Сетка армирующая для кладки блоков: Армирующая сетка для кладки кирпича и газоблоков, ширина 20 см. в рулоне – 48 метров. (Бочата) – КЗМС

Содержание

Базальтовая сетка для кладки пустотелых каменных блоков МИАГРИД

Описание

Именно для этой цели идеально подходит такой современный материал, как базальтовая сетка. Она в разы лучше любых известных аналогов. Так, металлические сетки пропускают холод, а также подвластны коррозии, вследствие чего они постепенно теряют свою прочность. Стеклопластик обладает низкой химической прочностью и не предназначен для строительства несущих стен. Толщина шва в зданиях и сооружениях из поризованного кладочного материала, не превышает 2-3 мм., армирование таких швов может обеспечить только сетка с толщиной 1-2мм., а это только базальтовая сетка.

Характеристики базальтовой сетки

Базальтовая сетка для теплой керамики является прекрасной альтернативой любым известным на сегодняшний день армирующим материалам. Изготавливается полотно из базальтового ровинга, получаемого после расплава природного минерала базальта на волокна, которые соединяются между собой в непрерывный жгут. Сетка же производится на специализированных вязально-прошивных станках. По структуре она представляет прочно переплетенные между собой базальтовые волокна, которые формируют ячейки определенного размера. Для придания полотну особых свойств его дополнительно подвергают пропитке различными полимерными составами.

Благодаря природному происхождению сырья, а также особой технологии производства, базальтовая сетка для кладки обладает рядом положительных эксплуатационных и физико-химических качеств:

  • Высокая прочность и стойкость к разрывам – 5000-15000 кг/м;
  • Незначительный удельный вес – 200 гр/м2;
  • Долговечность – минимальный срок службы составляет 50 лет;
  • Компактность и удобность транспортировки;
  • Химическая стойкость к цементным и полимерным растворам;
  • Высокий уровень адгезии благодаря акрилатной пропитке материала, природному происхождению базальта и исходных составляющих цемента;
  • Стойкость к коррозии и гниению в условиях увеличенной влажности и повышенного Ph;
  • Базальт является диэлектриком, а значит, не проводит электрический ток и радиопрозрачен;
  • Низкий уровень теплопроводности, что предотвращает проблему образования холодных течений.

Сфера использования базальтовой сетки

Благодаря своим прекрасным физико-химическим свойствам базальтовая сетка активно используется в различных сферах гражданского и промышленного строительства. Ключевыми направлениями применения являются:

  • Армирование горизонтальных швов при кладке стен, строящихся даже в сейсмоопасных регионах России.
  • Формирование связи поризованных камней с облицовочным кирпичом.
  • Внешнее армирование строительных конструкций в качестве бандажа при восстановлении несущей способности силовых конструкций.

Являясь непосредственным производителем, мы гарантируем безупречное качество собственной продукции. При наличии любых вопросов обращайтесь за консультациями к нашим специалистам.


Армирование кладки из газосиликатных и керамзитобетонных блоков сварной сеткой и арматурой

24 марта 2021 г.

В современном строительстве кирпич и дерево давно не являются главными строительными материалами. Многие из тех, кто решил построить дом, выбирают для возведения стен современные газосиликатные или керамзитобетонные блоки. Они давно пользуются популярностью у строителей благодаря своим эксплуатационным свойствам.

Плюсы блоков из керамзитобетона:

  • Теплоемкость. Этот материал отлично удерживает тепло, поэтому его часто применяют в неблагоприятных условиях с постоянно меняющейся температурой.
  • Прочность. Керамзитобетонные блоки достаточно прочные. Их с успехом используют в строительстве небольших коттеджей и загородных домов.
  • Долговечность. Такой тип блоков очень долговечен и способен прослужить несколько десятков лет. Благодаря этому свойству вы можете не бояться, что дом в скором времени потребует ремонта или дополнительных денежных вложений.
  • Морозоустойчивость. Дома из керамзитобетона не боятся морозов, что особенно важно для наших широт. Им не страшны даже самые низкие температуры, которые могут негативно сказаться на других видах материалов.
  • Влагостойкость является еще одним преимуществом керамзитобетона. Как известно, вода способна привести к образованию серьезных трещин в стенах. Блоки почти не впитывают влагу, что также немаловажно в странах СНГ.
  • Экологичность. В составе керамзитобетона нет вредных примесей, поэтому блоки экологичны и безопасны для человека и животных. В его состав входят только вода, песок, цемент и непосредственно керамзит.
  • Экономичность. Если вы хотите сэкономить на фундаменте, то керамзитобетон подойдет как нельзя лучше. Блоки весят относительно немного, что позволяет существенно уменьшить вес готовых стен по сравнению с кирпичными конструкциями.
  • Простота монтажа. Блоки удобны в работе, поэтому их достаточно просто укладывать. Этот процесс не очень сложен, и с ним сможет справиться практически любой внимательный работник после определенной тренировки.
  • Звукоизоляция. Для тех, кто строит дом вблизи железных дорог или автомагистралей, особенно важна хорошая шумоизоляция. Керамзитобетон отлично поглощает лишние звуки и делает обстановку в доме комфортной.
  • Огнестойкость. Наряду с влагоустойчивостью, этот материал устойчив к огню.
  • Противогрибковые свойства. На керамзитобетоне не заводится грибок и плесень. Блоки отлично противостоят вредоносным микроорганизмам, которые являются частыми спутниками загородных домов.
  • Простота отделки. Керамзитобетонные стены хорошо подходят для отделки. На них можно без проблем нанести штукатурку, а также наклеить любые облицовочные материалы.

Во время покупки керамзитобетона для строительства крайне важно внимательно их осмотреть, чтобы сразу предъявить претензии в случае обнаружения брака. Прежде всего, блоки надо взвесить, а затем рассчитать плотность. Полученный результат должен полностью совпадать с теми показателями, который был заявлен производителем.

Обязательно обратите внимание на форму блоков. Все они должны быть ровными, аккуратными и без серьезных сколов. Керамзитобетон хорошо поддается обработке: его можно быстро распилить и при этом не расколоть.

Наряду с керамзитобетоном в строительстве часто используют газосиликатные блоки. Основными положительными свойствами газосиликатных блоков можно считать:

  • достаточно низкую стоимость;
  • огнестойкость;
  • шумоизоляцию;
  • паропроницаемость;
  • теплоемкость;
  • экологичность.

Газосиликатные блоки часто путают с газобетонными. Они практически одинаковы, и разница состоит только в том, что газобетоне преобладает цемент, а в газосиликат добавляют известь. У газобетонных блоков также имеются свои плюсы: отличная паро- и воздухопроницаемость, устойчивость к огню, возможность укладки блоков на цементный раствор или клей, теплоизоляция и морозостойкость. Блоки обладают довольно крупными размерами, они обладают точной формой и довольно легко поддаются обработке.

В Беларуси налажено производство и тех, и тех блоков, однако газосиликатный материал стоит дороже. Это объясняется тем, что для сушки газосиликатных блоков необходимы специальные автоклавы, а газобетон с успехом просушивается естественным образом.

Для чего необходимо армирование блоков?

Керамзитобетонные блоки нуждаются в укреплении так же, как и другие материалы. Многие ошибочно предполагают, что армирование кладки из блоков способно увеличить несущую способность всей конструкции. Это неверно, так как стены армируют для того, чтобы сделать стены более прочными и предотвратить появление опасных трещин.

Стены постоянно подвергаются негативному влиянию погодных факторов. Кроме того, со временем дом может дать усадку. Благодаря армированию можно избежать деформаций конструкции, из-за которых серьезно возрастает риск обрушения части стен. Арматуру закладывают и в том случае, когда длина стены составляет 6 и более метров. Часто такие конструкции обладают пониженной устойчивостью, которая требует дополнительного укрепления.

Места расположения армирующей сетки регулирует СНиП II-22-81 (1995). В этом документе подробно расписано, где должна находиться арматура, чтобы укрепление было максимально надежным. Окончательное решение о схеме армирования принимается на стадии проектирования дома. Инженерам и другим специалистам нужно точно рассчитать, где потребуется арматура, в зависимости от этажности здания и его конструктивных особенностей.

Есть несколько наиболее уязвимых мест в кладке, которые нуждаются в армировании:

  • Фундамент дома;
  • Перемычки на кладку;
  • Каждый 4-й ряд;
  • Окна;
  • Межэтажные перекрытия;
  • Длинные стены, на которые воздействуют сильные боковые нагрузки;
  • Другие элементы конструкции.

Трехслойные стены из керамзитобетона и газосиликата

В погодных условиях стран СНГ дома нуждаются в дополнительной теплоизоляции. Делается это с помощью технологии трехслойных стен. Необходимо отметить, что утепление и армирование не связаны друг с другом, поэтому применение арматуры для укрепления стен необходимо в любом случае.

В целом, такая конструкция состоит из внутренней и внешней стены, между которыми укладывается теплоизоляция. Чтобы соединить стены между собой и сделать их более прочными, используются арматурные прутки. Благодаря этому происходит усиление стен, а теплоизоляция не дает теплу уходить из здания. Подбор теплоизолирующего материала происходит в зависимости от толщины стен и погодных особенностей региона строительства.

Во время возведения такого типа стен обязательно нужно использовать гидроизоляционные материалы. Это поможет увеличить срок эксплуатации конструкции, хоть и немного снизит эффективность теплоизоляции.
Подбирая материалы для трехслойной стены, нужно тщательно следить за тем, чтобы они не оказывали негативного влияния друг на друга. В первую очередь, ближе к внутренней поверхности необходимо располагать более плотный материал. Если же материал обладает высокой пористостью, его нужно размещать ближе к наружной поверхности. Благодаря этому вы сможете добиться более свободного прохождения влаги и воздуха наружу. Также нужно проконтролировать, чтобы внутренние стены были толще наружных. Это поможет сохранить тепло внутри дома.

Большинство людей, который хотят построить надежный и добротный дом, который прослужит им много лет, активно пользуется этой технологией возведения стен. Несмотря на кажущуюся сложность, этот процесс достаточно легкий. Материалы для трехслойных стен можно спокойно купить в любом городе Беларуси.

Затратив время и средства на дополнительное утепление дома, вы точно не пожалеете об этом в будущем, так как существенно снизите затраты на его обогрев.

Чем армировать кладку из керамзитобетонных и газосиликатных блоков

Армирование стен помогает предотвратить различные серьезные проблемы, которые могут возникнуть в будущем. Как уже было сказано, если в стену не добавить арматуру, из-за этого могут пойти трещины. Также кладка может растрескаться из-за неправильно подобранных материалов. Избежать этого можно, предварительно посоветовавшись с продавцами и опытными строителями.

Как правило, для домов из керамзита и других блоков выполняется армирование стен по контуру. Мастера утверждают, что для обеспечения наибольшей прочности армировать нужно каждый четвертый ряд кладки.

Чтобы заложить арматуру, в блоках прорезаются штробы. Сейчас их делают с помощью электроинструмента, благодаря чему можно сэкономить много времени. На углах дома штробы закругляются, чтобы в них можно было заложить согнутую арматуру.

Наиболее распространенным вариантом арматуры являются прутки 8 мм диаметром. Согнуть пруты можно с помощью подручных средств. Часто для армирования используется кладочная сетка, которая может иметь разный размер ячеек. Однако сетка может применяться только в том случае, когда не будет возводиться трехслойная стена. Вместо прутков можно использовать арматурный каркас, благодаря которому швы между блоками станут немного тоньше.

Чаще всего для армирования используют рифленые металлические пруты диаметром 8 мм. Для ее сгибания на углах применяют ручные приспособления. В некоторых случаях в качестве арматуры используется сетка кладочная 50х50х3 и 50х50х4 мм. Но ее можно применять только тогда, когда кладка не будет дополнительно утепляться теплоизоляционными плитами (как для трехслойной стены). Арматуру и сварную сетку можно приобрести на специализированной металлобазе, где продавцы помогут рассчитать количество прутьев или сетки. В некоторых случаях вместо прутов используются арматурные каркасы, которые делают швы более тонкими.

Когда штробы готовы, их нужно очистить от пыли. Далее в них закладывается арматура, которая потом заливается клеевым раствором. В этот момент важно проследить, чтобы клей полностью покрыл всю арматуру. Также необходимо убедиться, что пруты проходят на расстоянии 6 см от фасадной поверхности. Во время армирования оконных проемов проследите, чтобы арматура выходила за его пределы минимум на 90 см.

На количество прутов, необходимых для армирования, влияет толщина блоков. Если она составляет менее 250 мм, то достаточно 1 прутка. При толщине от 250 до 500 мм понадобится 2 прута, а при толщине более 500 мм надо брать 3 прутка.

Возведя стену с соблюдением всех особенностей технологии, вы сделаете ее очень прочной. Дополнительное армирование внутренних стен сделает дом еще долговечнее и надежнее.

Устройство бетонного армопояса для стен дома

Как известно, блоки из керамзита не очень хорошо выдерживают точечную нагрузку. Чтобы избежать появления трещин, необходимо равномерно распределить нагрузку на стены. Для этих целей используется бетонный армопояс. Чаще всего его высота составляет 10-20 см. Если планируется облицовка кирпичом, то высота пояса должна соответствовать высоте двух кирпичных рядов.

Как и основные стены, армопояс из бетона нуждается в дополнительной теплоизоляции. Как правило, ширина пояса должна составлять 25-30 см, если ширина стен равна 30-40 см. Оставшееся пространство закладывают теплоизоляционным материалом с фасадной стороны. Затем его нужно облицевать для придания эстетичности.

В некоторых домах перекрытия устанавливаются на балки из дерева. В этом случае армирующий пояс делается из полнотелых кирпичей. Их укладывают на блоки, а для армирования используют прутки диаметром 8-10 мм. Иногда для укрепления вертикальные швы просто заполняют раствором.

Чтобы придать армопоясу прочность, его также необходимо армировать. Для этого хорошо подходят пруты 10-12 мм, которые соединяются между собой посредством накладывания концов друг на друга. 

Армирование монолитного пояся для стропильной системы

Нередко в загородных коттеджах устраивают мансарды. Для этих целей чаще всего возводят аттиковые стены, которые являются продолжением несущих стен. Как правило, их высота колеблется от 0,7 до 1,2 м.

На эти стены и опираются стропила крыши. Для упрочнения конструкции закладывается специальный железобетонный пояс. На него впоследствии опирается мауэрлат стропильной системы.

Конструкция пояса для стропил практически ничем не отличается от армопояса для перекрытий. Его высота составляет не менее 15 см. Как и армопояс, здесь можно применять теплоизоляцию для уменьшения потери тепла.

В поясах для двускатных крыш обычно оставляют место для окон. Если же крыша планируется четырехскатная, то пояс делается без промежутков.

Армирование кладки из керамзитобетона и газосиликата значительно улучшает эксплуатационные свойства здания. Возводить стены дома необходимо строго по проекту, соблюдая СНИПы, так как это существенно продлит его срок службы. Покупайте качественную арматуру и сварную сетку, устойчивую к коррозии. В этом случае вы будете уверены в том, что стены дома не потребуют ремонта несколько десятилетий!

Видеоуроки: армирование кладки из блоков сварной сеткой и арматурой

 

Смотрите также:

  • Сортамент арматуры, виды и классы арматурного проката
  • Теоретический вес рифленой арматуры А3.
  • Теоретический вес сварной сетки.
  • Теоретический вес гладкой арматуры А1.
  • Online калькулятор арматуры.
  • ГОСТЫ, СТБ и ТУ на арматуру.
  • Расчет площади поперечного сечения строительной арматуры.
  • Расчет количества стержней и диаметра арматуры для фундамента.
  • Как армировать стяжку?
  • Как армировать кладку из кирпича?

Less Is More – журнал Masonry

Армирование швов

Подрядчики Mason уполномочены улучшать характеристики армирования швов.

Дэн Зехмайстер, PE, FASTM и Джефф Снайдер, MBA

Вы все еще сталкиваетесь со спецификациями проекта, которые требуют (часто или время от времени) проволоки в форме фермы, сверхпрочной проволоки, готовых уголков и/или Т-образных профилей? Если это так, пришло время подняться по лестнице, чтобы ваша компания могла положительно повлиять на конструктивность, производительность и экономическую эффективность проектов вашего клиента.

Слишком много спецификаций для армирования горизонтальных швов непреднамеренно включают требования, которые могут подорвать способность соответствовать нормам и негативно повлиять на технологичность, производительность и экономическую эффективность армированных стеновых систем CMU. Некоторые требования являются просто ненужной тратой времени, в то время как некоторые, такие как сборные T для пересекающихся стен, могут даже повысить уровень безопасности.

Подрядчики Mason могут самостоятельно вмешиваться (до или во время процесса подачи), чтобы обучать проектировщиков и специалистов по строительству множеству доступных данных о соблюдении норм и производительности. Должны быть восприимчивые уши, потому что никто не хочет брать на себя ответственность за то, чтобы потребовать от вас продолжить установку, связанную со спецификациями, которые могут подорвать вашу способность соответствовать кодексу.

Еще одним преимуществом этого упражнения является то, что в случае успеха вы не только положительно повлияете на конкретный проект, обновив основные спецификации дизайнера, но и окажете эффект домино на будущие проекты.

Основная цель этой статьи — предоставить вам инструменты (знания), подтверждающие принцип «меньше значит больше», когда речь идет об использовании армирования горизонтальных швов. Мы начнем с краткой истории, включая почему, где и что такое провод, включая множество факторов, влияющих на его использование. Мы также коснемся углов, пересечений и отделки. Наконец, мы представляем общую спецификацию, которая обеспечивает соответствие кодам IBC и TMS с прицелом на улучшенную конструктивность и экономичность.

История

По данным Национальной ассоциации бетонщиков (NCMA) TEK 12-2B (2005) Армирование швов для бетонной кладки: «Первоначально он был задуман в первую очередь для предотвращения растрескивания стен, связанного с горизонтальной термической или влагой усадкой или расширением, а также в качестве альтернатива каменным перемычкам при связывании каменных перекладин».

Далее в этом примечании TEK говорится, что он «…также увеличивает сопротивление стены горизонтальному изгибу, но не является широко признанным типовыми строительными нормами для конструкционных целей».

Самым радикальным изменением конструкции стен из одинарной и многовитковой кладки, с тех пор как проволочное армирование стало нормой в 1960-х годах, стал переход на вертикальную и горизонтальную стальную арматуру (арматуру) в CMU (блоке) в 1990-х годах. Это охватило все неармированные рынки Северной Америки, а не только сейсмические зоны.

В соответствии с NCMA TEK 10-3 (2003 г.), Таблица 2 (Максимальное расстояние горизонтальной арматуры для соответствия критериям As > 0,0007 An) для незалитых или частично залитых раствором стен вертикальное расстояние между проводами составляет 16 дюймов по центру для восьми- и 12-дюймовый блок. Кроме того, в Таблице 2 указано, что расстояние в 16 дюймов относится к проводу девяти калибра с двумя проводами (по одному проводу на лицевую часть блока). Редко встречается стена CMU без часто расположенных вертикальных стержней и соответствующих связующих балок с арматурными стержнями, залитыми цементным раствором.

Форма фермы против формы лестницы

Когда дело доходит до усиления горизонтальных швов, это уже не Buick вашего отца. Вначале ферма была нормой для неармированных каменных стен. Как следует из NCMA TEK 12-2B, форма фермы более жесткая в плоскости стены, чем форма лестницы, из-за трех проволок (двух продольных и одной диагональной). Тем не менее, большинство каменных стен в настоящее время спроектированы так, чтобы они были вертикальными, поэтому стальная арматура и цементный раствор размещаются вертикально.

Размещение арматурных стержней

Когда инженеры-строители проектируют армированную кладку, они обычно требуют, чтобы вертикальный стержень располагался в центре ячеек блока. Нормы каменной кладки требуют, чтобы допуск на размещение вертикальной арматуры составлял +/- ½ дюйма (по ширине блока) и +/- два дюйма (по длине блока), измеренных от центра ячейки блока (Стандарты каменной кладки). Комитет Масонского общества (TMS) 2011 Спецификация: Статьи 3.4 B. 11. a и b).

Рис. 1. Лестничная проволока способствует центрированию арматурных стержней в соответствии с нормами и не мешает заливке цементного раствора.

Рис. 2. Проволока в форме фермы мешает центрированию арматурных стержней в соответствии с нормами и может привести к застреванию раствора на диагональных проволоках.

Форма имеет значение

Лестничная проволока имеет перпендикулярные поперечные стержни, приваренные встык на расстоянии 16 дюймов от центра к продольным проволокам. Он размещается с поперечными стержнями по центру непосредственно над ребрами блока (см. рис. 1). Размещение лестничной проволоки таким образом устраняет препятствия, создаваемые диагональными поперечными стержнями, характерными для формы фермы, особенно там, где блочные ячейки спроектированы так, чтобы содержать вертикальные стержни (см. рис. 2).

Поток цементного раствора

Еще одно преимущество лестничной проволоки становится очевидным, когда цементный раствор нанесен и закреплен. Отсутствие диагональных (ферменных) поперечных проволок улучшает растекание и уплотнение раствора. Как правило, правила кладки требуют размещения блоков (полых блоков) таким образом, чтобы вертикальные ячейки, подлежащие заливке, были выровнены, что обеспечивает беспрепятственный путь для потока раствора (Спецификация TMS 2011: Статья 3.3 B. 3. D). Согласно NCMA TEK 12-2B, «…поскольку диагональные поперечные проволоки могут мешать размещению вертикальной армирующей стали и цементного раствора, армирование швов ферменного типа не следует использовать в армированных или залитых раствором стенах».

Рисунок 3. Лестничная проволока улучшает контроль усадки за счет образования переплетенных букв T на поперечных перемычках.

Контроль усадки

Лестничная проволока, расположенная с поперечными стержнями, центрированными непосредственно над стенками блока, имеет еще одно отличительное преимущество. Он размещает сваренные встык Т-образные пересечения каждой продольной проволоки с поперечными стержнями непосредственно над Т-образными пересечениями, где лицевые оболочки блоков соприкасаются с каждой стенкой. При укладке по схеме бегущей связки двухэлементные блоки укладываются только на лицевую оболочку (внешнюю и внутреннюю) на растворную подушку. Стенки блоков засыпаны раствором только рядом с вертикально армированными ячейками. Раствор лицевой оболочки будет выдавливаться на стенки при сжатии во время укладки блоков, полностью герметизируя Т-образные пересечения проволоки, соединяя проволоку с бетонной кладкой (см. Рисунок 3). Следовательно, конечным результатом должно стать улучшение контроля над усадочными трещинами.

Стандартный провод 9 калибра против усиленного 3/16 дюйма

Помимо формы (ферма или лестница), в процессе укладки важна толщина проволоки. Наиболее распространенная указанная толщина строительного шва составляет 3/8 дюйма. Максимальный диаметр проволоки, разрешенный нормами для каменной кладки, будет составлять половину толщины строительного шва 3/8 дюйма или 3/16 дюйма [Кодекс TMS 2011: Раздел 1.16.2.3]. Тем не менее, есть веские причины для использования провода меньшего сечения девятого калибра.

Рисунок 4. Прочная проволока диаметром 3/16 дюйма может оставить недостаточно места для надлежащего покрытия раствором. Как верх, так и низ проволоки могут находиться в непосредственном контакте с кирпичной кладкой (без покрытия раствором).

Допуски на размещение

Допуск норм кладки для толщины шва кладочного раствора составляет +/- 1/8 дюйма [Спецификация TMS 2011: Статья 3.3 F. 1. b.]. Следовательно, указанный растворный шов размером 3/8 дюйма может иметь толщину от ½ до ¼ дюйма. При толщине строительного шва от ¼ до 3/8 дюйма использование сверхпрочной проволоки диаметром 3/16 дюйма с покрытием, нанесенным методом горячего цинкования [Кодекс TMS 2011: Раздел 1.16.4.2], может оставить недостаточно места для герметизации покрытия раствором ( см. рис. 4) при рассмотрении оцинкованного покрытия ровность верхней поверхности КМУ, поддерживающих проволоку, и плоскостность проволоки.

В буквальном смысле блок может быть размещен прямо на проводе (блок на проводе на блоке). Согласно статье Марио Дж. Катани в журнале Masonry Construction за январь 1995 г., озаглавленной «Выбор правильного армирования швов для работы», он заявляет: «Одна из веских причин для использования армирования 9-го калибра — это удобство и технологичность. В то время как нормы разрешают арматуру шва иметь диаметр, равный половине ширины шва раствора, допуски, разрешенные для узлов, швов и самой проволоки, могут препятствовать размещению арматуры большого диаметра. Используйте его только тогда, когда нет другого выбора».

Рис. 5. Простая последовательность из трех шагов для формирования углов в полевых условиях

Формирование углов

Существуют некоторые споры относительно преимуществ заказа заводских сборных внутренних и внешних углов по сравнению с их формированием в полевых условиях. Поскольку Кодекс TMS не выделяет достоинств ни одного из методов (и, действительно, почти не признает их), необходимы некоторые комментарии. Отраслевой стандарт для нахлеста проволочной арматуры в любом месте всегда один и тот же: требуется не менее шести дюймов, будь то нахлест прямых 10-футовых секций друг на друга или там, где прямой участок встречается с углом (Технические условия TMS 2011: статья 3. 4 B. 10.б). Это требование также может быть применено к углам, сформированным полем. Внутреннюю продольную проволоку можно разрезать и согнуть, чтобы сформировать 9Угол 0 градусов с минимальным перехлестом в шесть дюймов, параллельным вновь сформированной внутренней продольной проволоке (см. Рисунок 5).

Уголки заводского изготовления могут показаться естественным выбором, но это может потребовать дополнительного времени и затрат для любого размера или конфигурации, кроме стандартной восьми- или 12-дюймовой двухпроволочной арматуры. Это особенно касается регулируемых конфигураций с крючками и проушинами, изготовленных по индивидуальному заказу.

Рисунок 6. Сетчатые стяжки, одобренные Кодексом, безопасны, экономичны и легко доступны.

Пересекающиеся стены

Код TMS разрешает сборные Т-образные горизонтальные проволочные арматурные секции, где внутренняя ненесущая каменная стена пересекает другую для боковой поддержки. Однако это может быть не лучший выбор. Такие Т-образные профили обычно встраиваются на 16 дюймов по центру во время строительства в продольную стену, оставляя выступающую часть Т-образного профиля на расстоянии около 24 дюймов до тех пор, пока не будет построена пересекающаяся стена.

Многие каменщики согласны с тем, что открытые участки проводов могут быть опасны на месте, особенно на высоте глаз. К счастью, Кодекс TMS также разрешает использование оцинкованной металлической ткани с ячейкой ¼ дюйма для внутренних ненесущих интересных стен (см. Рисунок 6). Кроме того, Кодекс TMS требует использования Z-образных анкеров для стен, которые пересекаются там, где требуется передача сдвига. Выступающие Z-образные ремни создают те же проблемы с безопасностью, что и открытые Т-образные сечения.

Однако их необходимо использовать только тогда, когда конструкция требует передачи сдвига, что часто неправильно понимается сообществом дизайнеров. Когда это применимо, сетчатые галстуки, как правило, являются лучшим выбором. Они легко доступны, просты и экономичны в установке, и их можно безопасно согнуть в сторону, пока пересекающаяся стена не достигнет их высоты.

Для пересекающихся внутренних несущих стен боковая поддержка обычно достигается за счет опорных элементов каркаса и не зависит от пересекающихся стен для боковой поддержки.

Варианты отделки

Два наиболее распространенных варианта отделки проволочной арматуры: прокатное цинкование и горячее цинкование погружением. Первая категория разрешена Кодексом TMS для большинства внутренних помещений, не контактирующих с влагой или высокой влажностью. Стандартная оцинкованная отделка на заводе производится с помощью гальванического цинкования, процесса, при котором слой цинка прикрепляется к стали при пропускании электрического тока через раствор соли/цинка с цинковым анодом и стальным проводником. Этот процесс осуществляется, когда проволока находится в необработанном состоянии перед изготовлением (т. е. разрезанием и сваркой по форме) в проволочную арматуру.

Горячее цинкование требуется для всех наружных работ, а также для любых внутренних стен, подвергающихся воздействию влаги или высокой влажности. Это процесс покрытия стали толстым слоем путем погружения ее в ванну с расплавленным цинком. Этот процесс осуществляется после изготовления проволоки для формирования арматуры.

В некоторых уникальных областях применения нержавеющая сталь может оказаться полезной. Хотя это очень дорого, это может быть необходимо в средах с высокой коррозией или там, где необходимы немагнитные требования.

Рисунок 7. В этом руководстве описывается выбор армирования швов.

Бесчисленное множество преимуществ

К сожалению, не все, кто проектирует или определяет армирование проволокой, поспевают за переходом на армированные CMU. В стране есть много уголков, где до сих пор используются устаревшие формы ферм и / или сверхпрочная проволока. На рис. 7 показаны преимущества лестницы и недостатки фермы, а также стандартная арматура девяти калибров по сравнению с усиленной проволочной арматурой.

Кроме того, лестничная проволока с боковыми и поперечными стержнями девяти калибров имеет другие преимущества, включая более низкие затраты на производство, упаковку и доставку. Меньший вес связки снижает риск травмы спины при перемещении на стройплощадке. Лестничная конфигурация также упрощает установку проволоки, арматуры и цементного раствора. Это, в свою очередь, повышает производительность каменщиков.

Рис. 8. Здесь показаны лестничная проволока, требуемый кодом минимальный нахлест и регулируемая проушина, приваренная встык.

Общие спецификации

Далее и на Рисунке 8 приведен пример рекомендуемой формулировки для усиления горизонтальных швов в каменных стенах с одинарной и многослойной кладкой: Армирование, общее: ASTM A 961

  1. Внутренние стены: оцинкованная прокатом, ASTM A 641 (0,10 унции на квадратный фут), углеродистая сталь
  2. Наружные стены: горячее цинкование, ASTM A 153, класс B-2 (1,50 унции на квадратный фут), углеродистая сталь
  3. Внутренние стены, подверженные воздействию высокой влажности: горячее цинкование, ASTM A 153
    , класс B-2 (1,50 унции на квадратный фут), углеродистая сталь
  4. Размер проволоки и боковые стержни: диаметр W1,7 или 0,148 дюйма (девятый калибр)
  5. Размер проволоки и поперечные стержни: диаметр W1,7 или 0,148 дюйма (девятый калибр)
  6. Размер проволоки для стяжек из шпона: W2,8 или диаметр 0,1875 дюйма (3⁄16 дюйма)
  7. Расстояние между поперечинами: 16 дюймов по центру
  8. Поставляются длиной 10 футов

B.     Армирование швов кладки для одинарной кладки: лестничного типа с одной парой боковых стержней двойная проушина, приваренная встык к боковым стержням на 16 дюймов по центру; стяжки с двойными крюками, которые зацепляются за проушины, приваренные к арматуре, и препятствуют перемещению перпендикулярно стене. Длина стяжки крюка должна быть достаточной, чтобы заходить минимум на 1/2 дюйма во внешнюю лицевую оболочку для полых элементов и минимум на 1,5 дюйма для сплошных элементов, но не менее


5⁄8-дюймовая крышка с внешней стороны.

Заключение

Подрядчики Mason могут положительно повлиять на технологичность, производительность и экономическую эффективность своих проектов, и все это с дополнительным преимуществом обновления спецификаций проектировщика для лучшего соответствия требованиям кодекса.

Для контроля потенциального растрескивания в бетонной кладочной стене требуется правильное размещение контрольных швов и усиление горизонтальных швов. Армирование горизонтальных швов в стене КМУ не предотвращает образование трещин, а, наоборот, контролирует их. Без него в бетонной каменной стене могут быть видны усадочные трещины, размер которых легче проникнуть в матушку-природу.

При армировании швов в виде лестницы в бетонной каменной стене девятого калибра продольная проволока натягивается по мере усадки бетонной кладки. Следовательно, случайная микроскопическая трещина не должна быть заметной и менее уязвимой для элементов. Использование проволоки в форме фермы, которая должна быть изменена, чтобы соответствовать вертикальной арматуре, может не соответствовать требованиям норм и может негативно повлиять на целостность железобетонной стеновой системы.

Подводя итог, в отношении утверждения «может нарушить соответствие нормам» обратите внимание на следующее: Лестничная проволока при правильном размещении не будет мешать минимальным требованиям кода к допускам на размещение вертикальной планки. Лестничная проволока при правильном размещении не будет мешать выполнению минимальных требований по размещению и закреплению цементного раствора. Стандартная проволока девятого калибра оставила бы больше места для герметизации защитного слоя раствора, когда толщина шва слоя раствора соответствует минимальным допускам по нормам.

Когда речь идет об армировании кирпичной кладки, верна старая пословица «меньше значит больше». Лестничная проволока, изготовленная 10-футовыми отрезками с непрерывными боковыми стержнями девяти калибров и сваренными встык поперечными стержнями девяти калибров, расположенными на расстоянии 16 дюймов от центра, является идеальным вариантом для высокопроизводительных стеновых систем CMU.

Формованные уголки и сетки на перекрестках обеспечивают большую производительность, экономичность и безопасность. Соответствуйте нормам и требованиям к производительности благодаря стандартному оцинкованию для внутренних помещений и горячему цинкованию для наружных работ, а также для сред с высокой влажностью или повышенной влажностью.


Дэн Зехмайстер , PE, почетный член AIA в Детройте, FASTM, был исполнительным директором и директором по структурным услугам Мичиганского института масонства (MIM) с 1990 года. MIM оказывает техническую помощь архитектурному и инженерному сообществу. в Мичигане и на северо-западе Огайо. Zechmeister является активным членом ASTM. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Джефф Снайдер был президентом MASONPRO Inc. с 19 лет.88. MASONPRO поставляет специализированные аксессуары подрядчикам-каменщикам в США и Канаде. Его опыт работы в области каменной кладки включает управление проектами для подрядчиков каменщиков в Техасе и Нью-Мексико. Снайдер является попечителем Мичиганского института масонства и входит в их комитет по общему дизайну стен. С ним можно связаться по адресу [email protected].

Сварная сетка в листе лестницы для армирования блоков кирпичной стены

Быстрый просмотр

Мы поставляем два типа сетки для армирования кирпичной и каменной стены: сварная стальная сетка лестницы и обрешетка из расширенной металлической сетки. Арматура лестничного типа из углеродистой стали предназначена для заделки в горизонтальные растворные швы стеновых блоков, в то время как просечно-вытяжная сетка должна быть встроена в каменные композитные стены для предотвращения образования трещин.

Лестничная проволока, изготовленная с поперечными стержнями

Лестничная сварная сетка предназначена для заделки в горизонтальные растворные швы кладки и кирпичных стен. Он состоит из двух параллельных боковых стержней с поперечными стержнями, приваренными на расстоянии 16 дюймов (400 мм) по окружности, образуя таким образом конфигурацию лестницы. Общий размер (поперечный стержень) примерно на 2 дюйма (50 мм) меньше номинальной толщины стенки.

Еще одно преимущество лестничной проволоки становится очевидным при укладке и закреплении цементного раствора. Отсутствие диагональных (ферменных) поперечных проволок улучшает растекание и уплотнение раствора. В соответствии со статьями 3.43 B.4.d Кодекса MSJC обычно требуется, чтобы блоки CMU (т. е. полые блоки) размещались таким образом, чтобы вертикальные ячейки, подлежащие заливке, были выровнены.

P плетение армирующей стальной лестничной сетки имеет следующие преимущества:
1. Конструкция лестницы обеспечивает беспрепятственный поток раствора.
2. Сварная сетка укладывается с поперечинами по центру непосредственно над стенками блока, она позиционирует с поперечинами сваренные встык Т-образные сечения каждой продольной проволоки. Лицевые оболочки блоков встречаются с каждой стенкой. При укладке по схеме бегущей связки двухэлементные блоки укладывают только на лицевую оболочку из раствора. Блочные сетки укладываются на строительный раствор только рядом с вертикально армированными ячейками.

Сетка сварная армирующая стеновая имеет места сварки проволоки основы и проволоки утка на одной поверхности. Этот лестничный лист значительно уменьшает растрескивание, увеличивая боковую прочность на изгиб и эластичность. Это обеспечивает значительную экономию времени и средств по сравнению с традиционными методами работ при строительстве поверхностей, стен, земли, мостов, речных берегов и аэропортов.


Стержень 3/16″ и проволочная сварная лестничная сетка 9 калибра, уложенная поверх стенки блока

Стандартные размеры:
Диаметр проволоки: стандарт
(9ga x 9ga).
Heavy (3/16″ боковые тяги x 9ga поперечные тяги).
Extra Heavy (3/16″ боковые тяги x 3/16″ поперечные тяги).

Обработка поверхности:
Оцинкованная сталь
Горячее цинкование
Нержавеющая сталь

Спецификация:
Ширина листа: 2 дюйма, 4 дюйма, 6 дюймов, 8 дюймов, 10 дюймов, 12 дюймов , 14». Длина рулона или листа: 10 футов

Упаковка:
50 штук в связке, 1000 штук на поддоне.

Подходит для использования в различных областях:


Бетонные пешеходные дорожки;
Плиты грунтовые промышленные и коммерческие;
Строительство сборных панелей;
Плиты и фундаменты для жилых помещений;
Сварная панель из лестничной сетки, используемая для поверхностей зданий, наружных стен, грунта и мостов.

Преимущества использования:
Защита качества проекта;
Улучшение характеристик защиты от ударов и растрескивания;
Сохранить стальной материал;
Ускорение хода строительства;
Снижение стоимости проекта.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *