Ростверк рм 1: Ростверк монолитный РМ1 — РМ8
РМ 1-9 по стандарту: Серия 3.015-5/86
увеличить изображение
Стандарт изготовления изделия: Серия 3.015-5/86
Ростверк РМ 1-9 железобетонная конструкция, имеющая прямоугольную форму стаканного типа с отверстием в центре для объединения свай. Ростверки запроектированы как фундамент для отдельно стоящих анкерных концевых и концевых угловых опор типов I-III и одноярусных эстакад типов Iк-VIк технологических трубопроводов. Предназначены данные строительные элементы для эксплуатации в районах с сейсмической активностью до восьми баллов включительно, с расчетной температурой воздуха до минус сорока градусов. Используются при любых сжимаемых грунтах, за исключением крупнообломочных грунтов, насыпей с твердыми включениями и вечномерзлых грунтов. Размеры таких конструкций принимаются кратными 300 мм. Ростверк это надежный элемент, благодаря ему вся конструкция является прочной и имеет долгий эксплуатационный срок.
Все железобетонные изделия имеют марку, состоящую из буквенно-цифровых индексов. Маркировочные обозначения дают возможность легко ориентироваться среди номенклатурного ряда готовой продукции на складе и разбираться в технической документации. Рассмотрим маркировку ростверка РМ 1-9, где:
1. РМ монолитный ростверк,
2. 1-9 порядковый номер фундамента.
Маркировочные значения содержат в себе важные сведения, а именно: марку конструкции, дату выпуска, отпускной вес в тоннах, краткое наименование производителя, печать ОТК. Наносятся надписи стойкой к истиранию и размазыванию краской яркого цвета. Строго запрещается самовольное внесение изменений в заводском маркировочном обозначении железобетонных конструкций.
Материалы и производство
Железобетонные ростверки РМ 1-9 должны производиться в заводских условиях согласно нормам и требованиям Серии 3. 015-5/86. Для получения конструкций надлежащего качества необходимо проводить систематический пооперационный контроль на всех стадиях производства. Изготавливаются ростверки в металлических опалубках, так же разрешается применение других материалов для формы, обеспечивающих соблюдение точности геометрических размеров и технических параметров изделия. Для производства изделий применяется тяжелый бетон марок по прочности на сжатие В15, В20, В35. С учетом климатических условий и степени агрессивности среды в районе эксплуатации сооружения авторами проекта назначается марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.
В качестве армирования регламентируется использование сетки типа I из стали классов АI и АIII. Шаг рабочей арматуры в сетках составляет 20 см, а шаг монтажной арматуры 60 см. Под ростверки свайных фундаментов укладывается бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона класса не ниже В35, в некоторых случаях разрешается замена на щебеночную или гравийно-песчаную подготовку.
Хранение и транспортировка
Складироваться готовые монолитные ростверки для свайного фундамента РМ 1-9 должны на заранее подготовленных площадках с небольшим уклоном для водоотведения. Укладываются изделия штабелями высотой в один ряд. Важно устанавливать штабели таким образом, чтобы маркировочные символы были доступны к прочтению, и был доступ к захвату конструкции.
При погрузо-разгрузочном комплексе работ следует соблюдать осторожность и меры, исключающие повреждение конструкций. При транспортировке автомобильным, железнодорожным и водным транспортом необходимо осуществлять надежное крепление изделий и следовать всем правилам, установленным на этих видах транспорта.
Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52
Ростомер медицинский РМ-1 Диакомс металлический с регистрационным удостоверением по низкой цене
- Медремкомплект
- Каталог
- Диагностическое оборудование
- Медицинская общая диагностика
- Ростомер медицинский РМ-1
Арт. 00000004443
4 890.00 ₽
Запросить срокиВ наличии
Добавить в заказПолучить скидку %- Описание
- Документация
- Фото
- Техническое задание
Ростомер медицинский РМ-1 металлический разборный предназначен для измерения человеческого роста. Состоит из основания и стойки с «ползунком». Может использоваться в различных медицинских учреждениях, больницах поликлиниках. Также ростомером могут оснащаться школы и детские сады, военкоматы для измерения роста призывников.
Характеризуется устойчивой конструкцией. Планка фиксируется на нужной высоте. Ростомер РМ-1 позволяет измерять рост человека стоя. Стойка является съемной, что свидетельствует об удобстве ее транспортировки. Сборка ростомера предельно простая – всего один барашек и один винт.
В комплект поставки входит основание и мерная стойка. Также оснащается подпружиненным фиксатором, который является подвижным и мерной линейкой.
Данный ростомер обладает регистрационным удостоверением Минздрава.
- Материал изготовления — листовая сталь (1 мм).
- Покрытие — полимер белого цвета.
- Оснащается одной мерной шкалой.
- Погрешность измерения не превышает 5 мм.
- Масса одного ростомера – 7 кг.
- Масса вместе с упаковкой – 8 кг.
- Максимально измеряемый рост — 2000±5 мм.
- Габаритные размеры:
- линейка — 2500х350х70;
- основание — 410х410х45.
Название |
Характеристики |
Ростомер |
Ростомер металлический с подвижным подпружиненным фиксатором, с одной мерной линейкой. Ростомер должен состоять из основания и стойки с ползунком. Ростомер должен иметь на стойке одну мерную шкалу. Детали ростомера должны быть изготовлены из листовой стали толщиной не менее 1мм. Покрытие ростомера полимерное белого цвета. Габариты: высота не менее – 2150мм, ширина не более – 400мм, глубина не более – 400мм. Масса не более: 7кг Измеряемый рост не более 2000мм. Погрешность измерения роста — не более 5 мм; Наличие регистрационного удостоверения и декларации о соответствии или сертификата и паспорта. |
Специальные условия сотрудничества
Физические лица
Ремонтные организации Медтехники, обслуживающие организации
Учебные и дошкольные учреждения Школы, вузы, детские сады
Профильные клиники и медцентры Онкоцентры, диагностические центры, косметология
Торговые организации Магазины, оптовые базы
Больницы и поликлиники МБУЗ, ГБУЗ, МУБ
Госучреждения с медкабинетом НИИ, военные части
Организации с медкабинетом Производство, фабрики, заводы
Казахстан, Киргизия, Белоруссия, Армения Юридические и физические лица
Катодная гальваническая защита фундаментов опор ЛЭП
Примечание редактора: Узнайте больше о катодной защите стальных конструкций, заглубленных в почву, в новом специальном ежеквартальном выпуске Materials Performance «The Science Behind It». После прочтения статьи MP о защите подземных стальных ростверков фундаментов опор ЛЭП изучите научные аспекты проблемы коррозии, которые представлены в нескольких связанных КОРРОЗИЯ статьи указаны в конце статьи.
Подземная коррозия конструкций, поддерживающих линии передачи и распределения электроэнергии (T&D), является основной причиной износа оборудования в процессе эксплуатации. Каждый год коммунальные предприятия выделяют увеличенные бюджеты на борьбу с коррозией для ремонта большого количества стареющих и подвергшихся коррозии конструкций. Соответственно, большой спрос на эффективные и экономически целесообразные методы снижения коррозии, такие как системы катодной защиты (CP), специально разработанные для конструкций T&D.
Широко используемые традиционные методы проектирования СР основаны в основном на эмпирических формулах и опыте проектировщиков. Такие методы проектирования, хотя и очень полезные, в первую очередь были разработаны для систем трубопроводов и не являются оптимальными для конструкций более сложной конфигурации. Они не учитывают все расчетные факторы и часто требуют использования относительно больших коэффициентов безопасности. Для решения этой проблемы был разработан инструмент электрохимического моделирования для проектирования эффективных систем CP для заглубленных компонентов передающих конструкций. Фундаменты ростверкового типа были выбраны, чтобы подчеркнуть некоторые возможности предлагаемого подхода, потому что эти типы фундаментов распространены в конструкциях трансмиссии, а их геометрические неровности (например, края, отверстия, изгибы и соединения) создают общепризнанную проблему проектирования ГО, которая требует дальнейшего изучения. расследования.
Фундаменты стальных ростверков
Фундамент опор ЛЭП необходим для стабилизации опор путем передачи конструкционных нагрузок на подземную среду. Они должны быть спроектированы таким образом, чтобы противостоять движениям, таким как осадка, подъем и боковое смещение. 1
Среди различных типов фундаментов стальные ростверки являются предпочтительным выбором для четырехопорных решетчатых башен, когда условия основания позволяют их применение. Фундаменты ростверка включают горизонтальную опорную плиту ростверка из конструкционной стали (обычно из оцинкованных уголков, балок и швеллеров) и некоторые вертикальные элементы, являющиеся продолжением опоры башни. Обычные конфигурации фундамента ростверка, которые соединяют опору башни с пластиной ростверка, включают пирамидальные опоры, одиночный трубчатый элемент и одинарную заглушку.
Основными преимуществами ростверковых фундаментов являются их дешевизна и простота монтажа. Они полностью изготавливаются в магазине и обычно могут быть приобретены вместе с башней. Кроме того, фундаменты-ростверки требуют минимального времени монтажа и позволяют сразу же собрать башню. Обычно они не требуют заливки бетона, поэтому не требуется время на транспортировку и отверждение бетона. 2
Основным недостатком ростверковых фундаментов является необходимость относительно глубоких котлованов для их устройства. Иногда из-за различий в грунтовых условиях вдоль трассы линии электропередач фундамент башни необходимо увеличить путем заливки бетонного основания вокруг ростверка, если фактические грунтовые условия не так хороши, как предполагалось в первоначальном проекте. Кроме того, большие ростверки сложны в установке и требуют точной подгонки под установку башни. 2
Модель катодной защиты
Основной целью предлагаемого инструмента проектирования КТ является определение детального распределения потенциала и плотности тока (CD) на поверхностях фундаментов ростверка. Такая информация позволяет исследовать и оптимизировать конструкцию анодного слоя, чтобы структура могла быть достаточно поляризована в соответствии с международными критериями NACE для CP. 3
Трехмерная геометрическая модельПоскольку CP относится к геометрии, включение большего количества деталей в геометрию приводит к более точному проектированию. При моделировании ЦП используются трехмерные (3-D) геометрические модели ростверковых фундаментов. Такие подробные геометрические модели позволяют точно рассчитать общую площадь поверхности и позволяют точно прогнозировать недостаточно защищенные и чрезмерно защищенные области.
Площадь поверхности фундаментов ростверка варьируется от ~60 футов 2 (~6 м 2 ) до ~260 футов 2 (~24 м 2 ) в зависимости от размера и конструкции плиты ростверка.
Почвенное полушарие радиусом в несколько футов считается основным почвенным доменом для электрохимического моделирования. Другая почвенная область, которая окружает основную почвенную область, отвечает за влияние бесконечной почвенной среды. На Рисунке 1 показан образец расчетной области почвы.
Исходные данные: полевые исследования и лабораторные тестыДля обеспечения точности моделирования необходимо провести определенные тесты для характеристики почвенной среды и сбора соответствующих электрохимических данных. К ним относятся:
• Испытание удельного сопротивления грунта
• Испытание электрохимического потенциала грунт-конструкция
• Испытание требования к току CP
• Вольтамперометрические испытания
В то время как первые три испытания должны выполняться на месте, вольтамперометрические испытания требуют лаборатории удобства.
Измерение удельного сопротивления грунта может выполняться на месте или в лаборатории в соответствии со стандартами ASTM G187 4 и AASHTO T288 5 . Тем не менее, рекомендуется использовать четырехконтактный метод Веннера, ASTM G57, 6 , для проведения испытаний удельного сопротивления грунта на месте, что позволяет идентифицировать слои грунта, если таковые имеются. Так как распределение тока защиты в грунтовых средах сильно зависит от удельного сопротивления грунта, наличие горизонтов грунта с разными значениями удельного сопротивления может существенно повлиять на работу системы CP.
Исходя из полевого опыта, электрохимический потенциал непосредственно заглубленной конструкции, измеренный относительно электрода сравнения (например, электрода из меди/сульфата меди [Cu/CuSO 4 ] [CSE]), указывает на состояние коррозии, как указано в Таблице 1. 7 Обратите внимание, что этот потенциал и скорость коррозии будут меняться в разные сезоны, в основном из-за колебаний температуры и влажности почвы.
Требуемый ток для катодной защиты ростверкового фундамента может быть измерен на месте с помощью метода прерывания тока, который использует временные аноды и портативный источник питания постоянного тока. В зависимости от удельного сопротивления грунта и площади оголенной поверхности фундамента требуемый ток может варьироваться от нескольких мА до нескольких сотен мА. Если проверка требований к току CP невозможна, требуемый ток можно оценить по таблице 2 9.0021 7 после расчета/приблизительного значения площади голой поверхности.
Для моделирования электрохимических процессов на поверхности расходуемых анодов и стальных конструкций (катодов) использовались анодные и катодные уравнения Тафеля. Это потребовало проведения лабораторных вольтамперометрических испытаний для оценки соответствующих кинетических параметров (т. е. обмена наклонами CD и Тафеля для материалов анода и катода в образце почвы, собранном у основания башни). 8 Кинетические параметры могут изменяться в зависимости от таких факторов, как удельное сопротивление почвы, уровень pH, концентрация кислорода, концентрация ионов металлов, площадь поверхности электродов, температура, загрязнение хлоридами и содержание органических веществ.
Примеры значений кинетических параметров приведены в таблице 3. Перечисленные коэффициенты приведены для демонстрационных целей — в различных почвенных средах могут быть получены значительно разные значения.
Выбор системы и первичные расчетыВ отличие от трубопроводов, которые представляют собой сплошные конструкции с большой площадью поверхности, фундаменты передающих и распределительных башен представляют собой отдельные конструкции с относительно небольшой площадью поверхности. Соответственно, предпочтительно устанавливать отдельные гальванические системы КП для каждой башни и реализовывать их для каждой башни в группе, имеющей общие характеристики.
Магниевые и цинковые аноды обычно рекомендуются для применения в почве; тем не менее, использование цинковых анодов предлагается только в условиях низкого удельного сопротивления грунта.
Для примера были выбраны высокопотенциальные аноды из магниевого сплава (тип M1, согласно ASTM B843 9 ) (таблица 4 7 ). Требуемая мощность системы CP (Q CP ) может быть рассчитана по уравнению (1):
, где I CP (A) — требуемый ток защиты, полученный в результате испытаний на месте или приблизительно рассчитанный по таблице 2. ● Минимальный срок службы системы CP составляет 20 лет. После того, как мощность системы ЦП определена, минимальная масса анода (м Mag ) для системы можно рассчитать по уравнению (2):
, где Q Mag (A-y/кг) — теоретическая емкость материала анода, E — выход по току, а U — коэффициент использования. , как указано в Таблице 4.
В общем, системы CP с распределенными анодами обеспечивают более низкое сопротивление анодного слоя и лучшую защиту для фундаментов с неправильной геометрией; но стоимость земляных работ и установки является ограничивающим фактором. Цель предлагаемого метода проектирования СР состоит в том, чтобы сравнить различные конструкции анодов, чтобы найти оптимальную конструкцию с точки зрения стоимости и производительности.
Численный анализ и оптимизация конструкции КПДля решения основных электрохимических уравнений использовался конечно-элементный решатель COMSOL MULTI PHYSICS † (версия 5.2). В этом примере моделирование CP было разработано для фундамента с одной опорой. Также частично заглублены два угла раскоса конструкции (рис. 2).
В этом примере фундамент без покрытия и заглублен в нейтральный грунт с удельным сопротивлением 5000 Ом-см. По трехмерной геометрической модели площадь заглубленной поверхности рассчитывается как 70 футов 9 м.0021 2 (6,5 м 2 ).
Текущие испытания требований в нейтральных грунтах показывают, что 37 мА потребуется для CP заглубленных элементов. В качестве альтернативы информация в таблице 2 может быть использована для оценки требуемого тока. После использования уравнений (1) и (2) минимальная масса магниевых анодов для 20 лет CP в нейтральной почве может быть рассчитана как 15,3 фунта (7 кг). Цилиндрические 5, 9 и 17 фунтов (2,3, 4 и 7,7 кг) магниевые аноды были рассмотрены для моделирования CP. Соответственно анодные кровати с одним 17-фунтовым анодом, двумя 9-фунтовымиДля исследования различных сценариев проектирования CP были выбраны аноды весом 1,5 кг или три анода весом 5 фунтов.
На рисунке 2 показаны результаты моделирования для различных конструкций систем CP. В каждом ряду представлены четыре различных конструкции анодного слоя с горизонтальными анодами. Результаты в верхнем ряду соответствуют нейтральному грунту с удельным сопротивлением грунта 5000 Ом-см. Чтобы проиллюстрировать влияние удельного сопротивления грунта на характеристики КП, в нижнем ряду представлены результаты моделирования слабокислого грунта с удельным сопротивлением 2000 Ом·см. Чтобы обеспечить справедливое сравнение между этими случаями, размер анода одинаков. Требуемый ток КП, очевидно, увеличивается по мере увеличения коррозионной активности грунта, что, в свою очередь, увеличивает требуемую массу анодов для определенного срока службы системы КП.
Распределение поляризованных потенциалов на заглубленных поверхностях фундамента было исследовано для оценки производительности каждой конструкции анодного слоя. В соответствии со стандартом NACE 3 для CP стали требуется минимальный поверхностный потенциал –0,850 В относительно CSE (таблица 1). На рис. 2 темно-красные области представляют собой защищенные части фундамента, а оранжевые, желтые, зеленые и синие области в указанном порядке представляют поверхности с уменьшающимся уровнем защиты. Результаты показывают, что анодные слои обеспечивают лучшее распределение защитного тока в грунтах с более низким удельным сопротивлением, а сильно распределенные анодные слои обеспечивают более равномерное покрытие.
Здесь обсуждаются только несколько конструкций анодного слоя; но инструмент проектирования позволяет исследовать различные проекты, а его результаты с высоким разрешением обеспечивают основу для принятия обоснованных решений.
Выводы
Это моделирование подтверждает, что области с геометрическими элементами (углы и края), расположенные вблизи анодов, получают максимальный защитный ток, в то время как плоские поверхности, особенно экранированные, наименее поляризованы/защищены. В связи с геометрическими сложностями требуется несколько анодов для КП ростверкового фундамента. Кроме того, в грунтах с высоким удельным сопротивлением необходимо предусмотреть большее количество анодов, заглубленных близко к конструкции (≲2 фута [0,6 м]), чтобы обеспечить хороший уровень защиты. Для фундаментов с большими ростверками предпочтительны горизонтально заглубленные аноды для защиты горизонтальных элементов ростверка, а вертикально заглубленные аноды рекомендуются для защиты вертикальных (стоек) элементов. Тем не менее, всегда рекомендуется обеспечивать полное СР критическим несущим элементам фундамента — обычно опорам — таким образом, может потребоваться комбинация вертикальных и горизонтальных анодов.
Для оцинкованных конструкций равновесный потенциал конструкций постепенно смещается в сторону электроположительных значений по мере износа слоя цинка и распространения коррозии на стальную основу. Соответственно, проектирование систем ЦП для двух одинаковых оцинкованных фундаментов в одной и той же грунтовой среде зависит от их возраста и качества оставшегося оцинкованного покрытия.
Высокораспределенные аноды улучшают характеристики системы CP, но следует учитывать более высокие затраты на строительство.
† Торговое название.
Ссылки
1 «Управление фундаментами ЛЭП», Научно-исследовательский институт электроэнергетики, отчет 1013783, 2007 г.
2 Стандарт IEEE 691-2001, «Руководство IEEE по проектированию и тестированию фундаментов ЛЭП» , Нью-Йорк: IEEE, 2001).
3 NACE SP0169, «Контроль внешней коррозии подземных или подводных металлических трубопроводных систем» (Хьюстон, Техас: NACE International).
4 ASTM G187, «Стандартный метод испытаний для измерения удельного сопротивления почвы с использованием метода двухэлектродного ящика для почвы» (Западный Коншохокен, Пенсильвания: ASTM International).
5 AASHTO T288, «Стандартный метод испытаний для определения минимального лабораторного удельного сопротивления почвы» (Вашингтон, округ Колумбия: AASHTO).
6 ASTM G57, «Стандартный метод испытаний для полевых измерений удельного сопротивления почвы с использованием четырехэлектродного метода Веннера» (West Conshohocken, PA: ASTM).
7 Учебное пособие NACE CP3 «Технолог по катодной защите» (Хьюстон, Техас: NACE, 2014).
8 В. Э. Перес, «Коррозионное поведение стали, оцинкованной горячим погружением, в инфраструктурных приложениях» (докторская диссертация, Университет Британской Колумбии, 2014 г.).
9 ASTM B843, «Стандартные технические условия на аноды из магниевого сплава для катодной защиты» (West Conshohocken, PA: ASTM).
Включите JavaScript для просмотра комментариев с помощью Disqus.