RU147346U1 - Стыковое сварное соединение арматурных стержней - Google Patents

Стыковое сварное соединение арматурных стержней Download PDF

Info

Publication number
RU147346U1
RU147346U1 RU2014105637/02U RU2014105637U RU147346U1 RU 147346 U1 RU147346 U1 RU 147346U1 RU 2014105637/02 U RU2014105637/02 U RU 2014105637/02U RU 2014105637 U RU2014105637 U RU 2014105637U RU 147346 U1 RU147346 U1 RU 147346U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rods
reinforcing bars
welding
welded
welds
Prior art date
Application number
RU2014105637/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Галина Александровна Дубровина
Виктор Борисович Суруда
Игорь Владимирович Малинин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КАЧЕСТВА" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР КАЧЕСТВА"
Priority to RU2014105637/02U priority Critical patent/RU147346U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147346U1 publication Critical patent/RU147346U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Butt Welding And Welding Of Specific Article (AREA)

Abstract

Стыковое сварное соединение арматурных стержней, содержащее установленные с зазором между торцами арматурные стержни, накладку и продольные сварные швы, выполненные между накладкой и стержнями, отличающееся тем, что продольные соединительные сварные швы состоят из, по меньшей мере, двух слоев, выполненных в шахматном порядке, при этом накладка выполнена в виде скобы из гнутой пластины или полутрубы.

Description

Заявляемая полезная модель относится к стыковым сварным соединениям, в частности, к соединениям арматурных стержней, и может быть использована при строительно-монтажных работах, а также при изготовлении строительных железобетонных конструкций различного назначения, преимущественно сборных и монолитных.
Из уровня техники известно сварное стыковое соединение типа C21, выполняемое с помощью ручной дуговой сварки, и содержащее установленные с зазором арматурные стержни, парные накладки из арматуры, диаметр которых совпадает с диаметром свариваемой арматуры. Между накладками и стержнями наложены продольные швы, при этом длина накладок составляет 8-10 dн, зазор между торцами стержней 0,5 dн (см. ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»).
Недостатки такого соединения обусловлены недостаточной прочностью получаемого стыка при испытании на выносливость, большой металлоемкостью и обязательным выполнением двусторонних швов при прочности арматуры более 90 кг/мм2, а также трудностями при выполнении стыкового соединения в стесненных условиях.
Известны конструкции сварных стыковых соединений, в частности, соединения типов C14, C15, C16, C17, C19, в которых используют гнутые скобы-накладки, устанавливаемые в зоне стыка с последующим соединением накладок и арматурных стержней сварными швами. Стержни располагают в одной плоскости и последовательно заплавляют зазор между стержнями и накладкой в горизонтальном и вертикальном положении, а затем с образованием горки с уклоном в сторону, противоположную раскрытию кромок (см. ГОСТ 14098-91 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры»). «Фланговые» швы по условиям ГОСТ 14098-91 накладываются только для дополнительного усиления прочности соединения. Основную прочность обеспечивает заварка межторцового зазора способом «ванной» сварки. Порядок наложения «фланговых» швов регламентирован РТМ 393-94.
Основными требованиями, которые предъявляются к скобе-накладке, являются требования к ее толщине и высоте. В связи с тем, что нагрузка в месте отсутствия ванной сварки в скобе несет ту же нагрузку, которая передается соединяемым стержням, то расчет площади поперечного сечения скобы-накладки определяется по формуле
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
- номинальная площадь поперечного сечения скобы-накладки;
Figure 00000004
- номинальная площадь поперечного сечения соединяемой арматуры;
Figure 00000005
- нормируемое по стандартам временное сопротивление арматуры;
Figure 00000006
- нормируемое по стандартам временное сопротивление скобы-накладки.
Недостатки данного типа стыковых соединений связаны с невозможностью использования для их выполнения современных способов сварки, в частности, полуавтоматической сварки в среде защитных газов, т.к. данное соединение выполняют для расположенных в горизонтальной плоскости стержней диаметром более 28 мм и только сваркой порошковой проволокой при невысокой скорости и большом расходе материалов.
Несоблюдение технологии сварочного процесса при заполнении межторцового зазора ванной сварки приводит, как правило, к образованию внутренних дефектов, таких как зашлаковка объема «ванны», а также образованию газовых пор и трещин.
Помимо этого, согласно требованиям ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия» выполняют только визуально-измерительный контроль готовых соединений и механические испытания образцов-свидетелей.
Для выполнения и соблюдения требований РТМ-393-94 «Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций» (РТМ-393-94) необходимо проведение контроля сварного соединения с помощью неразрушающих методов, например, радиационного или ультразвукового, а это возможно только в специализированных аккредитованных испытательных лабораториях.
Кроме того, для выполнения данного вида соединений требуется высокая квалификация специалиста, в частности, сварщика IV-V разряда.
Наиболее близким техническим решением к заявляемой полезной модели является стыковое сварное соединение арматурных стержней, включающее установленные с зазором стержни, накладки и продольные швы, наложенные между накладками и стержнями, при этом оно снабжено поперечным сварным швом между стыкуемыми торцами арматурных стержней и накладками длиной (1,1-2,5)dн, при ширине сечения шва (0,1-2,0)dн, при этом длина продольных швов между накладками и арматурными стержнями равна (2,0-6,5)dн, где dн - номинальный диаметр стыкуемого стержня (см. патент РФ на изобретение №2204465 «Стыковое сварное соединение и способ его получения», дата подачи 18.10.2000 г., опубликовано 20.05.2003 г.).
При этом способ получения данного стыкового соединения арматурных стержней предусматривает продольное расположение арматурных стержней с зазором между торцами и накладок вдоль стыка, наложение продольных сварных швов между накладками и стержнями, при этом между торцами арматурных стержней и накладками наплавляют поперечный сварной шов с выводом шва на накладки на величину не менее 0,1 dн с заваркой зазора между стержнями, а продольные сварные швы накладывают, начиная от периферии к центру стыка, на расстоянии от конца накладки не менее 1 dн.
Техническим результатом, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель является увеличение несущей потребности узлового соединения, обеспечение его равнопрочности со стержневым элементом с минимальным разупрочнением металла арматурных стержней в районе околошовных зон, выполненного с использованием высокопроизводительных способов сварки, в том числе в условиях ограниченного пространства.
Указанный технический результат достигается тем, что стыковое сварное соединение арматурных стержней, включающее установленные с зазором между торцами арматурные стержни, накладку и продольные сварные швы, выполненные между накладкой и стержнями, согласно полезной модели продольные соединительные сварные швы состоят из, по меньшей мере, двух слоев, каждый из которых нанесен в шахматном порядке, при этом накладка выполнена в виде скобы из гнутой пластины или полутрубы.
При вертикальном расположении арматурных стержней дополнительно проваривают поперечный (лобовой) шов, соединяющий нижний стержень с накладкой изнутри.
Продольные сварные швы могут быть наплавлены с помощью дуговой ручной или механизированной сваркой, или полуавтоматической сваркой в среде защитного газа.
При осуществлении полезной модели одновременно могут быть выполнены, по меньшей мере, 3-5 стыковых соединения.
Заявляемое стыковое сварное соединение предусматривает различное расположение арматурных стержней, в том числе вертикальное или горизонтальное, или под любым углом к вертикали - в соответствии с проектным заданием.
В случае выполнения накладки из толстостенного материала или при вертикальном расположении арматурных стержней дополнительно наплавляют лобовой шов, соединяющий конец нижнего стержня со скобой изнутри.
Технических решений, совпадающих с совокупностью существенных признаков заявляемой полезной модели, не выявлено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения такому условию патентоспособности как «новизна».
Условие патентоспособности «промышленная применимость» подтверждено на примере конкретного осуществления заявляемой полезной модели.
Полезная модель поясняется чертежами, где
Фиг.1 - стыковое сварное соединение с вертикальным расположением арматурных стержней;
Фиг.2 - стыковое сварное соединение с горизонтальным расположением арматурных стержней.
Заявляемое стыковое сварное соединение состоит из соосно расположенных, например, в горизонтальной или вертикальной плоскостях с зазором между торцами арматурных стержней 1, 2 и соединительного элемента - накладки 3 (фиг.1, 2), выполненной из гнутой пластины или полутрубы, которую изготавливают из круглого проката или цельнотянутой бесшовной трубы. В качестве материала для накладки используют низкоуглеродистую сталь, преимущественно марок Ст10, Ст15, Ст20 и т.п. Между накладкой и арматурными стержнями наплавляют продольные соединительные сварные швы 4.1-4.4. Проваривание продольных сварных швов осуществляют, по меньшей мере, в два слоя, до получения проектного сечения шва, причем каждый слой выполняют в шахматном порядке, начиная, в случае горизонтального расположения стержней, от периферии накладки к ее центру, и снизу вверх - при вертикальном расположении стержней. В случае расположения арматурных стержней с углом наклона от 0 до 45° сварные швы накладывают, как при горизонтальном расположении стержней, а с углом наклона от 45 до 90° - как при вертикальном. Тем не менее, при любом расположении арматурных стержней сначала накладывают шов с одной стороны, например, арматурного стержня 1, затем на диагонально расположенной стороне стержня 2, после чего швы последовательно наплавляют на оставшихся сторонах второго и первого стержней. Благодаря такому выполнению сварных швов, происходит минимальный нагрев стыкуемых арматурных стержней в зонах термического влияния сварки, что в свою очередь, предотвращает арматуру от перегрева и, соответственно, не ведет к ее разупрочнению. Кроме того, такая очередность выполнения сварных швов необходима для исключения перекоса и деформации конструктивных элементов в зоне сварки.
Перед наплавкой каждого последующего участка предыдущий остужают до температуры 100-150°C.
Осуществление заявляемой полезной модели поясняется примерами конкретного выполнения.
Исследования свариваемости были проведены на расположенных вертикально и горизонтально арматурных стержнях диаметром 32-40 мм, изготовленных из стали классов А500С, А600СП и А600С.
Гнутые скобы-накладки были выполнены из листа на прессе с усилием сжатия 100 тс.
Для изготовления накладок использовали трубу с наружным диаметром 90 мм и толщиной стенки 16 мм, при этом для сварки арматурных стержней диаметром 32 и 40 мм труба разрезалась вдоль с вырезом скобы у=120°.
Для наплавки сварных швов применяли следующие виды сварки: дуговую ручную шовную на усиленной скобе-накладке, гнутой из листа (Рс) с горизонтальным расположением стержней; дуговую ручную шовную на усиленной скобе-накладке, гнутой из листа (Рс) с выполненным поперечным (лобовым) швом с вертикальным расположением стержней; дуговую механизированную порошковой проволокой на стальной скобе-накладке (Рсл) с горизонтальным расположением стержней; полуавтоматическую в среде углекислого газа или смеси углекислого газа и аргона на усиленной скобе-накладке гнутой из листа (Мс) с горизонтальным расположением стержней; полуавтоматическую в среде углекислого газа или смеси углекислого газа и аргона на усиленной скобе-накладке гнутой из листа (Мл) с лобовым швом и вертикальным расположением стержней.
Известно, что термомеханически упрочненная арматура классов А500С и А600С при перегреве околошовных зон склонна к разупрочнению.
Пример №1.
С помощью ручной дуговой сварки производили стыковку расположенных горизонтально арматурных стержней диаметром 32 мм класса А500С с использованием усиленной гнутой скобы-накладки. Были применены электроды УОНИ 13/55 диаметром 4 мм. Длина скоб-накладок была принята из расчета (6 dн + межторцовой зазор), где dн - номинальный диаметр арматурных стержней. Процесс сварки осуществляли в два прохода с наложением двух слоев сварочного шва с остыванием каждого предыдущего участка до температуры 100-150°C.
Пример №2.
Использовали вертикально расположенные арматурные стержни диаметром 32 мм класса А600С. сварку проводили в два прохода с использованием усиленной гнутой скобы-накладки с применением электродов УОНИ 13/55 диаметром 4 мм с остыванием каждого предыдущего участка до температуры 100-150°C.
Пример №3.
Сваривали в два прохода горизонтально расположенные арматурные стержни диаметром 40 мм класса А600С электродами УОНИ 13/55 диаметром 4 мм с остыванием каждого предыдущего участка до температуры 100-150°.
Пример №4.
Сваривали в два прохода вертикально расположенные арматурные стержни диаметром 40 мм класса А600С электродами УОНИ 13/55 диаметром 4 мм с остыванием предыдущего участка до температуры 100-150°C.
Во всех случаях в качестве источника питания дуги был использован стандартный сварочный выпрямитель с постоянным током обратной полярности.
При вертикальном расположении стержней дополнительно накладывали поперечный (лобовой) шов, соединяющий нижний стержень с накладкой изнутри, что позволяет снизить длину скобы-накладки, по меньшей мере, до размера (5 dн + зазор).
Для каждого из примеров под №№1-4 испытаниям подвергалось по три образца.
Контроль выполненных сварных стыковых соединений состоял из внешнего осмотра и испытания на разрыв в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-91, ГОСТ 10922-90. В результате проведенных испытаний произошло разрушение металла, из которого изготовлен арматурный стержень, а не разрыв сварного соединения.
Полученные данные испытаний приведены в таблице.
Figure 00000007
В соответствии с нормативными документами образцы-свидетели при испытаниях на растяжение должны иметь минимальную величину временного сопротивления для соединений из арматуры класса А400 (А-Ш)>570 Н/мм2, класса А500С (А500СП)>600 Н/мм2, класса А600С (Ат600)>700 Н/мм2.
При стыковке термомеханической арматуры необходимо стремиться осуществлять сварку таким образом, чтобы минимизировать нагрев стержней у края накладок. Для этого каждую следующую наплавку или проход, в соответствии с заявляемой полезной моделью, выполняют после остывания предыдущей(-его) до температуры 100-150°C.
На практике сварщик одновременно, как правило, сваривает от 3-х до 5 стыков, выполняя сначала первую наплавку на первом стыке, затем первую наплавку на втором стыке и т.д. После наложения первой наплавки на всех стыках переходит к выполнению второй, а затем третьей и четвертой.
Заявляемая полезная модель позволяет получать стыковое соединение повышенной прочности и надежности. При этом выполняют соединение термомеханически упрочненной арматуры с минимальным разупрочнением околошовных зон с применением современных высокопроизводительных способов сварки в среде защитного газа, в том числе в условиях ограниченного пространства при значительном насыщении арматурой сечений железобетонных конструкций.

Claims (1)

  1. Стыковое сварное соединение арматурных стержней, содержащее установленные с зазором между торцами арматурные стержни, накладку и продольные сварные швы, выполненные между накладкой и стержнями, отличающееся тем, что продольные соединительные сварные швы состоят из, по меньшей мере, двух слоев, выполненных в шахматном порядке, при этом накладка выполнена в виде скобы из гнутой пластины или полутрубы.
    Figure 00000001
RU2014105637/02U 2014-02-11 2014-02-11 Стыковое сварное соединение арматурных стержней RU147346U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105637/02U RU147346U1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Стыковое сварное соединение арматурных стержней

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105637/02U RU147346U1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Стыковое сварное соединение арматурных стержней

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147346U1 true RU147346U1 (ru) 2014-11-10

Family

ID=53384479

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014105637/02U RU147346U1 (ru) 2014-02-11 2014-02-11 Стыковое сварное соединение арматурных стержней

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147346U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10668550B2 (en) Method for welding pipelines from high-strength pipes with controllable heat input
CN101579773B (zh) 输油管道在线修复焊接工艺方法
RU2486996C2 (ru) Способ дуговой сварки стального материала под флюсом с применением множества электродов
Koçak Structural integrity of welded structures: Process-Property–Performance (3P) relationship
CN104139239A (zh) 一种t型镁合金型材搅拌摩擦焊的焊接方法
JP5692413B2 (ja) 厚鋼板の多電極エレクトロガスアーク溶接方法、及び、鋼管の多電極エレクトロガスアーク円周溶接方法
Brar et al. FEA of residual stress in cruciform welded joint of hollow sectional tubes
Ameri et al. On the use of linear-elastic local stresses to design load-carrying fillet-welded steel joints against static loading
CN102861974A (zh) 一种不同强度及板厚桥梁钢组合的角接埋弧焊接方法
RU147346U1 (ru) Стыковое сварное соединение арматурных стержней
RU2520285C1 (ru) Способ получения стыкового сварного соединения арматурных стержней
CN114571032A (zh) 一种环形基础超厚钢板焊接方法
Ahmed Mechanical properties of welded deformed reinforcing steel bars
RU147876U1 (ru) Накладка для ремонта балки металлоконструкции
RU113491U1 (ru) Стыковое сварное соединение арматурных стержней
Kim An Experimental Study on Block Shear Fracture of Base Metal in Ferritic Stainless Steel Welded Connection
RU2686407C1 (ru) Способ ремонта стенки резервуара
CN102528236A (zh) 一种桩腿单面齿条的焊接方法和焊接夹具
TWI678420B (zh) 雷射焊接型鋼及其製造方法
RU2563793C1 (ru) Способ сварки трубопроводов из высокопрочных труб с контролируемым тепловложением
Scutelnicu et al. Mechanical behaviour of welded joints achieved by multi-wire submerged arc welding
RU2532577C2 (ru) Способ исправления дефектов металлоконструкций
Klopper et al. An investigation into the effect of weld technique on the residual stress distribution of 3CR12 (DIN 1.4003) built-up structural sections
JP2009249981A (ja) 鉄筋の溶接方法及びその溶接部探傷方法
RU2521922C2 (ru) Способ получения сварного шва при сварке или наплавке изделий из трудно свариваемых металлов и сплавов

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170212