RU2287647C1 - Арматура композитная (варианты) - Google Patents

Арматура композитная (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2287647C1
RU2287647C1 RU2005107867/03A RU2005107867A RU2287647C1 RU 2287647 C1 RU2287647 C1 RU 2287647C1 RU 2005107867/03 A RU2005107867/03 A RU 2005107867/03A RU 2005107867 A RU2005107867 A RU 2005107867A RU 2287647 C1 RU2287647 C1 RU 2287647C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
braid
bar
cross
bearing bar
Prior art date
Application number
RU2005107867/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005107867A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Шахов (RU)
Сергей Владимирович Шахов
Валерий Васильевич Беленчук (RU)
Валерий Васильевич Беленчук
Петр Васильевич Буторин (RU)
Петр Васильевич Буторин
Валентина Федоровна Степанова (RU)
Валентина Федоровна Степанова
Галина Михайловна Красовска (RU)
Галина Михайловна Красовская
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "АСП"
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 "АСП" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "АСП"
Priority to RU2005107867/03A priority Critical patent/RU2287647C1/ru
Publication of RU2005107867A publication Critical patent/RU2005107867A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2287647C1 publication Critical patent/RU2287647C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Reinforcement Elements For Buildings (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к композитной арматуре, которая применяется в строительных конструкциях: для армирования термоизоляционных стеновых панелей, монолитных бетонных и сборных зданий; для использования в конструктивных элементах зданий в виде отдельных стержней; для армирования грунта оснований зданий и сооружений, в том числе оснований автомагистралей и дорог; для анкеровки в грунте подпорных стен и сооружений. Арматура композитная содержит несущий стержень из высокопрочного полимерного материала, у которого рельеф поверхности создан обмоточным жгутом, причем соотношение площадей сечений несущего стержня и обмоточного жгута находятся в пределах от 3 до 25, обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль несущего стержня, а угол навивки составляет 30-70°, рельеф может быть образован также от вдавливания съемного обмоточного жгута в несущий стержень, причем канавки в сечении имеют обратный профиль обмоточного жгута, а соотношение площадей сечений несущего стержня и съемного обмоточного жгута находятся в пределах от 3 до 25, съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, а угол навивки составляет 30-70°. Изготовление арматуры композитной с улучшенными показателями прочности на разрыв и на изгиб происходит за счет регулирования натяжения ровингов несущего стержня и обмоточного жгута спиральной намотки, которая осуществляется с натягом для вдавливания жгута в "сырой" стержень. При обмотке жгут формирует стержень, одновременно вдавливаясь в него, и создает периодический профиль, причем жгут спиральной намотки за счет натяжения приобретает форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, что увеличивает прочность сцепления с бетоном. Предлагаемая арматура композитная 1-го и 2-го вариантов исполнения обладает повышенной прочностью на разрыв, на изгиб, и как следствие повышается несущая способность строительных конструкций. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к строительству, а именно к композитной арматуре, которая применяется в строительных конструкциях: для армирования термоизоляционных стеновых панелей, монолитных бетонных и сборных зданий; для использования в конструктивных элементах зданий в виде отдельных стержней; для армирования грунта оснований зданий и сооружений, в том числе оснований автомагистралей и дорог; для анкеровки в грунте подпорных стен и сооружений.
Известен арматурный элемент, содержащий стержень из высокопрочного полимерного материала и обмотку с уступами (Фролов В.П. Стеклопластиковая арматура и стеклобетонные конструкции. М.: Стройиздат, 1980, с.20-27).
Недостатком такого арматурного элемента является низкая степень сцепления с бетоном, низкая прочность на разрыв и изгиб изделия.
Известна арматура стеклопластиковая по патенту RU 2194135 (опубл. 10.12.2002), содержащая несущий стержень из высокопрочного полимерного материала и обмотку с уступами, которые выполнены в виде жгута нитей, пропитанных связующим и спирально нанесенных с натягом, равным 1/2÷1/10 диаметра вдавливания жгута в поверхность несущего стержня, причем диаметр навивки жгута составляет до 2d, где d - диаметр несущего стержня, при этом стержень может быть снабжен вторым жгутом нитей с противоположным направлением навивки первому, а также может быть выполнен со спиральными канавками, чередующимися с уступами.
Недостатком такого арматурного элемента является низкая прочность на разрыв и изгиб изделия.
Задачей создания изобретения является повышение качества изделия.
Указанная задача изобретения решается путем выполнения арматуры композитной, содержащей несущий стержень из высокопрочного полимерного материала, у которого рельеф поверхности стержня создан обмоточным жгутом, причем соотношение площадей сечений несущего стержня и обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль несущего стержня, а угол навивки составляет 30-70°, рельеф может быть образован также от вдавливания съемного обмоточного жгута в несущий стержень, причем канавки в сечении имеют обратный профиль обмоточного жгута, а соотношение площадей сечений несущего стержня и съемного обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, а угол навивки составляет 30-70°.
Отличительными признаками предлагаемой арматуры композитной от указанной выше известной, наиболее близкой к ней, является то, что рельеф поверхности стержня создан обмоточным жгутом, причем соотношение площадей сечений несущего стержня и обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль несущего стержня, а угол навивки составляет 30-70°, рельеф может быть образован также от вдавливания съемного обмоточного жгута в несущий стержень, причем канавки в сечении имеют обратный профиль обмоточного жгута, а соотношение площадей сечений несущего стержня и съемного обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, а угол навивки составляет 30-70°.
Благодаря наличию этих признаков у композитной арматуры повышается прочность на разрыв и изгиб.
Арматуру композитную изготавливают методом продольной протяжки со спиральной намоткой уступов из высокопрочного полимерного материала (стеклянных, базальтовых, углеродных и др. волокон), пропитанного эпоксидным компаундом на основе смолы ЭД-20 с отвердителем в соотношении, указанном в рецептуре (см. патент США 4829733, кл. 52-309.11, 1989 г.).
После отверждения полученный стержень разрезают на отрезки необходимой длины. Способ получения арматуры прост, технологичен, не требует разработки специального оборудования и не требует дополнительных капитальных затрат.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг.1 изображена арматура композитная с рельефом поверхности стержня, созданным обмоточным жгутом.
На фиг.2 изображена арматура композитная с рельефом поверхности стержня, созданным от вдавливания съемного обмоточного жгута в несущий стержень.
На фиг.3 изображена арматура композитная с углом спиральной навивки 30° и 70°.
На фиг.4 показан график зависимости физико-механических свойств от угла нанесения спиральной навивки.
На фиг.5 показана зависимость между соотношением площадей сечений несущего стержня и жгута.
Арматура композитная содержит несущий стержень 1 (фиг.1) из высокопрочного полимерного материала (например, стекловолокно ГОСТ 17139-79, СВМ ТУ 6-06-1153-78, базальтовое волокно НРБ ТУ 5952-001-13308094-04) и обмотку с уступами 2. Уступы 2 выполнены в виде жгута таких же волокон, пропитанных связующим (например, эпоксидная смола ЭД-20 ГОСТ 10587-84 или полиэфирные смолы). Уступы 2 нанесены спирально с натягом, угол спиральной навивки составляет 30-70°, причем соотношение площадей сечений несущего стержня и обмоточного жгута от 3 до 25, а съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль несущего стержня.
Арматура композитная может быть выполнена с рельефом поверхности, образованным от вдавливания съемного обмоточного жгута 3 в несущий стержень 4 (фиг.2), причем канавки в сечении имеют обратный профиль обмоточного жгута, а соотношение площадей сечений несущего стержня и съемного обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, а угол навивки составляет 30°-70°.
При проведении испытаний арматуры композитной была выявлена зависимость физико-механических свойств от угла нанесения спиральной навивки. При угле навивки жгута на несущий стержень менее 30° разрушающее напряжение при разрыве σр достигает величины 1600 МПа. При угле навивки жгута на несущий стержень более 70° величина разрушающего напряжения при разрыве σр равна 1000 МПа (фиг.4).
Навивка жгута при угле более 70° производится с малым шагом, что уменьшает рельефность и ухудшает анкерующие свойства арматуры. При углах навивки жгута на несущий стержень менее 45° спиральная навивка выполняет не только функцию стягивания несущего стержня, но и влияет на улучшение физико-механических свойств арматуры, а при углах навивки жгута на несущий стержень менее 30° технически сложно обеспечить необходимую глубину вдавливания спиральной навивки в тело несущего стержня, что ухудшает анкерующие свойства арматуры.
Также при проведении испытаний арматуры композитной была выявлена зависимость между соотношением площадей сечений несущего стержня и жгута (фиг.5). Как видно из таблицы, чем меньше соотношение между площадью сечения несущего стержня и площадью сечения жгута спиральной навивки, тем выше величина разрушающего напряжения при разрыве σр, и чем больше это соотношение, тем меньше величина разрушающего напряжения при разрыве σр.
Изготовление арматуры композитной с улучшенными показателями прочности на разрыв и на изгиб происходит за счет регулирования натяжения ровингов несущего стержня и обмоточного жгута спиральной намотки, которая осуществляется с натягом для вдавливания жгута в «сырой» стержень. При обмотке жгут формирует стержень, одновременно вдавливаясь в него, и создает периодический профиль, причем жгут спиральной намотки за счет натяжения приобретает форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, что увеличивает прочность сцепления с бетоном.
Предлагаемая арматура композитная 1-го и 2-го вариантов исполнения обладает повышенной прочностью на разрыв, на изгиб, и как следствие повышается несущая способность строительных конструкций.

Claims (2)

1. Арматура композитная, содержащая несущий стержень из высокопрочного полимерного материала, отличающаяся тем, что рельеф поверхности стержня создан обмоточным жгутом, причем соотношение площадей сечений несущего стержня и обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль несущего стержня, а угол навивки составляет 30-70°.
2. Арматура композитная, содержащая несущий стержень из высокопрочного полимерного материала, отличающаяся тем, что рельеф поверхности стержня образован от вдавливания съемного обмоточного жгута в несущий стержень, причем канавки в сечении имеют обратный профиль обмоточного жгута, а соотношение площадей сечений несущего стержня и съемного обмоточного жгута находится в пределах от 3 до 25, съемный обмоточный жгут в сечении имеет форму эллипса, большая ось которого расположена вдоль силового стержня, а угол навивки составляет 30-70°.
RU2005107867/03A 2005-03-21 2005-03-21 Арматура композитная (варианты) RU2287647C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107867/03A RU2287647C1 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Арматура композитная (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005107867/03A RU2287647C1 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Арматура композитная (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005107867A RU2005107867A (ru) 2006-09-10
RU2287647C1 true RU2287647C1 (ru) 2006-11-20

Family

ID=37112205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005107867/03A RU2287647C1 (ru) 2005-03-21 2005-03-21 Арматура композитная (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2287647C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA018026B1 (ru) * 2011-05-20 2013-04-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бийский Завод Стеклопластиков" Стержень периодического профиля из композиционного волокнистого материала и способ его изготовления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФРОЛОВ В.П. Стеклопластиковая арматура и стеклобетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980, с.20-27. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA018026B1 (ru) * 2011-05-20 2013-04-30 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бийский Завод Стеклопластиков" Стержень периодического профиля из композиционного волокнистого материала и способ его изготовления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005107867A (ru) 2006-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240109811A1 (en) Reinforcement bar and method for manufacturing same
US5987834A (en) Insulating connector rods and their methods of manufacture
US5673525A (en) Insulating connector rods used in making highly insulated composite wall structures
JP4194894B2 (ja) コンクリート構造物の補強方法
US10703014B2 (en) System and method for embedding substrate in concrete structure
RU2534285C2 (ru) Элемент облицовки для использования в конструкции со стабилизированным грунтом
RU2287647C1 (ru) Арматура композитная (варианты)
RU2520542C1 (ru) Композитная стеклопластиковая арматура (варианты)
RU2384676C1 (ru) Арматура композитная (варианты)
RU77310U1 (ru) Арматура композитная (варианты)
RU2384677C2 (ru) Арматура композитная (варианты)
RU82464U1 (ru) Арматура из полимерного композиционного материала
RU82246U1 (ru) Арматура композитная (варианты)
RU2324797C1 (ru) Стержень переменного сечения из композиционного материала
CA2237793C (en) Insulating connector rods used in making highly insulated composite wall structures
RU150463U1 (ru) Арматура композитная
JP2007514077A (ja) 構成要素
RU120676U1 (ru) Стержень из композиционного волокнистого материала с периодическим тангенциально дискретным профилем боковой поверхности
RU134966U1 (ru) Композитная стеклопластиковая арматура (варианты)
RU120984U1 (ru) Арматура композитная металло-стеклопластиковая
Leung et al. Fibre reinforced polymer materials for prestressed concrete structures
RU2320681C2 (ru) Арматурный элемент
Tepfers Bond clause proposals for FRP-bars/rods in concrete based on CEB/FIP Model Code 90. Part 2: Design lengths and tension stiffening
EA018943B1 (ru) Стержень периодического профиля из композиционного волокнистого материала и способ его изготовления

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070322

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20071220

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080523

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120322