Арматурный каркас и способ его изготовления

Изобретение направлено на создание способа изготовления арматурного каркаса для бетонных изделий, максимально адаптированного в условиях строительной площадки, простой в сборке и надежной в работе, и конструкции арматурного каркаса, адаптированной к условиям выполнения его как из высокопрочной металлической проволоки, так и композитной проволоки. Способ изготовления арматурного каркаса для армирования бетонных изделий заключается в размещении в опалубке параллельно друг другу объемных спиральных пружин с пересечением витков смежных пружин и образованием в местах пересечения витков замкнутых ячеек для соединения их в единый каркас. Арматурный каркас может состоять из объемных спиральных пружин, выполненных в плане в виде круга треугольника, ромба, прямоугольника и может иметь при этом цилиндрическую, или коническую, или пирамидальную форму, а также постоянную или переменную плотность витков по высоте пружины. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 8 ил.

 

Настоящее изобретение относится к строительству, а именно к изготовлению и монтажу арматурных каркасов бетонных конструкций.

Известен способ изготовления арматурных каркасов путем размещения продольной арматуры внутри спиральной косвенной арматуры и соединение их сваркой и вязкой /1/.

Недостатком способа является повышенный расход арматуры и трудоемкость работ за счет вязки и сварки отдельных арматурных элементов.

Известен способ изготовления арматурного каркаса для вертикального строительного элемента типа колонны. Способ состоит из соединения пространственного сварного арматурного каркаса из прямолинейных стержней и поперечной арматуры в виде рядов отдельных спиралей, уложенных с пересечением между собой /2/.

Недостатками известного способа, принятого за прототип, являются: сложная технология сборки спиралей в единый каркас, требующая специального кондуктора-пенала, а также повышенный расход металла, так как количество арматуры в сечении не увязано с действующими в сечениях напряжениями, отсутствие возможности использования композитной арматуры.

Известны сетки-кольчуги, состоящие из сцепленных между собой прямоугольных, треугольных и круглых ячеек, выполненных из металлической высокопрочной проволоки или композитной арматуры. Сетки могут применяться для различных ограждений, для армирования грунтовых насыпей и бетонных конструкций /3/.

Недостатком известных плоских арматурных сеток является трудоемкость объединения их в единый пространственный каркас из-за невозможности использования сварки и трудоемкости вязки элементов.

Известны арматурные каркасы, состоящие из продольной прямолинейной арматуры и огибающих шестиугольных спиралей, причем спирали частично заводятся друг в друга. Спирали сопрягаются по всем шести сторонам с шестью смежными спиралями /4/.

Недостатками известного каркаса, принятого за прототип, являются сложность монтажа, особенно в условиях стройплощадки, необходимость изготовления хомутов повышенной точности, невозможность варьировать параметры каркаса на разных участках конструкции и вызванная этим повышенная металлоемкость.

Технической задачей является создание способа изготовления арматурного каркаса для бетонных изделий, максимально адаптированного в условиях строительной площадки, простой в сборке и надежной в работе, и конструкции арматурного каркаса, адаптированной к условиям выполнения его как из высокопрочной металлической проволоки, так и композитной проволоки, а также снижение трудоемкости работ.

Поставленная задача решается таким образом, что в способе изготовления арматурного каркаса для армирования бетонных изделий, включающем размещение в опалубке элементов продольной и поперечной арматуры и соединение их в единый каркас, согласно изобретению арматурный каркас изготавливают путем расстановки параллельно друг другу объемных спиральных пружин с пересечением витков смежных пружин и образованием ячеек в местах пересечения витков для соединения их в единый каркас. Причем при изготовлении арматурного каркаса в ячейках, образованных в местах пересечения витков смежных пружин, могут размещать замковые элементы для соединения пружин в единый каркас. А после изготовления собранный каркас напрягают путем растяжения его в одном или нескольких направлениях и фиксируют. При этом пружины могут устанавливать вертикально, горизонтально или под углом к вертикали.

Предлагаемый способ отличается от известного тем, что арматурный каркас изготавливают путем расстановки параллельно друг другу объемных спиральных пружин с пересечением витков смежных пружин и образованием ячеек в местах пересечения витков для соединения их в единый каркас.

Армирование бетонных изделий выполняют из отдельных параллельных проволочных пружин, пересекающихся друг с другом витками. Причем пружины пересекаются своими витками внахлестку и могут скрепляться замковыми элементами в единую пространственную конструкцию типа пружинного матраца. Причем замковые элементы свободно вводятся в ячейку, образующуюся пересекающимися витками смежных пружин. Способ позволяет собирать каркас из любого числа элементов без сварки и вязки, что значительно снижает трудоемкость арматурных работ на площадке.

При этом пружины обладают упругими свойствами только до момента твердения бетонной смеси, после чего они превращаются в спиральную арматуру, которая работает по обычным законам армированного бетона.

Поставленная задача также решается таким образом, что арматурный каркас согласно изобретению выполнен из установленных параллельно друг другу объемных спиральных пружин с образованием в местах пересечения витков смежных пружин замкнутых ячеек, в которых размещены замковые элементы для соединения пружин в единый каркас. Пружины могут быть выполнены в плане в виде круга, треугольника, ромба, прямоугольника или любой другой формы. Причем объемная спиральная пружина может иметь цилиндрическую, или коническую, или пирамидальную форму. Кроме того, пружины могут иметь постоянную или переменную плотность витков по высоте. При этом объемная спиральная пружина может быть выполнена из высокопрочной металлической проволоки или из композитного неметаллического стержня или проволоки.

Предлагаемая конструкция арматурного каркаса отличается от известной тем, что выполнена из установленных параллельно друг другу объемных спиральных пружин с образованием в местах пересечения витков смежных пружин замкнутых ячеек, в которых размещены замковые элементы для соединения их в единый каркас.

Пружины выполняют одновременно функции продольной и поперечной арматуры благодаря своей спиральной геометрической форме за счет расположения под углом к основным граням изделия и соответственно плоскостям действия расчетных усилий. За счет этого осуществляется пространственное армирование, арматуру размещают не по всему объему изделия, а только в зонах действия расчетных нагрузок.

Пружины могут быть выполнены из металлической высокопрочной проволоки или композитной, например стекло-, базальто-, углеволокнистой арматуры.

Пружины размещают вертикально, горизонтально, причем оси пружин могут быть прямолинейными или криволинейными, например коаксиальными. Этим обеспечивается наиболее экономичное расходование арматуры.

Причем пружины могут быть круглые, овальные, прямоугольные, треугольные и другой формы в плане. Причем витки могут быть развернуты в плане вокруг оси пружины относительно друг друга. Выбор формы и параметров пружин зависит от необходимой жесткости каркаса на растяжение и сжатие в продольном и поперечном направлениях. Наиболее жесткие в поперечном направлении - треугольные пружины, наиболее податливые - круглые.

Причем каркас может быть переменной толщины и плотности в плане в соответствии с действующими усилиями в изделии. Кроме того, пружины могут быть цилиндрические, конические и плоские, в том числе с переменным шагом и плотностью витков по высоте. В фундаментных плитах зоны опирания колонн и несущих стен работают на продавливание и требуют повышенного армирования, а отдельные участки плиты допускается армировать минимально. Арматуру целесообразно размещать в верхней и нижней частях плиты, поэтому и сечение, и шаг витков в предлагаемом способе могут варьироваться в широких пределах.

Причем каркас может быть преднапряжен в продольном относительно оси пружин и/или поперечном направлениях. В поперечном направлении каркас растягивают перед бетонированием и фиксируют на упорах, после набора прочности бетоном снимают усилия с упоров и передают на бетон.

Металлические арматурные пружины изготавливают из высокопрочной гладкой или рифленой проволоки, например, типа В-II или Вр-II на заводах и привозят на площадку в виде длинных спиралей или в виде разрезанных на проектную длину пружин.

Пружины из композитной проволоки изготавливают на заводах композитной арматуры путем наматывания пропитанных жгутов из минерального волокна на специальные шаблоны и последующей термообработки.

Технический результат заключается в упрощении образования объемного каркаса арматурного каркаса, конструкция которого не требует сварки и вязки его элементов, таким образом упрощается сборка и снижается трудоемкость процесса армирования бетонных конструкций, при этом пружины выполняют роль продольной и поперечной арматуры одновременно.

Арматурный каркас и способ его изготовления поясняется чертежом.

На фиг.1 представлен фрагмент арматурного каркаса в плане; на фиг.2 - разрез по А-А фиг.1; на фиг.3 - элемент арматурного каркаса - цилиндрическая пружина; на фиг.4 - то же, что и на фиг.3, пирамидальная пружина; на фиг.5 - фрагмент бетонного изделия с каркасом из горизонтально установленных пружин (вертикальное сечение); на фиг.6 - фрагмент каркаса из четырехугольных пружин в плане; на фиг.7 - замковый элемент; на фиг.8 - фрагмент каркаса из четырех цилиндрических пружин с замковыми элементами.

Арматурный каркас 1 состоит из пружин 2, скрепленных друг с другом. Пружины располагают таким образом, что образуется общее пространство между смежными витками 3 соседних пружин 2, в котором могут размещать замковый элемент 4. Замковый элемент 4 может представлять собой прямолинейный или П-образный штырь с отгибом или шляпкой 5 или костыль с консолями 6 для надежной фиксации пружин от взаимных смещений. Металлические пружины 2 оборудуются фиксаторами защитного слоя, надеваемыми на нижний виток 3. При необходимости перед бетонированием изделия 7 каркас 1 может быть преднапряжен путем растяжения и фиксации на упорах или сжатия и фиксации замковыми элементами 4. При достаточной величине перехлеста витков смежных пружин, а также при армировании сжатых элементов, замковый элемент 4 выполняет только монтажные функции и может извлекаться после бетонирования.

Способ реализуют следующим образом.

В опалубке устанавливают параллельно друг другу объемные спиральные пружины и соединяют их между собой с пересечением витков смежных пружин для объединения их в единый каркас с образованием ячеек в местах пересечения размером достаточным для их фиксации при бетонировании и возможности размещения в ячейках замковых элементов.

При этом пружины выполняют роль продольной и поперечной арматуры одновременно. Затем производят бетонирование. Перед бетонированием собранный арматурный каркас 1 могут напрягать путем натяжения на упоры в продольном или продольном и поперечном направлениях.

Пример №1 реализации способа для случая армирования железобетонной фундаментной плиты размером 15-30 м, толщиной 80 см.

На подготовленную бетонную стяжку наносят разметку осей спиралей. На нижние (опорные) витки 4 пружин 2 надевают фиксаторы защитного слоя. Затем по проекту расставляют вертикально пружины с перевязкой витков и связывают их замковыми элементами 3. Затем выставляют опалубку и производят бетонирование. Перед бетонированием собранный арматурный каркас 1 напрягают путем натяжения на упоры в продольном или продольном и поперечном направлениях.

Пример №2 реализации способа для случая использования композитной арматуры при изготовлении бетонной плиты перекрытия. При использовании неметаллической арматуры в виде готовых пружин, изготовленных на заводе, пружины укладывают в форму горизонтально поперек длинной стороны с перевязкой витков. Пружины треугольной формы укладывают большей стороной к грани, где действуют растягивающие напряжения (фиг.5).

Пример №3 реализации способа для случая использования арматуры при изготовлении протяженных бетонных изделий при использовании длинных стендов безопалубочного формования или при бетонировании дорожных покрытий. В этих случаях армирование выполняют путем горизонтальной укладки пружин. Оси пружин ориентируют перпендикулярно оси стенда или дороги, так как при этом большая часть длины проволоки пружин располагается вдоль длинной стороны изделия, т.е. в зоне максимальных изгибающих моментов.

Источники информации

1. Бондаренко В.М. Железобетонные и каменные конструкции. М.: Высшая школа. 2004, с.97-109.

2. Патент РФ №2008411, кл. E04C 3/36, публ. 28.02.1994.

3. Патент РФ №122316, кл. 31/00, публ. 05.06.2012.

4. Патент РФ №2033507, кл. E04C 5/06, публ. 20.04.1995 г. /прототип/.

1. Способ изготовления арматурного каркаса для армирования бетонных изделий, включающий размещение в опалубке элементов продольной и поперечной арматуры и соединение их в объемный каркас, отличающийся тем, что арматурный каркас изготавливают путем расстановки параллельно друг другу объемных спиральных пружин с пересечением витков смежных пружин и образованием в местах пересечения витков замкнутых ячеек для соединения их в единый каркас.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при изготовлении арматурного каркаса в ячейках, образованных в местах пересечения витков смежных пружин, размещают замковые элементы для соединения пружин в единый каркас.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что после изготовления собранный каркас напрягают путем растяжения его в одном или нескольких направлениях.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что пружины устанавливают вертикально, горизонтально или под углом к вертикали.

5. Арматурный каркас, отличающийся тем, что выполнен из установленных параллельно друг другу объемных спиральных пружин с образованием замкнутых ячеек в местах пересечения витков смежных пружин, в которых размещены замковые элементы для соединения пружин в единый каркас.

6. Арматурный каркас по п.5, отличающийся тем, что пружины выполнены в плане в виде круга, треугольника, ромба, прямоугольника.

7. Арматурный каркас по п.5, отличающийся тем, что объемная спиральная пружина имеет цилиндрическую, или коническую, или пирамидальную форму.

8. Арматурный каркас по п.5, отличающийся тем, что пружины имеют постоянную или переменную плотность витков по высоте.

9. Арматурный каркас по п.5, отличающийся тем, что объемная спиральная пружина выполнена из высокопрочной металлической проволоки.

10. Арматурный каркас по п.5, отличающийся тем, что объемная спиральная пружина выполнена из композитного неметаллического стержня или проволоки.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к арматурным каркасам для армирования центрально сжатых железобетонных элементов, а также может быть использовано для армирования железобетонных труб.

Изобретение относится к арматурным каркасам для армирования центрально сжатых железобетонных элементов, а также может быть использовано для армирования железобетонных труб.

Изобретение относится к строительству и может быть использовано в качестве арматуры, размещаемой в массе бетона и/или других монолитных строительных материалах при изготовлении несущих конструкций, в частности в качестве «жесткой» арматуры.

Изобретение относится к области строительства, а именно к арматурным каркасам железобетонных изделий, и может быть использовано при изготовлении фундаментов, плит перекрытий, стеновых панелей, ригелей, балок, перемычек, предназначенных для строительства зданий, покрытий и перекрытий зданий, пролетных строений мостов, эстакад и др.

Изобретение относится к области строительства, а именно к арматурным каркасам железобетонных изделий, и может быть использовано при изготовлении плит перекрытий, стеновых панелей, ригелей и балок, предназначенных для строительства каркасно-панельных зданий, покрытий и перекрытий каркасных зданий, пролетных строений мостов, эстакад и др.

Изобретение относится к арматурным каркасам для армирования центрально сжатых железобетонных элементов. .

Изобретение относится к решетчатой балке, выполненной согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения. .

Изобретение относится к строительству, в частности к изготовлению плоских арматурных каркасов - узких сеток «зигзаг» - для армирования железобетонных изделий. .

Изобретение относится к строительству, в частности к изготовлению плоских арматурных каркасов - узких сеток, используемых в массовом производстве изгибаемых железобетонных элементов при реконструкции зданий или усилении, например, пустотных панелей перекрытия.

Изобретение относится к устройству для изготовления арматурных каркасов для сегментов башен, в частности башен ветроэнергетических установок. Технический результат: снижение времени на производство каркаса. Устройство имеет несущую конструкцию, которая может приводиться во вращательное движение вокруг оси X, множество стержней, которые параллельно или конически, сходясь друг на друга, выровнены по отношению к оси X и распределены по окружности предпочтительно равномерно вокруг несущей конструкции, причем каждый из стержней соединен с несущей конструкцией при помощи двух или более спиц и на своей наружной, отвернутой от несущей конструкции стороне имеет множество выемок, которые приспособлены для приема армирующего материала, причем каждое количество спиц, соответствующее количеству стержней, расположено в плоскости, перпендикулярной оси X, и причем спицы могут регулироваться телескопически по своей длине при помощи двигателя. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области строительства, в частности к плоскому бетонному перекрытию, содержащему арматуру, противодействующую поперечным силам и продавливанию. В арматуру включена подходящая к вертикальной оси опоры решетчатая балка, содержащая нижние пояса и один сплошной верхний пояс или расположенные с промежуточными расстояниями закрепляющие элементы, а также по меньшей мере одну очередь диагональных раскосов, содержащую соответственно расположенные между двумя следующими друг за другом диагональными раскосами верхний и нижний изгибы. Изгибы зафиксированы в местах фиксации, диагональные раскосы наклонены в одинаковом направлении вверх, по направлению к опоре, и ближайший к опоре диагональный раскос наклонен по отношению к нижним поясам с более крутым углом. Удаленный от опоры диагональный раскос наклонен с более пологим углом, таким образом, что из зон закрепления в бетоне, образованных ближайшим к опоре диагональным раскосом, верхняя зона закрепления в бетоне расположена ближе к вертикальной оси опоры, чем нижняя зона закрепления в бетоне. 16 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к области монолитного строительства и может может быть использовано для возведения крупных зданий и сооружений, в том числе в сейсмических районах. Известные каркасы состоят в основном из арматурных стержней, связанных или сваренных между собой на стройке. Они имеют низкие прочность и устойчивость и весьма трудоемки. Сущность изобретения состоит в том, что металлический каркас монолитной железобетонной колонны выполнен из тонкостенного профилированного проката на серийных заводах. На стройке выполняется только сборка без сварки, крепление - на болтах. На боковых поверхностях его изготовлены крепежные отверстия для установки опалубки. В верхней и нижней частях каркаса выполнены опорно-монтажные узлы, также имеющие крепежные отверстия для соединения его с другими силовыми элементами здания. Продольные стержни выполнены из уголка или трубы, поперечные стержни - из уголка или полосы, опорно-монтажные узлы - из уголка, швеллера или двутавра. Использование данного изобретения повышает несущую способность металлического каркаса и, как следствие, колонны, способствует уменьшению сроков и стоимости строительства, повышает его технологичность. 9 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение относится к строительству, а именно к технологии изготовления объемных пространственных неметаллических арматурных каркасов. Технический результат - автоматизация процесса изготовления арматурного каркаса. Установка для изготовления неметаллического арматурного каркаса содержит, по меньшей мере, одну опору, с по меньшей мере одним механизмом вращательного и возвратно-поступательного перемещения кондуктора, со смонтированными на нем продольными стержнями и спиральной арматурой, захватами для продольных стержней, фиксаторами спиральной арматуры, и по меньшей мере один узел отливки, содержащий устройство впрыска расплавленной пластмассы. Узел отливки содержит кронштейн верхней полуформы, установленный с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной плоскости, и кронштейн нижней полуформы, установленный с возможностью возвратно-поступательного перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Способ изготовления каркаса обеспечивает последовательную отливку расплавленной пластмассы на узлах пересечения продольного стержня со спиральной арматурой в форме шара, многогранника или цилиндра, последовательная отливка расплавленной пластмассы на узлах пересечения продольного стержня со спиральной арматурой в форме шара, многогранника или цилиндра. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к гибке электросварных сеток, образованных продольными и поперечными проволоками с различной длиной и/или различным шагом. Машина снабжена множеством гибочных пальцев, управляемых в вертикальном направлении и расположенных на расстоянии, равном шагу сетки, и множеством гибочных рычагов, осуществляющих сложное перемещение для изгиба проволок вокруг гибочных пальцев. По меньшей мере один гибочный блок установлен на основании и выполнен с возможностью перемещения в направлении, поперечном направлению перемещения сетки, и вращения в двух направлениях вокруг своей вертикальной оси. Гибочные пальцы приводятся в действие соответствующими исполнительными механизмами, работающими избирательно и независимо один от другого в соответствии с предварительно созданной программой, выполняемой блоком управления машины. Гибочные рычаги связаны с гибочным блоком посредством шарнирного кинематического механизма и приводятся в действие избирательно и независимо один от другого по программе, выполняемой блоком управления, скоординированно с соответствующими гибочными пальцами. Обеспечивается непрерывное изготовление гнутых элементов с высокой точностью и надежностью. 6 з.п. ф-лы, 9 ил.
Наверх