянии в 20 см от концов стержней нужно привязать горизонтальные прутки. Для этого кусок проволоки складывается вдвое и с помощью него соединяются металлические элементы обычными прокручивающими движениями. При этом плотность узла должна быть умеренной – не слишком тугой, но и не свободной.

Этап 4. На расстояние примерно 50 см нужно привязать таким же способам остальные продольные элементы.

Этап 5. Таким же способом нужно изготовить верхнюю часть каркаса.

Этап 6. Готовые части нужно положить друг напротив друга набок, чтобы части приняли устойчивое положение. Расстояние между ними должно быть ровно длине вертикальных прутков.

Этап 7. Планомерно привязывайте оставшиеся боковые части, при этом для верности проверяйте размеры заготовок. Соединили одну сторону? Отлично! Переворачивайте заготовку каркаса и продолжайте.

Этап 8. Опираясь на вышеописанное мини руководство изготовьте все прямые части для фундамента.

Этап 9. На распорки уложите каркас в опалубку на высоту более 5 см.

Этап 10. Обмерьте угловые участки и сделайте по значениям заготовки.

Этап 11. Присоедините сначала нижние поворотные части, потом вертикальные и верхние. Помните, что нахлест должен быть не менее 50 см.

Выбор материала и правила армирования

Армировка является обязательной процедурой при сооружении фундамента будущей постройки. Каркас собирается из металлических прутьев различного диаметра и с разной поверхностью. В ходе выполнения работ используют стержни:

  • гладкие;
  • оснащенные ребрами;
  • диаметром 12-16 мм;
  • сечение 8-10 мм;
  • класса прочности А2 и А3.

Кроме того, для сооружения прочной качественной конструкции понадобится вязальная проволока или пластиковые хомуты, а также приспособление, с помощью которого нужно будет гнуть арматурные стержни для использования их при укреплении углов.

Основную ленту каркаса собирают из ребристых прутов диаметром 14 мм, принимающих на себя максимальные нагрузки, поперечные перемычки делают из стержней с гладкой поверхность и их толщина не превышает 9 мм. Достаточное погружение каркаса в бетон позволяет избежать разрушающего действия коррозии. Толщина слоя раствора в верхней части конструкции не должна быть меньше 5 см.

Сам по себе бетон не в состоянии противостоять деформации и сжатию, арматурный каркас обеспечивает устойчивость фундамента к повышенным нагрузкам, создавая жесткую фиксацию для готовой конструкции основания. Руководство по выбору арматурных прутов и сборке каркаса указывает на необходимость проведения расчетов, определяющих уровень нагрузок на основание здания.

Важное условие создания качественного надежного основания – строгое соблюдение установленных расстояний от металлических деталей конструкции до поверхности фундамента. Арматурный каркас ленточного фундамента – конструкция, в которой важную роль играют поперечно зафиксированные элементы, расположенные на определенном расстоянии друг о друга

Строгое соблюдение этих расстояний (шагов) гарантирует создание прочного каркаса, способного выдержать повышенные нагрузки и устоять перед деформацией

Арматурный каркас ленточного фундамента – конструкция, в которой важную роль играют поперечно зафиксированные элементы, расположенные на определенном расстоянии друг о друга. Строгое соблюдение этих расстояний (шагов) гарантирует создание прочного каркаса, способного выдержать повышенные нагрузки и устоять перед деформацией.

Шаги, о которых идет речь, просчитывают заранее, и их величина отражается в проектной документации. Они зависят от глубины фундамента и не превышают 25 см. Существуют и ограничения для размеров ячеек, из которых состоит арматурный каркас. Если глубина каждой ячейки зависит от предстоящих нагрузок, то длина составляет не менее 40 см, а ширина не должна быть меньше 30 см.

Гибка арматурных стержней, частично встроенных в бетон

Это устройство для гибки арматурных стержней в полевых условиях является более сложным, чем стальная труба, но позволяет лучше контролировать диаметр изгиба.

Рассмотрим следующий случай. В контрактных документах содержится требование к арматурным стержням №6, встроенным в бетонную стену и с изгибами под прямым углом, которые будут верхними стержнями в плите перекрытия, которые будут добавлены позже. Но вот в чем проблема. Доступные формы стен имеют высоту 8 футов, а бетонную стену — 7 футов.Вместо того, чтобы разрезать формы, подрядчик решает встроить прямые стержни в стену, а затем согнуть их в полевых условиях после того, как формы будут удалены. Это допустимо?

Раздел 7.3.2 ACI 318-11, «Требования строительных норм и правил для конструкционного бетона», гласит, что частично встроенная в бетон арматура не должна изгибаться в полевых условиях, за исключением случаев, указанных в контрактных документах или разрешенных лицензированным профессионалом в области проектирования. Если в контрактных документах не указано, что планируется гибка закладных стержней в полевых условиях, проблема заключается в получении разрешения лицензированного специалиста по проектированию.

На основе исследований, цитируемых в ACI 381-11

Комментарий к разделу 7.3.2 предоставляет более подробную информацию о закладных стержнях, изгибаемых холодным и горячим способом, указывая, что условия строительства могут потребовать изгиба стержней, залитых в бетон. В нем далее говорится, что в контрактной документации
должно быть указано, разрешено ли гнуть стержни в холодном состоянии или следует использовать нагрев. Приведены результаты двух исследований.

Оба исследования проводились только на образцах арматурных стержней, а не на стержнях, залитых в бетон.Исследователь первого процитированного исследования заявил, основываясь на ограниченных данных, что арматурные стержни могут быть успешно переработаны в полевых условиях как в холодном состоянии, так и с предварительным нагревом. Но автор предупреждает, что холодная гибка может сломать планку, особенно при низких температурах окружающей среды, и рекомендует предварительно нагреть до 1100–1200 F перед гибкой. 1

В другом исследовании были проведены испытания на изгиб и выпрямление 254 арматурных стержней класса 60 трех размеров — №5, №8 и №11 — с процедурами, имитирующими полевые условия.Испытательные стержни были заключены в три дубовых блока и согнуты путем размещения стальной трубы немного большего диаметра над стержнем и приложения силы к трубе с помощью гидроцилиндра. Диаметр изгиба контролировали, сначала помещая трубу близко к блокам, а затем отводя трубу от дубовых блоков для поддержания желаемого диаметра изгиба. Это примерно имитирует процедуру использования хикки-бруса для гибки поля. Исследователи сообщили, что стержни №5 и №8 изгибались при комнатной температуре до диаметра, равного трехкратному диаметру стержня, а затем выпрямлялись без поломки и трещин. 2 Для сравнения: ACI 318-11 допускает гибку стержня до шестикратного диаметра.
Исследователи пришли к выводу, что изгиб и правка арматурных стержней размером до # 11 в целом должны быть разрешены. Они также отметили, что нагрев стержней №11 до 1500 F значительно улучшил способность сгибать эти большие стержни.

Требования ACI 301-10

Если ACI 301-10 является спецификацией проекта, требования к гибке закладных стержней более консервативны. Только прутки размером от №3 до №5 можно гнуть в холодном состоянии, и то только в том случае, если температура прутка выше 32 F.Арматурные стержни всех других размеров должны быть предварительно нагреты до 1100–1200 F перед изгибом, а длина повторного нагрева арматурного стержня должна быть равна по крайней мере пяти диаметрам стержня в каждом направлении от центра изгиба. Увеличение длины предварительного нагрева ниже поверхности бетона не допускается, а температура арматурного стержня на границе раздела бетона не может превышать 500 F. Любые повреждения стержней с цинковым или эпоксидным покрытием должны быть отремонтированы.

Рекомендации CRSI

В своем отчете о технических данных номер 54, 3 Институт железобетонной арматуры заявляет, что прямые закладные стержни могут быть запланированы для изгиба в полевых условиях, например, наружная торцевая стена, где вертикальные стержни будут изгибаться горизонтально, чтобы стать концом плиты. верхние бары.Как и в случае, упомянутом ранее, процедура предназначена для облегчения монтажа опалубки перекрытий. Но в отчете с данными указано, что архитектор / инженер должен проверить процедуру гибки и уведомить инспектора подрядчика по размещению арматурных стержней, который должен обсудить процедуру гибки с мастером по установке, чтобы убедиться, что изгибы соответствуют требованиям ACI 315. 4 Также может потребоваться уведомить инспекторов собственника или местного строительного управления.

Одно предложение для получения разрешения инженера

Поскольку некоторые инженеры очень консервативны, может быть трудно получить разрешение после того, как стержни уже были согнуты без присутствия инспектора.Лучшее решение этой проблемы очевидно: укажите на документы, упомянутые здесь, и получите разрешение, прежде чем гнуть прутья.

Один из вариантов — закрепить один или несколько изогнутых стержней в холодном состоянии, а затем попросить испытательную лабораторию испытать их на разрушение, пока они еще погружены в бетон. Если предел прочности на разрыв соответствует требованиям спецификации, остальные стержни можно считать подходящими, а заменяющие стержни для сломанных стержней можно вклеить в стену эпоксидной смолой.

Ссылки
1.Блэк, Уильям К., «Полевые поправки к частично встроенным арматурным стержням», ACI Journal, октябрь 1973 г., 690-691.

2. Стецич, Дж. П., Хэнсон, Джон М., и Райс, Пол Ф., «Изгиб и ограничение арматуры класса 60», Concrete International, август 1984 г., стр. 14–23.

3. «Полевая проверка арматурных стержней», Отчет по техническим данным № 54, Институт арматурной стали, Шаумбург, штат Иллинойс, 2004 г., 8.

4. «Детали и детализация армирования бетона (ACI 315-99)», Американский институт бетона, Фармингтон-Хиллз, Мичиган, 1999 г., стр. 44.

График гибки стержней для фундаментов, колонн, балок и перекрытий »Engineering Basic

Спецификация изгиба стержней — это важный рабочий документ по конструкции, в котором правильно указаны расположение, форма изгиба и общая длина всех арматурных элементов, представленных на структурном чертеже, включая их количество. Это метка стержня из чертежа детали конструкции, которая переносится в спецификацию гибки стержня. Обычно мы определяем количество подкреплений на основе их массы.

Единица массы арматуры определяется плотностью стали. Плотность стали, обычно используемая для этой цели, составляет 7850 кг / м³.

Давайте посмотрим на стержень диаметром 12 мм, площадь стали и стали равна

.

πd² / 4 = π × 12² / 4 = 113,097 мм² = 0,0001131 м²

Учитывая единицу длины стержня, мы можем убедиться, что объем составляет 0,0001131 м³

Прекрасно зная, что плотность = масса / объем

7850 = Масса / 0,0001131

Следовательно, единица массы стержня 12 мм = 7850 × 0.0001131 = 0,888 кг / м

Вес на метр = 0,006165 × (Диаметр бара) ² {кг}

8 мм = 0,395 кг / м

10 мм = 0,616 кг / м

12 мм = 0,888 кг / м

16 мм = 1,579 кг / м

20 мм = 2,466 кг / м

25 мм = 3,856 кг / м

32 мм = 6,313 кг / м

40 мм = 9,864 кг / м

Есть несколько основных стандартных форм, которые имеют определенные коды формы.Но в современные графики гибки коды форм включаются редко. Однако реальная форма элемента показана монтажникам (станкам для гибки чугуна).

Чтобы получить длину стержней арматуры, используйте следующее соотношение;

Длина стержня = Эффективная длина + Ширина опоры — Бетонное покрытие (и) — Допуски (например, 10 мм)

Железобетон — наиболее часто используемый конструкционный материал в инженерном строительстве. Хотя бетон прочен в сопротивлении сжимающему напряжению, это слабое намерение.Следовательно, чтобы выдерживать растягивающие напряжения, сталь необходима в бетоне. Армирование в бетоне может представлять собой простые стержни или стержни, изогнутые и привязанные к заданному графику с помощью хомутов. Номинальные диаметры стержней, используемых на месте, были Y10, Y12, Y16, Y20, Y25 и Y32 и Y40.

Сталь поставляется двух основных типов:

  • Низкоуглеродистая сталь (250 Н / мм²)
  • Сталь HYSD (460 Н / мм²)
График изгиба стержня для фундамента

Фундамент , особенно Фундамент Подушечки, всегда состоит из трех типов стержней.При определении графика изгиба стержня для основания вы оцениваете необходимое количество стали, т.е. количество стержней для каждого стержня, и вы должны знать общее количество стержней для каждой формы стержня.

Схема ниже представляет собой пример графика изгиба стержня для подкладных опор

На схеме выше вы можете видеть, что указываются подробные сведения о графике изгиба стержней для опорных площадок здания. Это расписание помогает в покупке подкреплений, а также помогает Iron Bender во время работы.

График гибки стержней для колонн
Планирование столбцов

также включает в себя 3 формы столбцов. При определении графика изгиба стержня для колонн вы оцениваете необходимое количество стали, т. Е. Количество стержней для каждого стержня, и вы должны знать общее количество стержней для каждой формы стержня.

Схема ниже представляет собой пример графика гибки стержня для колонн

На диаграмме выше вы можете видеть, что указываются детали графика изгиба стержней для колонн здания.Это расписание помогает в покупке подкреплений, а также помогает Iron Bender во время работы.

График гибки стержней для балок

При определении графика гибки стержней для балок вы оцениваете необходимое количество стали, т.е. количество стержней для каждого стержня, и вы должны знать общее количество стержней для каждой формы стержня.

На схемах ниже показан пример графика изгиба стержней для балок перекрытия

На схемах выше вы можете видеть, что указываются подробные сведения о графике изгиба стержней для балок перекрытия здания.Это расписание помогает в покупке подкреплений, а также помогает Iron Bender во время работы.

График гибки стержней для плит

При определении графика гибки стержней для перекрытий вы оцениваете необходимое количество стали, т.е. количество стержней для каждого стержня, и вы должны знать общее количество стержней для каждой формы стержня.

На схемах ниже приведен пример графика изгиба стержня для перекрытия здания

На схемах выше вы можете видеть, что указываются подробные сведения о графике изгиба стержней для перекрытия здания.Это расписание помогает в покупке подкреплений, а также помогает Iron Bender во время работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКИ ПАРКОВ

[1] С использованием графика гибки стержней можно выполнить механизацию резки и гибки арматуры, что снова снижает стоимость и время проекта и зависимость от потребности в квалифицированной рабочей силе. Это также повышает надежность и точность резки и гибки прутка.
[2] Позволяет легко и быстро составить счета на строительные работы для клиентов и подрядчиков.
[3] Инженеры на месте могут легко проверить и утвердить изгиб стержня и длину резки во время проверки перед укладкой бетона с использованием графика изгиба стержня, что помогает улучшить контроль качества.
[4] График изгиба стержня очень полезен при проверке арматуры и обеспечивает проверку на кражу и хищение.
[5] Когда доступен график гибки стержней, резка и гибка арматуры могут выполняться на заводе и транспортироваться на строительную площадку.Это увеличивает скорость выполнения работ на стройплощадке и сокращает время и стоимость строительства из-за меньшего количества рабочих, требующихся для гибки стержней. Гибка стержней также позволяет избежать потерь стальной арматуры (от 5 до 10%) и, таким образом, экономит затраты на проект.

ШИРИНА ОБОЗНАЧЕНИЯ УСИЛЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ

Инженерные чертежи — это язык, на котором передаются детали. Поэтому существует стандартный код для обозначения арматуры на чертеже, например:
5Y10-001-150 Это означает 5 Количество сталей диаметром 10 мм, отметка 001, с шагом 150 мм.

Расположение бара может быть следующим:

Обозначение для плиты:

T1 — верхний наружный слой

T2 -Верхний второй слой

B1 -Нижний наружный слой

B2 — Второй нижний слой

ОБРЕЗКА И ГИБКА ПРУТОВ

На участке есть стальная площадка для хранения, резки и гибки прутков. Арматурные стержни разрезаются на необходимую длину и сгибаются до требуемых форм, указанных на спецификации стержней, вручную или с помощью оборудования.

При выполнении ручных операций рабочие использовали станок для гибки прутков, на котором закреплены прочные гвозди, и трубы GI подходящей длины для сгибания прутков. Это используется для прутков меньшего диаметра. Для гибки прутков большего диаметра используется станок для гибки прутков. После сгибания все арматурные стержни были собраны в связки и четко пронумерованы в соответствии с отметкой стержня, чтобы у стальных фиксаторов не возникло никаких трудностей при их установке.

КАК СНИЗИТЬ ОТХОДЫ ПАРКОВ

Для этой цели на месте было принято несколько шагов.Это использование стержней длиной 12 м, а не более коротких стержней. Например, 6-метровые прутки из отрезков 12-метровых прутков были использованы для изготовления табуретов, разделителей и т. Д.

  • Отрезки стержней большего диаметра (25 мм) для распорных стержней
  • Отрезки меньшего диаметра (10 мм) для табуретов
НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ АРМАТУР
[1] РАСПОРНАЯ ШИНА

Прокладка

используется, когда имеется 2 или более слоев армирования, чаще всего ее используют в балках для размещения арматуры в разных слоях, как показано на изображении выше.

[2] ПРОВОДКА

Стержни соединяются проволокой, называемой «вязальной проволокой». Хакеры используются для связывания этих

[3] КРЫШКА БЕТОННАЯ

Они были составлены из цементного раствора в соотношении 1: 3. Concrete Cover следует погрузить в воду на 28 дней, чтобы получить максимальную прочность. Все балки были проверены, чтобы убедиться, что на дне и по бокам арматуры имеются соответствующие защитные блоки. Основные стержни колонн были отрегулированы для обеспечения требований к перекрытию перед бетонированием.Табуреты правильной высоты использовались для поддержания необходимого зазора между верхней и нижней сетками армирования, а для нижней арматуры также были предусмотрены закрывающие блоки.

[4] СТРЕМКИ ИЛИ ССЫЛКИ

Хомуты

обычно представляют собой цельный кусок стали, изогнутый в прямоугольную / квадратную / треугольную форму. Стремя обычно охватывает нижнюю и верхнюю штанги балок и колонн. Проектировщик должен указать размер, расстояние и расположение по длине балки или колонны, где требуются хомуты.У меня на сайте укажите размеры хомутов на наших чертежах в разрезе, чтобы хомут можно было изготовить до установки. Установщик должен быть осторожен, чтобы изготовить хомут из цельного куска стали и должным образом перекрыть каждый конец.

[5] ТАРЕЛКИ

Это местное название «Horse Leg». Табуреты используются для разделения верхней армирующей сетки и нижней армирующей сетки. Размер табуретов может быть изменен по мере необходимости. Они должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки без изменения зазора между двумя слоями.Для изготовления табуретов используются бруски 12 мм или 16 мм.

Любите этот пост, и вам нравится получать c opy

Нажмите любую кнопку ниже, чтобы получить файл PDF, и для чтения в автономном режиме.

График гибки стержня опоры

(BBS) — оценка количества стали

🕑 Время считывания: 1 минута.

График изгиба стержней (BBS) бетонного основания дает подробную информацию об армировании и общее количество стали, необходимое для конструкции фундамента.BBS и количество стальной арматуры, необходимое для простой изолированной опоры, рассчитываются и объясняются на примере тренировки.

Расчет стальной арматуры для изолированной опоры На рисунке 1 ниже показан план в разрезе и разрез изолированного фундамента. Детали арматуры, используемой в основании, рассчитываются на основе детального чертежа конструкции, подготовленного проектировщиком. На структурном чертеже показано расположение арматуры и их характеристики.

Рис.1. План и вид в разрезе изолированного основания

Подробнее : Пример конструкции изолированной опоры

Детали, полученные из структурного чертежа

Следующие детали получены из чертежей и спецификаций:
  1. Длина опоры = X
  2. Ширина опоры = Y
  3. Высота опоры (Толщина) = h
  4. Диаметр Главной арматуры = d м
  5. Диаметр распределительных стержней арматуры = d d
  6. Шаг стержней арматуры = s
  7. Крышка для армирования = c

Формулы для расчета Из рисунка-1 определяются следующие параметры:
  1. Количество основных арматурных стержней (X-образных стержней)
  2. Количество распределительных стержней арматуры (Y-образных стержней)
  3. Длина резки основных арматурных стержней (см)
  4. Длина резки распределительных стержней арматуры (Cd)
  5. Необходимое количество стали
Исходя из приведенных данных, вычисляются следующие значения: 1.Расчет количества основной арматуры (X-образные стержни) На рисунке 1 (c) столбцы x распределены в направлении y. Следовательно, количество баров составляет:

Нм = (Y / шаг основной арматуры) + 1 уравнение 1

2. Расчет количества распределительной арматуры (Y-образных стержней) На Рисунке 1 (c) полосы y распределены по оси X. Отсюда количество баров

Nd = (X / расстояние распределения арматуры) +1 уравнение 2

3. Длина резки основной арматуры (X-образные стержни) Cm1 = [Длина опоры — 2 (крышка)] +2 [Толщина опоры -2 (крышка)] — 2 [Изгиб] Из рисунка,

Cm1 = [X-2C] +2 [h-2C] -2 [2d м ] Ур.3

Общая длина резки основной арматуры (см) Cm = количество основного армирования x длина резки одного основного стержня См = Нм x См1

Cm = Nm {[X-2C] +2 [h-2C] -2 [2d m ]} Ур.4

4.Длина резки распределительной арматуры (Y-образные стержни) Cd = [Ширина опоры — 2 (крышка)] +2 [Толщина опоры -2 (крышка)] — 2 [Изгиб] Из рисунка,

Cd1 = [Y-2C] +2 [h-2C] -2 [2d м ] Ур.5

Общая длина резки основной арматуры Cd = количество распределительной арматуры x длина резки одиночной распределительной балки Cd = Nd x Cd1

Cd = Nd {[X-2C] +2 [h-2C] -2 [2d м ]} Ур.6

5.Оценка количества стали Количество стали определяется по формуле:

W = D 2 L / 162 Ур.7

Примечание. Уравнение 7 получается путем решения формулы: Вес стали (W) = объем материала (V) x плотность материала Где, V = Площадь стали x длина стали; Плотность стали = 7850 кг / м 3

Пример — Опора График гибки стержня

Расчет количества стали для опор Ниже приводится пример изолированной опоры с указанием технических характеристик и размеров.

Рис.1. Пример плана и поперечного сечения изолированного основания

Детали взяты из чертежа

Следующие детали получены из рисунка 2:
  1. Длина опоры = X = 2 м
  2. Ширина основания = Y = 1,6 м
  3. Высота опоры (Толщина) = h = 0,3 м
  4. Диаметр основных стержней арматуры = d м = 12мм
  5. Диаметр распределительных стержней арматуры = d d = 12 мм
  6. Шаг основных арматурных стержней = s м = 150 мм c / c
  7. Расстояние между распределительными стержнями арматуры = s d = 150 мм c / c
  8. Крышка для армирования = c = 50мм
Исходя из приведенных данных, вычисляются следующие значения: 1.Расчет количества основной арматуры (X-образные стержни) Из уравнения 1

Нм = (Y / шаг основной арматуры) + 1

Нм = (1,6 / 0,15) +1

Нм = 12 шт.

2. Расчет количества распределительной арматуры (Y-образных стержней) Из уравнения 2

Nd = (X / Интервал распределения арматуры) +1

Nd = (2 / .15) +1

Nd = 14nos

3. Длина резки основной арматуры (X-образные стержни)

Из уравнения.3

Cm1 = [X-2C] +2 [h-2C] -2 [2d м ]

Cm1 = [2- (2x,05)] + 2 [.3- (2 x 0,05)] — 2 (2 x 0,012)

См1 = 1,9 + .4-.048

См1 = 2,252 м

Из уравнения 4, Общая длина резки основной арматуры

См = Нм {[X-2C] +2 [h-2C] -2 [2d м ]}

См = 11 x 2,252

См = 24,772 м

4. Длина резки распределительной арматуры (Y-образные стержни) Из уравнения 5, Cd1 = [Y-2C] +2 [h-2C] -2 [2d m ] Cd1 = [1.6- (2 x 0,05)] + 2 [0,3- (2 x 0,05)] — 2 (2 x 0,012) Кd1 = 1.5 + .4-.048 Cd1 = 1,852 м Из уравнения 6, Общая длина резки основной арматуры

Cd = Nd x Cd1

Cd = 14 x 1,852

Cd = 25,928 м

5. Оценка количества стали Из уравнения 7, W = D 2 L / 162; Общее количество стали для основной арматуры,

Втм = (12 x 12 x 24,772) / 162

Wm = 22 кг

Общее количество стали для распределительной арматуры,

Wd = (12x12x25.928) / 162

Wd = 23,05 кг

Примечание: W = D 2 /162 дает вес отдельного стержня.

Опора График гибки прутка и количество стали Количество стержней арматуры, их длина и количество стали для данного изолированного фундамента оценивается и сводится в виде таблицы (Таблица-1).

Таблица 1: График изгиба стержня для изолированной опоры

SL. Нет Тип стержня Диаметр: бара (мм) Форма стержня №: из бара Длина стержня (м) Общая длина стержня (м) Вес стержня длиной 1 м (кг) Общий вес штанги, кг
1 Основная арматура (X-образные дуги) 12 11 2.252 24,772 0,889 22,02
2 Распределительное усиление (Y-образные стержни) 12 14 1,852 23,05 0,889 23,05
ИТОГО 45,07

Размещение арматуры в опорах — горизонтальные и вертикальные стержни

🕑 Время чтения: 1 минута

Стальная арматура является важной частью бетонных оснований.Таким образом, правильное размещение горизонтальных и вертикальных стержней в основании имеет первостепенное значение при укладке бетона. Размещение, размер, покрытие, привязка и допуск в стальной арматуре рассматриваются для достижения максимальной эффективности фундамента.

Рис. 1: Типичные детали армирования изолированного фундамента.

Размещение арматуры в опорах

Укладка арматуры в основание требует таких действий, как проверка бетонного покрытия, местоположения, привязки арматуры и опор и т. Д.

1. Минимальное бетонное покрытие

Бетонное покрытие — это толщина или количество бетона, помещенного между арматурной сталью и поверхностью бетонного элемента. Покрытие является самым важным фактором защиты арматурной стали от коррозии. Покрытие также необходимо для обеспечения того, чтобы сталь достаточно хорошо сцеплялась с бетоном, чтобы развивать его прочность.


Рис. 2: Бетонные распорки, используемые для опалубки.

Минимальное покрытие для монолитного бетона указано Строительными нормами ACI 318.

  • Для бетона, уложенного на землю и постоянно находящегося на земле (например, опоры) — 3 дюйма
  • Для бетона, подверженного воздействию погодных условий или земли (например, стены подвала)
    • # 6 стержней и более — 2 дюйма
    • # 5 стержней или меньше — 1½ дюйма
  • Для бетона, не подверженного атмосферным воздействиям или контакта с землей:
    • плит, стен и балок — стержни # 14 и # 18 — ½ дюйма
  • Перекрытия, стены и балки —
    • # 11 стержней и меньше — ¾ дюйма
    • Балки и колонны — 1½ дюйма

2.Размещение арматуры

По общему правилу арматура должна располагаться на стороне растяжения внизу основания. В квадратном фундаменте арматура укладывается равномерно в обоих направлениях. Кодекс ACI требует, чтобы арматурные стержни располагались на расстоянии не более 18 дюймов друг от друга.

В прямоугольной опоре арматурные стержни в длинном направлении размещаются равномерно, но не в коротком направлении. Код ACI (15.4.4.2) требует, чтобы определенная часть арматуры в коротком направлении была размещена внутри полосы, равной ширине опоры в короткое направление.

Коэффициент распределения длины к короткой стороне рассчитывается на основе соотношения сторон основания как —

Размещение арматуры в фундаменте сильно влияет на несущую способность фундамента. Любое неправильное размещение может вызвать серьезные структурные разрушения. Например, опускание верхних стержней или подъем нижних стержней на ½ дюйма больше, чем указано для плиты глубиной 6 дюймов, может снизить ее грузоподъемность на 20%.

3. Арматурные опоры

Арматуру основания нельзя укладывать в почву или твердый грунт, так как она подвержена коррозии.Даже размещение арматуры над слоем свежего бетона с последующей заливкой бетона также недопустимо, так как положение арматуры может измениться при заливке бетона.


Рис. 3: Арматурные опоры, используемые в фундаменте.

Опоры для стержней используются для удержания арматурных стержней на месте для достижения необходимой глубины покрытия.

Для правильного размещения используются опоры арматуры, которые бывают разных размеров и из различных материалов, таких как стальная проволока, сборный бетон или пластик.
Стулья и опоры доступны разной высоты для поддержки определенных размеров и положений арматурных стержней.

4. Обвязка арматурой

Хотя стальная стяжка не способствует прочности арматуры, она используется для фиксации и предотвращения смещения арматуры во время строительных работ и укладки бетона.

Для связывания арматурных стержней используется стяжная проволока, которая обычно состоит из 16½ или черной мягкой отожженной проволоки калибра 16, хотя для более тяжелой арматуры может потребоваться проволока калибра 15 или 14, чтобы удерживать арматуру в правильном положении.

Обвязка всех перекрестков не требуется, обычно достаточно каждого четвертого или пятого. Необходимо следить за тем, чтобы концы стяжной проволоки не касались поверхности бетона, где они могут заржаветь.

При связывании стержней нет необходимости связывать каждое пересечение — обычно достаточно каждого четвертого или пятого. Убедитесь, что концы стяжной проволоки не касаются поверхности бетона, где они могут заржаветь.

Типы крепления арматуры

Существуют различные способы привязки анкерного прутка к арматурному стержню в зависимости от ситуации и места привязки —


Рис. 4: Детали крепления арматуры.
  1. Деталь A: «Защелкивающаяся стяжка» является самой простой и обычно используется для арматурного стержня в плоском горизонтальном положении.
  2. Деталь B: «Обертка и защелкивающаяся стяжка» обычно используется при связывании вертикальной арматуры стены, чтобы надежно удерживать стержни на месте.
  3. Деталь C: «Седельный галстук» сложнее, чем карабины или карабины и карабины. Они обычно используются для крепления стяжек к угловым стержням колонн и хомутов к угловым стержням балок.
  4. Деталь D: «Оберточная и седельная стяжка») аналогична седельной стяжке, за исключением того, что проволока оборачивается 1-1 / 2 раза вокруг первой планки, а затем завершается так же, как Деталь C.
  5. Деталь E: «Галстук в виде восьмерки» можно использовать на стенах вместо седла или обертки и карабинов. Этот тип стяжки используется для закрепления тяжелых матов.

Дополнительная информация о размещении опорной арматуры

  1. Опоры для стержней не предназначены для использования в качестве опоры для строительного оборудования, такого как бетононасосы, тележки или лазерные стяжки.
  2. Расстояние между опорами стержня зависит от размера поддерживаемого арматурного стержня. Например, для односторонней цельной плиты с стержнями для термоусадки №5 высокие стулья используются на расстоянии 4 фута от центра; для баров №4 высокие стулья должны быть размещены на расстоянии 3 фута от центра.
  3. Нельзя допускать укладку арматуры на слои свежего бетона или регулировку положения стержней или арматуры из сварной проволоки во время укладки бетона. Неосмотрительная практика при строительстве плит, когда арматура укладывается на земляное полотно и поднимается вверх во время укладки бетона, называется «зацеплением».
  4. Распорки для вертикального бетона (конструкции стен) традиционно использовались в качестве опции. Боковые распорки включают двуглавые гвозди, сборные бетонные блоки (dobies) и запатентованные цельнопластиковые профили.
  5. Слесарь, слесарь-слесарь, подрядчик и инспектор несут ответственность за правильное размещение арматурных стержней в бетонной конструкции.
  6. Отклонение от указанного местоположения: в перекрытиях и стенах, кроме хомутов и стяжек ± 3 дюйма. Стремена: глубина балки в дюймах, деленная на 12. Стяжки: ширина колонны в дюймах, деленная на 12.

Как составить график изгиба стержня для армирования свай

В этом посте мы увидим «График изгиба стержня для свайного фундамента».

Надеюсь, вы прочитали другие сообщения с расписанием изгиба штанги.

Итак, приступим.

Основы свайного фундамента

Свайные фундаменты используются в следующих случаях, когда требуется глубокий фундамент. Проверить — типы фундамента.

  • Почва очень сжимаема и слишком слаба, чтобы выдерживать нагрузку, поэтому нам нужно добраться до твердых пластов
  • В конструкции действуют горизонтальные силы, которые возникают в небоскребах (сила ветра)
  • Сила подъема от избыточного уровня грунтовых вод.
  • Наличие обширных почв, где почва постоянно набухает и сжимается, как показано ниже

Схема свайного фундамента

Ознакомьтесь с типовой схемой свайного фундамента.

Состоит из

  • Структура
  • Заглушка (поддерживается количеством свай)

Мы опускаем часть сваи, так как это простая прямоугольная бетонная плита, которую можно рассчитать по формуле прямоугольного объема (L X B X h)

Как видно на диаграмме выше

  • Стойка сваи должна быть связана внутренним распорным кольцом и наружным спиральным или спиральным кольцом.
  • Анкерный стержень изгибается в колонну внизу
  • Длина развертки указана снаружи в верхней части колонны (которая позже будет вставлена ​​в заглушку)

Из диаграммы,

  • Высота сваи — 20м или 20000 мм
  • Диаметр сваи — 600 мм
  • Прозрачная крышка ворса — 75мм
  • Колонна имеет 12 номеров прутков диаметром 12 мм
  • Внутреннее распорное кольцо (круговые стяжки) — 16 мм @ 2000 мм C / C
  • Наружное спиральное кольцо — 8 мм при 200 мм C / C
  • Длина развертки (Ld) — 40d
  • Длина нижней анкеровки — 300 мм

Свая трехсекционная

  1. Вертикальная полоса
  2. Внутреннее распорное кольцо
  3. Наружное спиральное кольцо

Шаг 1. Расчет длины вертикальной полосы

Длина резки вертикального стержня = длина анкерного крепления сваи снизу + высота сваи + длина развертки вверху + длина внахлест (50d) — нижняя часть прозрачной крышки

Объяснение формулы:

  • Как вы знаете из BBS for Column post, Каждого стержня будет 12.Длина 2 м или 39 футов. Таким образом, мы должны наложить дополнительные брусья, чтобы соответствовать нашему требованию о высоте 20 м. Вот почему мы добавили длину круга (40d). Всегда привязывайте стержни посередине, а не вверху или внизу, где напряжение велико

Назад к формуле,

Длина резки вертикального стержня = длина анкерного крепления сваи снизу + высота сваи + длина развертки вверху + длина внахлест (50d) — нижняя часть прозрачной крышки

= 300 мм + 20000 мм + 40d + 50d — 75 мм = 300 мм + 20000 мм + (40X12) + (50X12) -75 мм

= 21.30 м или 21305 мм

Общая длина вертикального стержня = 21,30 м

Шаг 2 — Расчет количества внутреннего распорного кольца и длины каждого кольца

  • Количество внутреннего кольца = (длина ворса / шаг) + 1 = (20000 мм / 2000 мм) + 1 = 11 цифр

Длина каждого кольца,

Так как это круговая фигура, нам нужно найти длину окружности кольца

.
  • Длина внутреннего распорного кольца = окружность внутреннего кольца = 2 丌 r (где R — радиус)

Теперь нам нужно знать радиус внутреннего распорного кольца

Нам уже известен диаметр сваи (600 мм), поэтому легко найти диаметр внутреннего кольца и радиус

Диаметр внутреннего кольца = диаметр ворса — прозрачная крышка — диаметр внешнего спирального кольца — диаметр вертикального стержня

= 600 мм — 75 мм — 8 мм — 12 мм

Диаметр внутреннего кольца = 505 мм

Радиус окружности (R) = D / 2 Следовательно, радиус внутреннего кольца = 505 мм / 2 = 252.5 или 253 мм

Длина внутреннего распорного кольца = окружность внутреннего кольца = 2 丌 r (где R — радиус) = 2 X 3,14 X 253 мм

Длина внутреннего распорного кольца = 1588 мм или 1,59 м

Шаг 3 — Расчет количества внешнего винтового кольца и длины каждого кольца

По схеме,

  • Длина сваи — 20 м или 20000 мм
  • Диаметр сваи — 600 мм
  • Расстояние до внешнего винтового кольца — 200 мм
  • Диаметр спирального кольца — 8 мм

Снова, как указано выше, чтобы найти длину спирального внешнего кольца, мы должны найти окружность кольца

  • Длина внутреннего распорного кольца = окружность внутреннего кольца = 2 丌 r (где R — радиус)

Мы уже знаем диаметр сваи (600 мм), поэтому легко найти диаметр внутреннего кольца и радиус

Диаметр внешнего спирального кольца = Диаметр ворса — прозрачная крышка = 600 мм — 75 мм = 525 мм

Следовательно, радиус спирального кольца (R) = D / 2 Следовательно, радиус внутреннего кольца = 525 мм / 2 = 262.5 или 263 мм

Длина одного спирального кольца = окружность внутреннего кольца = 2 丌 r (где R — радиус) = 2 x 3,14 X 263 мм

Длина одного спирального кольца = 1652 мм или 1,65 м

Теперь нам нужно найти, сколько нам нужно спиральных колец

Требуемое количество спиральных колец = (длина стопки / расстояние) + 1 = (20000/200) + 1 = 101 спираль или число

Таблица графиков гибки стержней для армирования свай

СПЕЦ Диаметр стержня Количество стержней Длина стержней Общая длина
Вертикальная полоса 12 мм 12 21.30 м 255,6 м
Внутреннее распорное кольцо 16 мм 11 1,59 м 17,49 м
Наружное спиральное кольцо 8 мм 101 1,65 м 166,65 м

Надеемся, этот пост будет вам полезен. Если вы думаете, что это так, пожалуйста, поделитесь на своей стене Facebook и поставьте нам лайк на Facebook

Счастливого обучения 🙂

Мы гнем сталь! — Fabcon Steel

Когда дело доходит до переделки дома, офиса или здания, всегда будет потребность в некоторой стали, эта сталь может быть в виде конструкционной или арматурной стали.Fabcon Steel предлагает поставку, изготовление и монтаж конструкционной и арматурной стали.

Арматурная сталь, также известная как арматура, является сердцем фундамента здания, арматура представляет собой стальной стержень или стальную сетку, и ее основная цель — укрепить и удерживать бетон в напряжении.

Арматура не так эффективна при сжатии, как при растяжении, при заливке арматуры в бетон она становится способной выдерживать растягивающие нагрузки и увеличивает общую прочность бетона.

Арматурная сталь

обычно используется в фундаментах зданий, бетонных стенах и лестницах, она поставляется в различных размерах, от 8 мм до 32 мм в диаметре. Ваш инженер предоставит график гибки, в котором будут указаны размер стержня, длина резки и требуемые коды формы гибки.

В Fabcon Steel есть целая часть завода по производству арматурной стали, известная как гибочная площадка.Мы разрезаем, сгибаем и предварительно собираем арматурную сталь для всех бетонных конструкций и можем доставить предварительно собранные элементы на вашу строительную площадку. Fabcon Steel поставляет арматурную сталь не только крупным подрядчикам в строительстве, но и строительным домам.

Свяжитесь с нашим профессиональным отделом продаж сегодня, чтобы получить расценки на ваш запрос на арматуру.

продажи @ fabconsteel.co.za | 010 072 2221

Размещение арматурной стали | Журнал Concrete Construction

Adobe Stock / Peangdao

Несмотря на то, что на более крупных проектах металлурги будут размещать арматурную сталь, большинство подрядчиков размещают некоторую арматуру. Размещение его в нужном месте и удержание его там во время укладки бетона имеет решающее значение для производительности конструкции.Арматуру следует размещать так, как показано на чертежах размещения. Там детейлер укажет количество стержней, длину стержней, изгибов и положения.

Крышка

Одной из важных причин для правильного размещения арматурной стали является достижение правильного количества бетонного покрытия — количества бетона между арматурной сталью и поверхностью бетонного элемента. Покрытие является самым важным фактором защиты арматурной стали от коррозии. Покрытие также необходимо, чтобы гарантировать, что сталь достаточно хорошо сцепляется с бетоном и развивает его прочность.Требования к минимальному покрытию обычно перечислены в спецификациях проекта или показаны на чертежах. Если не указано иное, минимальное покрытие для монолитного бетона указано в Строительном кодексе ACI 318.

Выбор позиции

Важно помнить, что конструкция конструкции основана на размещении стали в нужном месте. Неправильное размещение арматуры может привести и привело к серьезным разрушениям конструкции бетона. Например, опускание верхних стержней или подъем нижних стержней на ½ дюйма больше, чем указано для плиты глубиной 6 дюймов, может снизить ее грузоподъемность на 20%.

Размещение арматуры поверх слоя свежего бетона с последующей заливкой поверх него не является приемлемым методом позиционирования. Вы должны использовать опоры для арматурных стержней, которые сделаны из стальной проволоки, сборного железобетона или пластика. Стулья и опоры доступны разной высоты для поддержки определенных размеров и положений арматурных стержней. В целом пластиковые аксессуары дешевле металлических опор. Справочное руководство по арматурной стали Института бетонной арматурной стали или классический Размещение арматурных стержней содержит три таблицы, в которых показано большинство доступных в настоящее время опор из различных материалов и описываются ситуации, в которых каждая из них используется наиболее эффективно.

Недостаточно просто разместить штанги на опорах. Арматурная сталь должна быть закреплена, чтобы предотвратить смещение во время строительных работ и укладки бетона. Обычно это делается с помощью проволочной стяжки. Связующая проволока поставляется в мотках по 3 или 4 фунта. Провода помещаются в держатель для проволоки или катушка подвешивается к ремню рабочего для доступа. Обычно это проволока 16½ или черная, мягкая, отожженная проволока калибра 16, хотя для более тяжелого армирования может потребоваться проволока калибра 15 или 14 для удержания арматурного стержня в правильном положении.В индустрии армирования бетона используются различные типы стяжек (стяжки — это в основном проволочные скрутки для соединения пересекающихся стержней), от карабинов до седельных стяжек. CRSI Размещение арматурных стержней иллюстрирует типы связей и описывает ситуацию, в которой каждая из них используется наиболее эффективно.

Для связывания стержней с эпоксидным покрытием используйте стяжки из ПВХ (поставляемые American Wire Tie). Также доступны запатентованные защелкивающиеся стяжки, такие как стяжка Speed-Clip Rebar Tie от Con-Tie Inc. Это простое устройство, которое вручную прикрепляет арматурный стержень параллельно или под любым углом.Никаких инструментов не требуется.

При связывании стержней нет необходимости связывать каждое пересечение — обычно достаточно каждого четвертого или пятого. Помните, что стяжка не придает прочности конструкции, поэтому больше необходимо только тогда, когда сталь может сместиться во время укладки бетона. Убедитесь, что концы стяжной проволоки не касаются поверхности бетона, где они могут заржаветь. Для предварительно собранных матов или арматурной стали свяжите достаточное количество пересечений, чтобы сделать сборку достаточно жесткой для размещения — обычно каждое пересечение снаружи и каждое другое в середине мата.Прихваточная сварка пересечений обычно не допускается, так как это уменьшает поперечное сечение стержней.

Допуски при размещении
Хотя стержни следует размещать как можно ближе к указанному положению, всегда будут небольшие отклонения. Допуски на положение арматурных стержней, определенные ACI 117, «Допуски для бетонных конструкций и материалов», показаны в таблице. Помните, что это означает: допуск, согласно ACI 117, — это допустимое отклонение от заданного размера, другими словами, насколько далеко арматурный стержень на самом деле находится от того, что показано на чертежах.Так, например, если расстояние в свету между внешней стороной арматурного стержня и лицевой стороной бетонной балки шириной 6 дюймов задано равным 2 дюймам, допуск позволяет ему быть не менее 1 5/8 дюйма.
Допуск на положение продольных стержней довольно слабый — ± 3 дюйма. Это потому, что точное положение не так важно, пока поддерживается надлежащее покрытие и указанное количество полосок.

При размещении арматуры следует помнить о некоторых вещах:

  • Опоры для стержней не предназначены для использования в качестве опоры для строительного оборудования, такого как бетононасосы, тележки или лазерные стяжки.
  • Расстояние между опорами стержня зависит от размера поддерживаемого арматурного стержня. Например, для односторонней цельной плиты с стержнями для термоусадки №5 высокие стулья используются на расстоянии 4 фута от центра; для баров №4 высокие стулья должны быть размещены на расстоянии 3 фута от центра.
  • Нельзя допускать укладку арматуры на слои свежего бетона или регулировку положения стержней или арматуры из сварной проволоки во время укладки бетона. Неосмотрительная практика при строительстве плит, когда арматура укладывается на земляное полотно и поднимается вверх при укладке бетона, называется «зацеплением».”
  • Распорки для вертикального бетона (конструкции стен) традиционно использовались в качестве опции. Боковые распорки включают двуглавые гвозди, сборные бетонные блоки (dobies) и запатентованные цельнопластиковые профили.
  • Слесарь, слесарь-слесарь, подрядчик и инспектор несут ответственность за правильное размещение арматурных стержней в бетонной конструкции.
  • Отклонение от указанного местоположения: в перекрытиях и стенах, кроме хомутов и стяжек ± 3 дюймаСтремена: глубина балки в дюймах, разделенная на 12.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *