RU2619298C1 - Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство - Google Patents

Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2619298C1
RU2619298C1 RU2015156705A RU2015156705A RU2619298C1 RU 2619298 C1 RU2619298 C1 RU 2619298C1 RU 2015156705 A RU2015156705 A RU 2015156705A RU 2015156705 A RU2015156705 A RU 2015156705A RU 2619298 C1 RU2619298 C1 RU 2619298C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reinforcement
cavity
sulfur
armature
anchor device
Prior art date
Application number
RU2015156705A
Other languages
English (en)
Inventor
Христофор Авдеевич Джантимиров
Андрей Иванович Звездов
Сергей Валентинович Снимщиков
Юрий Эммануилович Васильев
Original Assignee
Акционерное общество "научно-исследовательский центр "Строительство", АО НИЦ "Строительство"
Христофор Авдеевич Джантимиров
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 Акционерное общество "научно-исследовательский центр "Строительство", АО НИЦ "Строительство", Христофор Авдеевич Джантимиров filed Critical Акционерное общество "научно-исследовательский центр "Строительство", АО НИЦ "Строительство"
Priority to RU2015156705A priority Critical patent/RU2619298C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619298C1 publication Critical patent/RU2619298C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS; UNDERGROUND OR UNDERWATER STRUCTURES
    • E02D5/00Bulkheads, piles, or other structural elements specially adapted to foundation engineering
    • E02D5/74Means for anchoring structural elements or bulkheads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Paleontology (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Piles And Underground Anchors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству, а именно к захватным устройствам арматуры, преимущественно неметаллической. Способ образования анкерного устройства арматуры включает насаживание на конец арматуры полой муфты и заполнение полости муфты твердеющим раствором с последующей выдержкой до затвердевания. На конец арматуры насаживают полый металлический цилиндр, полость которого заполняют серной композицией и нагревают горячим воздухом до температуры плавления, после чего расплав серной композиции охлаждают до затвердевания с образованием жестко закрепленного на арматуре анкерного устройства. После использования композитной арматуры серную композицию повторно расплавляют и сливают, а полый цилиндр снимают для повторного использования. Технический результат состоит в повышении прочности сцепления неметаллической арматуры с захватным устройством, упрощении технологии процесса анкеровки, возможности многократного использования анкерного устройства. 2 н.п. ф-лы, 3 ил., 3 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к строительству, а именно к захватным устройствам арматуры, преимущественно неметаллической.
Известны «улиточные» захваты для фиксации волоконных изделий (нитей, шнуров, канатов) при испытаниях на разрыв /1/. Недостатки известных захватов: громоздкость, а также неэкономичность, так как большое количество испытываемого материала расходуется в намоточном узле захвата.
Известны инъекционные грунтовые анкеры с извлекаемой тягой /2/.
Для освобождения грунтового массива от металлических тяг применяют различные методы, в том числе взрывные и пиротехнические. Недостатком известных конструкций является сложность и ненадежность, не гарантирующая извлечение тяги из грунта.
Известен наиболее близкий способ анкеровки испытываемой композитной полимерной арматуры в захватных муфтах разрывной машины и анкерное устройство /3/. Концы испытываемого элемента закрепляются полимерным или цементным твердеющим составом в концевых муфтах, представляющих собой металлические трубки с крышками.
У известного способа, принятого в качестве прототипа, имеются следующие недостатки: низкая производительность, т.к. требуется длительное время для набора прочности заливки, а также повышенный расход металлических трубок, т.к. испытательные муфты могут использоваться только один раз.
Техническая задача заключается в создании способа анкеровки неметаллической волоконной и композитной арматуры с обеспечением надежного прочного сцепления анкерного устройства с арматурой при уменьшении повреждений арматуры, а также в упрощении технологии процесса и возможности быстрой анкеровки арматуры непосредственно перед ее использованием (при испытании на растяжение, преднапряжения на стендах, использования в качестве инвентарной тяги и др.).
Поставленная задача решается таким образом, что в способе образования анкерного устройства арматуры, включающем насаживание на конец арматуры полой муфты и заполнение полости муфты твердеющим раствором с последующей выдержкой до затвердевания, согласно изобретению на конец арматуры насаживают полый металлический цилиндр, полость которого заполняют серной композицией и нагревают горячим воздухом до температуры плавления серы, после чего расплав серной композиции охлаждают до затвердевания с образованием жестко закрепленного на арматуре анкерного устройства, причем после использования арматуры серную композицию повторно расплавляют и сливают, а полый цилиндр снимают для повторного использования.
Поставленная задача решается также таким образом, что в анкерном устройстве неметаллической арматуры, включающем насаженную на конец арматуры полую муфту, полость которой заполнена затвердевшим раствором, согласно изобретению муфта выполнена в виде металлического полого цилиндра с раструбом для заполнения полости твердеющей композицией, при этом полость цилиндра заполнена затвердевшим расплавом серной композиции с обеспечением жесткой фиксации конца арматуры.
Предлагаемый способ отличается от известного тем, что на конец арматуры насаживают полый металлический цилиндр, полость которого заполняют серной композицией и нагревают горячим воздухом до температуры плавления серы, после чего расплав серной композиции охлаждают до затвердевания с образованием жестко закрепленного на арматуре анкерного устройства, причем после использования арматуры серную композицию повторно расплавляют и сливают, а полый цилиндр снимают для повторного использования.
Предлагаемое устройство отличается тем, что муфта выполнена в виде металлического полого цилиндра с раструбом для заполнения полости твердеющей композицией, при этом полость цилиндра заполнена затвердевшим расплавом серной композиции с обеспечением жесткой фиксации конца арматуры.
Технический результат заключается в повышении прочности сцепления композитной арматуры с захватным устройством, возможностью многократного использования анкерного устройства за счет свойств используемой серосодержащей композиции (низкая температура плавления, быстрый набор прочности, способность многократного использования) и возможности очистки анкерного устройства после использования его по назначению.
В качестве основного материала стыка используют техническую серу, модифицированную и превращенную, например, в материал Сульфотекс СБ, изготавливаемую по СТО 5718-003-37854292-2012. Эта сера - экологически чистая. При нагревании до 160°C градусов в таком материале отсутствуют выделения сероводорода и диоксида серы. Для придания дополнительных свойств (текучести расплава или вязкости твердого материала) в серу вводят пластификаторы, например этиленгликоль и глицерин, либо эластификаторы для снижения хрупкости, например нафталин и йод.
Предлагаемый способ реализуют в следующей технологической последовательности. Стыкуемые части, например конец арматурного стержня или каната, размещают в проектное положение в полости захватного устройства. Затем в раструб стыковочного пространства захватного устройства засыпают гранулированную серу и расплавляют ее на месте струей горячего воздуха, например техническим феном. Разогретая до температуры 140-145°C сера расплавляется и заполняет полость захватного устройства. Затем производят плавное охлаждение стыка. Для наиболее прочного соединения стыкуемых деталей корпус захватного устройства разогревают до температуры, близкой в температуре плавления серы (80-100°C). При охлаждении все компоненты стыкового соединения уменьшаются в размерах практически равномерно, за счет этого контакт серы и металла не нарушается, что в свою очередь обеспечивает высокую прочность соединения.
В качестве расплава целесообразно использовать серосодержащие композиты, в том числе смеси серы с песком, металлическими опилками, минеральной фиброй, которые расплавляются при невысокой температуре (менее 150°C), а после остывания ниже 100°C быстро отвердевают, а при температуре ниже 50°C имеют прочность 40-60 МПа.
Серосодержащие композиции, смеси серы с песком, металлическими опилками, смеси, армированные базальтовым или стеклянным волокном и пр., используют с добавками в количестве 5-25% по весу.
После окончания технологического цикла серосодержащую композицию в зажимах расплавляют горячим воздухом, затем сливают через отверстие в полости для повторного использования в следующих циклах. Для повышения сопротивления ударным и знакопеременным нагрузкам в состав припоя вводят дисперсные и волоконные наполнители, например стеклянную или базальтовую фибру, песок, известняковую муку и т.п.
Способ и устройство поясняются чертежами, где на фиг. 1 показана схема процесса фиксации стержня композитной арматуры в инвентарном захватном устройстве разрывной машины; фиг. 2 - разрез анкерного устройства композитной арматуры; фиг. 3 - разрез корня инъекционного анкера с извлекаемой тягой.
Анкерное устройство состоит из захватного устройства 1, насаженного на конец арматуры 2, в задней или боковой части захватного устройства 1 выполнен раструб 3 для размещения серных гранул 4.
Пример 1
Закрепление композитного стеклопластикового стержня при испытаниях на разрывной машине. В захватном устройстве 1 разрывной машины размещают стержень композитной арматуры 2. Захватное устройство 1 представляет собой металлический цилиндр с продольной полостью. Внутренние стенки выполнены с конусностью 1:10-1:20 и имеют поперечные борозды в виде конусной резьбы для увеличения сцепления припоя с металлом. В задней или боковой части захватного устройства 1 имеется раструб 3 для удобства размещения серных гранул 4 при их обработке струей горячего воздуха. В раструб 3 помещают гранулы 4 серного припоя, который расплавляют струей горячего воздуха из технического фена 5. Расплавленный серный припой 6 стекает и заполняет полость анкерного устройства 1, а после остывания и затвердевания жестко фиксирует стержень 2 в анкерном устройстве при испытании. Длину муфты целесообразно по расчетам принимать не менее 15 диаметров арматурного стержня. Особенно эффективны предлагаемый способ для анкеровки волоконных жгутов, канатов и пр., так как расплав серы пропитывает волокна и позволяет прикладывать нагрузку равномерно на все составляющие жгут волокна.
Пример 2
Анкеровку концов композитной арматуры производят непосредственно на упорах стенда безопалубочного формования преднапряженных бетонных конструкций (фиг. 2). Основная проблема, возникающая при использовании композитных стержней и волоконных канатов в качестве преднапряженной арматуры, - это анкеровка их концов в захватах силового упора стенда. Традиционные цанговые захваты раскалывают хрупкую полимерную матрицу композитной арматуры, а волоконную арматуру не захватывают, а перекусывают. Для преднапряжения арматуры на стендах раструб муфты удобнее размещать на боковой (верхней при горизонтальном расположении) части захватного устройства. После охлаждения расплава серной композиции арматуру натягивают на упоры стенда и бетонируют конструкцию. После набора прочности бетоном затвердевший расплав серной композиции нагревают до температуры плавления серы 150°C, серу сливают, а муфту используют повторно.
Пример 3
Производят закрепление тяги инъекционного грунтового анкера в захватном устройстве, размещенном в корне анкера (фиг. 3). Для устойчивости стен в грунте и шпунтовых ограждений используют грунтовые инъекционные анкеры. Они позволяют выполнять работы внутри котлована без помех. В массиве окружающего грунта остаются тяги анкеров, которые оказываются помехой последующим геотехническим работам. Перед установкой анкерной тяги 7 в скважину, заполненную твердеющим раствором 8, конец тяги спаивают с упорной трубой 9 по предлагаемому способу. После выполнения функций удержания ограждения котлована припой 6 в трубе 1, являющейся захватным устройством, расплавляют, например, нагревом спирали 10, после чего тягу 7 анкера извлекают из скважины для повторного использования
Источники информации
1 ГОСТ 6611.2-73. Нити текстильные. Захваты улиточные.
2. Анкеры извлекаемые. ИнжПроектСтрой. Интернет.
3. ГОСТ 31938-2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие условия. Клеевые соединения муфт и композитных стержней арматуры по приложению Б.

Claims (2)

1. Способ образования анкерного устройства арматуры, включающий насаживание на конец арматуры полой муфты и заполнение полости муфты твердеющим раствором с последующей выдержкой до затвердевания, отличающийся тем, что на конец арматуры насаживают полый металлический цилиндр, полость которого заполняют серной композицией и нагревают горячим воздухом до температуры плавления, после чего расплав серной композиции охлаждают до затвердевания с образованием жестко закрепленного на арматуре анкерного устройства, причем после использования композитной арматуры серную композицию повторно расплавляют и сливают, а полый цилиндр снимают для повторного использования.
2. Анкерное устройство арматуры, включающее насаженную на конец арматуры полую муфту, полость которой заполнена затвердевшим раствором, отличающееся тем, что муфта выполнена в виде металлического полого цилиндра с раструбом для заполнения полости твердеющей композицией, при этом полость цилиндра заполнена затвердевшим расплавом серной композиции с обеспечением жесткой фиксации конца арматуры.
RU2015156705A 2015-12-29 2015-12-29 Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство RU2619298C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156705A RU2619298C1 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015156705A RU2619298C1 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619298C1 true RU2619298C1 (ru) 2017-05-15

Family

ID=58716070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015156705A RU2619298C1 (ru) 2015-12-29 2015-12-29 Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619298C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776854C1 (ru) * 2021-11-16 2022-07-27 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" Способ образования анкерного устройства композитной арматуры и анкерное устройство

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178045C1 (ru) * 2001-04-02 2002-01-10 Открытое акционерное общество "Мостотрест" Арматурный пучок из высокопрочных канатов и способ изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций с арматурными пучками
RU84065U1 (ru) * 2009-03-23 2009-06-27 Виктор Евгеньевич Ануфриев Натяжное устройство канатного анкера
RU105647U1 (ru) * 2010-12-14 2011-06-20 Владимир Николаевич Власов Муфтовое соединение стержневой арматуры
RU126349U1 (ru) * 2012-10-10 2013-03-27 Христофор Авдеевич Джантимиров Стыковое соединение арматурных элементов
RU128629U1 (ru) * 2013-02-13 2013-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" Наконечник соединительный для металлического каната, узел соединения металлических канатов, тросовое дорожное ограждение, автомобильная дорога с межполосным дорожным ограждением и автомобильная дорога с двухсторонним дорожным ограждением

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2178045C1 (ru) * 2001-04-02 2002-01-10 Открытое акционерное общество "Мостотрест" Арматурный пучок из высокопрочных канатов и способ изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций с арматурными пучками
RU84065U1 (ru) * 2009-03-23 2009-06-27 Виктор Евгеньевич Ануфриев Натяжное устройство канатного анкера
RU105647U1 (ru) * 2010-12-14 2011-06-20 Владимир Николаевич Власов Муфтовое соединение стержневой арматуры
RU126349U1 (ru) * 2012-10-10 2013-03-27 Христофор Авдеевич Джантимиров Стыковое соединение арматурных элементов
RU128629U1 (ru) * 2013-02-13 2013-05-27 Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" Наконечник соединительный для металлического каната, узел соединения металлических канатов, тросовое дорожное ограждение, автомобильная дорога с межполосным дорожным ограждением и автомобильная дорога с двухсторонним дорожным ограждением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия, Москва, Стандартинформ, 2014. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776854C1 (ru) * 2021-11-16 2022-07-27 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство", АО "НИЦ "Строительство" Способ образования анкерного устройства композитной арматуры и анкерное устройство
RU216986U1 (ru) * 2022-10-31 2023-03-13 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Арматура композитная волоконная с серным связующим
RU2799215C1 (ru) * 2022-11-29 2023-07-04 Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") Способ изготовления композитных арматурных изделий

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ashrafi et al. Enhancement of bond characteristics of ribbed-surface GFRP bars with concrete by using carbon fiber mat anchorage
JP5522782B2 (ja) 中空柱状物の補強方法
CN104328924B (zh) 用纤维网格筋和早强自密实砂浆来加固混凝土结构件方法
CN106013615B (zh) 一种frp管约束自应力混凝土组合柱
CN204225085U (zh) 一种t形桩
CN105004591A (zh) 一种钢丝绳破断拉伸浇铸物及其浇铸试验方法的装置
CN104372745B (zh) 碳纤维复合材料拉索的锚固方法
RU2619298C1 (ru) Способ образования анкерного устройства и анкерное устройство
CN103046693B (zh) 复合结构预存应力筋及其制造方法
KR101748432B1 (ko) 유연 그라우트재를 이용한 psc 교량의 쉬스관내 플렉서블 그라우팅 방법
US2535100A (en) Process for prestressing cement products
CN108005311A (zh) 一种纤维复材筋的连接件
JP2015021383A (ja) グラウンドおよびロックアンカー
RU2776854C1 (ru) Способ образования анкерного устройства композитной арматуры и анкерное устройство
RU126349U1 (ru) Стыковое соединение арматурных элементов
CN104060609B (zh) 用粘结剂提高全螺纹纤维树脂杆体与混凝土粘结性的方法
GB642589A (en) A compound-reinforcement for concrete structures
CN206529968U (zh) 一种纤维复材筋的连接装置
CN104005340B (zh) 连续梁通长预应力钢绞线束穿束施工方法
CN209066918U (zh) 混凝土块的贯穿式裂缝制造设备
CN204225084U (zh) 一种空心板桩
RU165658U1 (ru) Образец для испытания композитной арматуры на растяжение
CN110939236A (zh) 一种预应力波纹管防变形的施工方法
JP6524065B2 (ja) 複合材料
CN109025043A (zh) 一种预埋有碳纤维网层的预制板及其制造方法